Los 12V y 6A son un buen punto de partida. Esto me dice que necesita un mosfet con una capacidad máxima de voltaje de fuente de drenaje mayor a 12V, por lo que 20V sería un criterio mínimo para esto.
Desea cambiar 6A y querrá que lo haga con una caída de voltaje mínima, al igual que un contacto de relé, por lo que está buscando Rds (encendido) a continuación (digamos) 0.1 ohmios. Esto significa que a 6A desarrollará un pequeño voltaje en el dispositivo de 0.6V (ley de ohmios).
Sin embargo, eso producirá una disipación de potencia de 6 x 6 x 0.1 W = 3.6W, por lo que si está buscando un dispositivo de montaje en superficie, preferiría una disipación más baja de quizás 0.5W máx.
Esto significa que Rds (activado) sería más parecido a 0.014 ohmios.
Hasta ahora, su aplicación necesita un transistor de 20V, capaz de conmutar 6A con una resistencia de no más de 0.014 ohmios.
Vgs es "como" el voltaje de la bobina en un relé: es la cantidad de voltaje que necesita aplicar a la bobina para que cambie, PERO para un FET, es algo lineal y, si no aplica suficiente voltaje, el mosfet no se enciende correctamente: su resistencia de encendido será demasiado alta, se calentará bajo carga y tendrá uno o dos voltios cuando desee una buena resistencia baja.
Luego debe inspeccionar los detalles de la especificación para ver cuánto necesita aplicar para garantizar la baja resistencia de resistencia que desea. Un poco más sobre esto más abajo.
El IRFZ44N tiene en la portada de la hoja de datos: -
Vdss = 55V, Rds (encendido) = 17.5 mili ohmios e Id = 49A
No es un dispositivo de montaje en superficie, por lo tanto, un poco más de calor generado no importará demasiado (con un disipador térmico), por lo que hará lo que usted quiera que haga, pero investigaría un dispositivo con Vds más pequeños (digamos 20 V) y probablemente encontrarás uno con mucho menos de 10 mili ohmios de resistencia.
Si observa las características eléctricas en la página 2, verá que la resistencia de 17.5 mili ohmios requiere un voltaje de accionamiento de 10 V en la puerta (tercera línea hacia abajo en la tabla). Menos de este nivel de accionamiento y la resistencia de encendido aumenta como lo haría el calor producido.
En este punto, ya no puedo decidir por ti, pero creo que podrías estar buscando un dispositivo que funcione desde niveles lógicos. En cuyo caso, el IRFZ44N no funcionará.
El STB36NF06L es un poco superior a la resistencia de la especificación, pero sí sugieren que funcionará desde una unidad de 5V en la puerta - ver las características eléctricas (ON), pero todavía estaría tentado de encontrar uno que sea más adecuado.
Estaría tentado por esto . El PH2520U es un dispositivo de 20V, 100A, 2.7 mili ohmios cuando el voltaje de la puerta es de 4.5V. Si sus niveles lógicos son 3V3, consulte la figura 9 para ver que funcionará bien en 3V3.
Un último pensamiento acerca de las cosas: desea PWM una carga y si la frecuencia es alta, encontrará que la capacitancia de la compuerta toma algo de corriente de impulsión hacia la compuerta para que se mueva hacia arriba y hacia abajo rápidamente. A veces es mejor compensar la resistencia de encendido para encontrar un dispositivo con una capacitancia Vgs más baja. Estás en el comercio de caballos ahora. Manténgase lo más bajo posible en la frecuencia de conmutación y debería funcionar bien desde un pin lógico de 5V.