Specyfikacja |
Wartość |
Typ MOSFET |
N-kanał |
Ocena napięcia (VDS) |
55 v |
Ciągły prąd spustowy (ID) |
47 A (w 25 ° C) |
Pulsowany prąd spustowy (IDM) |
188 A (w 25 ° C, T ≤ 10 ms) |
ONSistance (RDS (ON)) |
0,022 ome (maks.) Przy VGS = 10 V |
Napięcie progowe bramki (VGS (TH)) |
2,0 V do 4,0 V (typowe) |
Napięcie źródła bramy (VGS) |
± 20 V (maks.) |
Całkowity ładunek bramki (QG) |
38 NC (typowe) |
Napięcie progowe źródła bramy (vth) |
1,0 V (maks.) |
Pojemność wejściowa (CISS) |
2000 PF (typowe) |
Pojemność wyjściowa (COSS) |
450 PF (typowe) |
Pojemność odwrotnego transferu (CRSS) |
250 PF (typowe) |
Prędkość przełączania (TF/TR) |
44 ns / 20 ns (typowe) |
Zakres temperatur roboczych |
-55 ° C do 175 ° C |
Typ pakietu |
Do-220AB |
Infineon Technologies, widoczna nazwa w Niemczech, wywiera znaczący wpływ na przemysł półprzewodnikowy.Szczególnie uznawana za swoje MOSFET, takie jak IRLZ44N.Dogłębne spojrzenie na ofertę produktów Infineon ujawnia obszerną tablicę, która obejmuje mikrokontrolery i ICS zarządzania energią.Produkty te są integralną częścią wielu sektorów, w szczególności elektroniki motoryzacyjnej, przemysłowej i konsumpcyjnej.
Strategiczna orientacja Infineona w kierunku innowacji i niezachwianej jakości pozycjonuje ją jako lidera w dziedzinie półprzewodnikowej.Konsekwentnie inwestując w badania i rozwój, firma zapewnia, że jej oferty dotrzymują kroku postępom technologicznym.Ponadto poświęcenie Infineon na ekologiczny zrównoważony rozwój jest widoczny w produkcji energooszczędnych półprzewodników, dostosowując się do globalnych inicjatyw mających na celu złagodzenie śladów węglowych.To holistyczne podejście nie tylko wzmacnia ich postawę rynkową, ale także przyczynia się do dobrobytu społecznego i środowiskowego, podkreślając niezbędną odpowiedzialność splecioną z postępem technologicznym.
Godną uwagi cechą IRLZ44N jest jego skomplikowana struktura płaski, skrupulatnie zaprojektowana w celu utrzymania obszernego bezpiecznego obszaru operacyjnego (SOA).Ta decyzja projektowa odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu niezawodności komponentu i solidnej wydajności w różnych warunkach.Szeroka SOA zapewnia, że MOSFET może poradzić sobie z różnorodnymi naprężeniami elektrycznymi bez degradacji, co jest szczególnie cenne w krytycznych zastosowaniach.Na przykład systemy zarządzania energią w urządzeniach medycznych w dużej mierze zależą od takiej niezawodności.
IRLZ44N, wyprodukowane z bystrym okiem na maksymalizację dostępności, korzysta z wydajnych kanałów dystrybucji.Ten strategiczny skupienie ułatwia łatwiejsze zamówienia, tym samym wspierając inżynierów i klientów w spełnianiu terminów projektu.Znacząco skracają czas realizacji, co ma kluczowe znaczenie w branżach opierających się na systemach zapasów na czas.Organizacje dążące do szczupłej produkcji i minimalnych przestojów uznają tę funkcję szczególnie praktyczną.
IRLZ44N spełnia standardowe kwalifikacje JEDEC, co oznacza wysoki punkt odniesienia niezawodności i kompatybilności w krajobrazie półprzewodnikowym.Te znormalizowane testy oferują poziom pewności, że komponent niezawodnie integruje się z innymi produktami zgodnymi z Jedec.Doświadczeni inżynierowie często szukają komponentów, które spełniają standardy JEDEC w celu ograniczenia ryzyka w projektach o wysokiej krytyce, zapewniając, że produkty końcowe są zarówno niezawodne, jak i wysokiej jakości.
IRLZ44N, który jest przygotowany do operacji przełączania na częstotliwościach poniżej 100 kHz, jest drobno dostrojony do zadań przełączania niskiej do umiarkowanej częstotliwości.Ta specyficzna optymalizacja jest niezbędna do osiągnięcia wyższej wydajności w kilku zastosowaniach, takich jak napędy silnikowe i zasilacze.Uderza w równowagę między wydajnością a obsługą częstotliwości, kluczowe dla osiągnięcia wydajności docelowej bez uszczerbku dla integralności systemu.Zatem ta optymalizacja pomaga utrzymać skuteczność i długowieczność komponentu.
Pakowane w standardowej konfiguracji mocy przez otwór, IRLZ44N jest dobrze odpowiednie do tradycyjnych procesów montażu PCB.Ta konstrukcja przez otwór upraszcza ręczne umieszczanie i wzmacnia stabilność mechaniczną.Zwiększa odporność komponentu w środowiskach podlegających naprężeniom mechanicznym lub wibracji, co z kolei zmniejsza przeróbkę i konserwację przestojów.Ta odporność jest decydującym czynnikiem dla inżynierów zajmujących się warunkami wysokiej stresu lub wibracyjnymi.
Ocena o wysokiej prądu, IRLZ44N wyróżnia się w scenariuszach wymagających znacznego obecnego obsługi.Ten atrybut rozszerza użyteczność MOSFET w dziedzinach o wysokim zakładzie, takim jak wzmacniacze mocy i konwerterów o wysokiej wydajności.W jaki sposób zarządzanie termicznie o wyższej prądu wpływa na zarządzanie termicznie?Zapewnia zrównoważone podejście między obecną pojemnością a rozpraszaniem ciepła, zwiększenie wydajności i niezawodności w wymagających zastosowaniach.Inżynierowie często stoją przed wyzwaniem związanym z zarządzaniem obciążeniami termicznymi, a tutaj ocena wysokiej prądu oferuje rozwiązanie, które obsługuje operacje ciężkie bez przegrzania.
Zagłębienie się w konfigurację PIN i przypisania na urządzeniu stanowi podstawę do głębszego zrozumienia technicznego.Każdy pin, podobny do neuronów w mózgu, może wykonywać różnorodne funkcje - czy to kontrole wejściowe/wyjściowe, połączenia zasilające lub interfejsy komunikacyjne.
Numer części |
Producent |
Definicja |
Zastosowania |
Irlz44n |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF1010E |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF1010EZ |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF1010N |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF1010Z |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF1018E |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF1405 |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF1405Z |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF1407 |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF1607 |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF2805 |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF2807 |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF2807Z |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF2907Z |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF3007 |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF3205 |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF3205Z |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF3305 |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRF3710Z |
Infineon |
MOSFET MOC MOSFET N |
Zastosowanie aplikacji, sterowanie silnikiem, zasilacze |
IRLZ44N wykazuje niezwykłą trwałość, umożliwiając mu wytrzymanie trudnych warunków środowiskowych, nieoczekiwane skoki napięcia i gwałtowne wzrosty.To znacznie zwiększa jego niezawodność w różnych zastosowaniach.Rozważ elektryka - ich zdolność do poruszania się w trudnych scenariuszach wpływa bezpośrednio na ich skuteczność.Jak ten MOSFET utrzymuje swoją trwałość pod takim stresem?Osiąga to poprzez połączenie solidnego projektu i wyboru materiałów, zapewniając długowieczność i konsekwentną wydajność.
Jego powszechna dostępność upraszcza proces zamówień, dzięki czemu inżynierowie i klienci mają do czynienia z minimalnymi zakłóceniami w swoich łańcuchach dostaw.Ta niezawodność pozyskiwania komponentów jest podobna do, gdy szef kuchni zawsze ma pod ręką niezbędne składniki - obchodząc się z płynnym postępem projektów.Czy ta dostępność może potencjalnie doprowadzić do nadmiernego podmienia się i marnotrawstwa?Bilans jest utrzymywany przez precyzyjne prognozowanie popytu i zarządzanie zapasami.
Spełniając standardy branżowe, IRLZ44N zapewnia spójną wydajność i niezawodność.Można to porównać z poświadczeniami profesjonalisty, które potwierdzają ich wiedzę, zapewniając jednolitą jakość usług.Dlaczego przestrzeganie tych standardów jest tak integralne?Wspiera zaufanie i zapewnia kompatybilność w różnych systemach, minimalizując ryzyko awarii.
Specjalnie zoptymalizowane pod kątem aplikacji o niskiej częstotliwości, IRLZ44N działa wyjątkowo dobrze przy częstotliwościach poniżej 100 kHz.Ta wydajność jest niezbędna w zastosowaniach, w których precyzyjna kontrola i wydajność mają kluczowe znaczenie.Wyobraź sobie, że muzyk dostrajający swój instrument, aby osiągnąć doskonałą harmonię - wymagana tutaj precyzja jest analogiczna.Czy ta specjalizacja może jednak ograniczyć jej wszechstronność?Podczas gdy zoptymalizowano pod kątem określonych częstotliwości, jego ogólna konstrukcja pozwala na adaptację w różnych zastosowaniach.
Standardowa konfiguracja IRLZ44N umożliwia bezproblemową integrację i łatwą wymianę w istniejących projektach bez istotnych modyfikacji.Ta funkcja upraszcza konserwację i aktualizacje, podobnie jak znormalizowane części w systemach mechanicznych, które umożliwiają szybką obsługę.Czy ta prostota może kiedykolwiek prowadzić do samozadowolenia w projektowaniu?Jest to możliwe, ale łatwość konserwacji często przeważa nad tym problemem, umożliwiając ciągłe innowacje i ulepszenie.
Jego zdolność do zarządzania wysokimi prądami sprawia, że IRLZ44N jest bardzo odpowiednia do zastosowań elektronicznych energetycznych wymagających znacznej aktualności.Podobnie jak integralność strukturalna mostu podtrzymującego ciężkie obciążenia, ta cecha zapewnia zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.W jaki sposób ten MOSFET utrzymuje swoją integralność strukturalną przy dużych obciążeniach prądu?Wykorzystuje zaawansowane materiały i techniki projektowe do skutecznego rozpraszania ciepła i zapobiegania awarii.
IRLZ44N przoduje w liniowych regulatorach o wysokim napięciu, gdzie skutecznie kontroluje i stabilizuje napięcie wyjściowe.Jego doskonała prędkość przełączania i niskie oporność zwiększają wydajność, zapewniając stałe i niezawodne zasilanie napięcia.
IRLZ44N jest wysoce odpowiedni do konwerterów nierestonantowych przełączających, w tym konfiguracji Buck, Boost i Buck-Boost.W tych zastosowaniach zapewnia wydajną konwersję napięcia ze względu na wysoką wydajność i niską stratę mocy.Godna uwagi aplikacja znajduje się w urządzeniach zasilanych baterią, w których efektywność energetyczna przekłada się na dłuższą żywotność baterii.
W rezonansowych konwerterach przełączających, takich jak projekty przyrodniego mostu lub pełnego mostu, IRLZ44N obsługuje wysokiej częstotliwości, konwersji energii.Zdolność tego komponentu do działania przy wyższych częstotliwościach zmniejsza wielkość komponentów pasywnych, co prowadzi do bardziej kompaktowych i lekkich konstrukcji.Jego użycie jest widoczne w nowoczesnej elektronice użytkowej, w której oszczędzanie przestrzeni i wydajność są wysoce cenione.Ponadto w branży motoryzacyjnej IRLZ44N ułatwia wydajne zarządzanie energią w pojazdach elektrycznych, przyczyniając się do lepszej wydajności i wykorzystania energii.
Zarówno IRF3708 i IRLZ44N to MOSFETS szeroko stosowane w obwodach elektronicznych do celów przełączania i amplifikacji.Urządzenia te są integralne w zarządzaniu dystrybucją energii w systemach, od prostej elektroniki użytkowej po złożone maszyny przemysłowe.
Charakterystyczny |
IRF3708 |
Irlz44n |
Ocena napięcia (VDS) |
30 V. |
55 V. |
ONSistance (RDS (ON)) |
Dostępne niższe wartości RDS (ON) |
Nieco wyższe wartości RDS (ON), bardziej odpowiednie dla umiarkowanego do
Wysokie napięcie |
Napięcie progowe bramki (VGS (TH)) |
2,0 V do 4,0 V. |
1,0 V do 2,0 V. |
Napięcie źródła bramy (VGS) |
± 20 V. |
± 20 V. |
Całkowity ładunek bramki (QG) |
28 NC (typowe) |
38 NC (typowe) |
Prędkość przełączania |
Szybsza prędkość przełączania |
Wolniejsza prędkość przełączania |
Typ pakietu |
To-220 lub D2Pak |
To-220 lub do-262 |
IRLZ34N i IRLZ44N są MOSFETami N-kanałami N Dawno stosowanymi w różnych zastosowaniach, w tym systemach zarządzania energią, sterownikom silnika i innych obwodach przełączających o dużej mocy.
Charakterystyczny |
Irlz34n |
Irlz44n |
Ocena napięcia (VDS) |
55 V. |
55 V. |
ONSistance (RDS (ON)) |
Wyższe wartości RDS (ON) |
Niższe wartości RDS (ON), odpowiednie dla niższych strat przewodnictwa |
Napięcie progowe bramki (VGS (TH)) |
1,0 V do 2,0 V. |
1,0 V do 2,0 V. |
Napięcie źródła bramy (VGS) |
± 20 V. |
± 20 V. |
Całkowity ładunek bramki (QG) |
31 NC (typowe) |
38 NC (typowe) |
Prędkość przełączania |
Wolniejsza prędkość przełączania |
Szybsza prędkość przełączania |
Typ pakietu |
To-220 lub do-262 |
To-220 lub do-262 |
Zarówno IRFZ44N i IRLZ44N to MOSFET MOC MOSFET NOWEGO NOWEGO WIEDZYNYCH W różnych zastosowaniach elektronicznych.
Charakterystyczny |
IRFZ44N |
Irlz44n |
Ocena napięcia (VDS) |
55 V. |
55 V. |
ONSistance (RDS (ON)) |
Wyższe wartości RDS (ON) |
Niższe wartości RDS (ON), odpowiednie dla niższych strat przewodnictwa |
Napięcie progowe bramki (VGS (TH)) |
2,0 V do 4,0 V. |
1,0 V do 2,0 V. |
Napięcie źródła bramy (VGS) |
± 20 V. |
± 20 V. |
Całkowity ładunek bramki (QG) |
54 NC (typowe) |
38 NC (typowe) |
Prędkość przełączania |
Wolniejsza prędkość przełączania |
Szybsza prędkość przełączania |
Typ pakietu |
To-220 lub do-262 |
To-220 lub do-262 |
Interfejs MOSFET IRFZ44N z płytą Arduino otwiera możliwości kontrolowania obciążeń o wysokiej prądu za pomocą skromnego sygnału sterowania prądem.Ta konfiguracja jest często stosowana w scenariuszach, takich jak sterowanie silnikiem, ściemnianie LED i regulacja mocy.Zrozumienie to nie tylko podstawowe powiązania, ale także podstawowe zasady i praktyczne aspekty, aby zapewnić skuteczną i niezawodną wydajność.
Aby podłączyć MOSFET IRFZ44N z Arduino, wykonaj te szczegółowe kroki:
• Podłącz bramę MOSFET do jednego z cyfrowych pinów I/O Arduino przez rezystor ograniczający prąd (zwykle od 220 Ω do 1 kΩ).
• Źródło MOSFET powinno połączyć się z ziemią (GND) zarówno Arduino, jak i zasilacza.
• Drenaż musi być podłączony do ujemnego zacisku obciążenia, podczas gdy dodatni terminal obciążenia łączy się z dodatnią szyną zewnętrznego zasilania.
Gdy Arduino napędza szczyt bramki wysoko, MOSFET będzie prowadził, umożliwiając przepływ prądu przez obciążenie.
Aby zastosować IRLZ44N jako wydajny przełącznik, musisz zebrać kilka kluczowych elementów: MOSFET IRLZ44N, obciążenie (takie jak silnik lub LED), zasilanie, mikrokontroler (np. Arduino) i być może wyciąganie-Rezystor w dół.Ustal następujące połączenia, aby uzyskać optymalną wydajność.MOSFET może przypadkowo włączyć się, jeśli lewe jest unoszące się-to zjawisko można uniknąć przy odpornym rezystorze, zapewniając stabilność.Teraz zanurzmy się w podstawowych połączeniach.
• Podłącz szpilkę spustową z dodatnim zaciskiem obciążenia.
• Podłącz szpilkę źródłową do ziemi.
• Upewnij się, że ujemny zacisk obciążenia jest również podłączony do podłoża.
Rezystor rozciągający może być konieczny między szpilką bramkową a ziemią, aby zapewnić, że MOSFET pozostaje wyłączony, gdy sygnał sterujący jest nieobecny.
Aby włączyć MOSFET IRLZ44N, zastosuj napięcie bramkowe wyższe niż napięcie progowe (zwykle 1,0 V do 2,0 V).Powszechna praktyka polega na wykorzystaniu mikrokontrolera do dostarczania co najmniej 5 V do bramy.Następnie następują kroki operacyjne, ale po co utrzymywać napięcie bramki przy 5 V?Chodzi o zapewnienie, że MOSFET działa w trybie nasycenia dla maksymalnej wydajności.
Zaprogramuj mikrokontroler, aby ustawić wysokie wyjście cyfrowe, aby aktywować MOSFET i niski do dezaktywacji.Temperatura może wpływać zarówno na napięcie progowe, jak i przełączanie, stąd solidna konstrukcja musi uwzględniać te parametry.Wprowadzając te połączenia w perspektywę, torujemy drogę do skutecznego wykorzystania MOSFET IRLZ44N w różnych warunkach.
IRFZ44N to wysoce wykorzystywany Mosfet Power N-Kannel, wyprodukowany przez kilka znanych firm technologicznych, w tym Infineon Technologies.Ten MOSFET jest dokładnie zaprojektowany do przełączania i kontrolowania obciążeń o dużej mocy, odzwierciedlając jego znaczenie w różnych zastosowaniach technologicznych.
IRFZ44N wykorzystuje strukturę pionową - wybór projektu, który pozwala mu skutecznie obsługiwać znaczne prądy, często do 49A.Jego napięcie progowe bramki jest wyraźnie niskie.Ta charakterystyczna pozwala na bezproblemowe interfejsy z mikrokontrolerami o niskiej mocy i innymi systemami sterowania, zapewniając wydajne przełączanie przy minimalnej utraty mocy.W związku z tym spełnia współczesne testy wskaźnika efektywności energetycznej bez kompromisu.
Użyteczność IRFZ44N jest widoczna w wielu praktycznych zastosowaniach, z których każdy wykazuje jego zdolność i zdolność adaptacyjną.
• Systemy motoryzacyjne: działając jako przełącznik o wysokiej prądu, IRFZ44N steruje silnikami i różnymi komponentami.Jest to zwiększona niezawodność i zdolność do zarządzania znacznymi prądami typowymi w kontekstach motoryzacyjnych.
• Obwody zasilania: W tych obwodach IRFZ44N reguluje napięcie i prąd, zapewniając w ten sposób stabilne i niezawodne działanie.Solidna konstrukcja pozwala na spójną wydajność, nawet w różnych warunkach obciążenia.
• Rozwiązania energii odnawialnej: IRFZ44N jest ulubionym wyborem w falownikach słonecznych i innych zastosowaniach energii odnawialnej.Ta preferencja wynika z jego zdolności do wydajnej konwersji energii, idealnej do optymalizacji wydajności systemów odnawialnych.
2023/12/28
2024/07/29
2024/04/22
2024/01/25
2024/07/4
2023/12/28
2023/12/28
2024/04/16
2024/08/28
2023/12/26