К сожалению, эта установка не будет работать. Если вы внимательно изучите спецификацию, в ней будет указано, что у MOSFET есть пороговое напряжение, которое гарантированно будет между 1,5 В и 2,5 В, с типичным 1,8 В.
Даже если предположить, что вам повезло, и у вас есть образец, порог которого составляет 1,5 В (в лучшем случае для вас), это не означает, что MOSFET волшебным образом включается, когда его напряжение Vgs достигает этого значения. Это минимальное напряжение, необходимое для того, чтобы МОП-транзистор практически не проводил: в этой строке таблицы вы можете заметить, что пороговое напряжение указано при скудных 250 мкА Id. Этот уровень тока недостаточен для надежной работы общего реле.
Примечание: (как указано @SpehroPefhany в комментарии) это значения при 25 ° C. Если температура окружающей среды ниже (например, зима, холодный климат, цепь помещена в холодные помещения), ток на этом уровне Vgs будет еще меньше, пока MOSFET не прогреется!
Чтобы использовать полевой МОП-транзистор в качестве замкнутого переключателя, вы должны загнать его в область ON, а именно в омическую область, то есть в ту часть выходных характеристик, где он ведет себя как сопротивление (малого значения):
Как видите, приведенные кривые соответствуют более высоким значениям Vgs (~ 2,8 В или выше). Вы можете лучше оценить проблему, посмотрев на график Rds (on), то есть «сопротивление переключателя»:
На графике справа вы можете видеть, что Rds (вкл.) Не сильно зависит от тока, но график слева рассказывает другую историю: если вы снизите Vgs ниже ~ 4 В, вы получите крутое увеличение сопротивления.
Подводя итог: этот полевой МОП-транзистор не может быть включен простым напряжением 1,8 В. По крайней мере, вы должны предоставить достаточно Vgs, чтобы оно работало в худшем случае , то есть Vgs (TH) = 2,5 В. И это подтверждается вашим экспериментом при 3,3 В.