Spécification |
Valeur |
Type MOSFET |
Channel n |
Cote de tension (VDS) |
55 V |
Courant de vidange continu (ID) |
47 a (à 25 ° C) |
Courant de drain pulsé (IDM) |
188 A (à 25 ° C, t ≤ 10 ms) |
Résistance sur le plan (RDS (ON)) |
0,022 ohms (max) à VGS = 10V |
Tension de seuil de porte (VGS (TH)) |
2,0 V à 4,0 V (typique) |
Tension de la passerelle (VGS) |
± 20 V (max) |
Charge de porte totale (QG) |
38 NC (typique) |
Tension de seuil de gate-source (VTH) |
1,0 V (max) |
Capacité d'entrée (CISS) |
2000 PF (typique) |
Capacité de sortie (COSS) |
450 pf (typique) |
Capacité de transfert inverse (CRSS) |
250 pf (typique) |
Vitesse de commutation (TF / TR) |
44 ns / 20 ns (typique) |
Plage de température de fonctionnement |
-55 ° C à 175 ° C |
Type de package |
À 220AB |
Infineon Technologies, un nom de premier plan en Allemagne, exerce une influence considérable dans l'industrie des semi-conducteurs.Saissidé pour son portefeuille complet, la société est particulièrement reconnue pour ses MOSFET, tels que l'IRLL44N.Un aperçu approfondi de la gamme de produits d'Infineon révèle un réseau étendu qui comprend des microcontrôleurs et des circuits intégrés de gestion de l'alimentation.Ces produits font partie intégrante de nombreux secteurs, notamment l'automobile, l'industrie et l'électronique grand public.
L'orientation stratégique d'Infineon vers l'innovation et la qualité inébranlable le positionne en tant que leader dans le domaine des semi-conducteurs.En investissant régulièrement dans la recherche et le développement, l'entreprise garantit que ses offres suivent le rythme des progrès technologiques.De plus, le dévouement d’Infineon à la durabilité écologique est évident dans leur production de semi-conducteurs économes en énergie, s’alignant sur les initiatives mondiales pour atténuer les empreintes de pas carbone.Cette approche holistique renforce non seulement leur position de marché, mais contribue également au bien-être sociétal et environnemental, mettant l'accent sur la responsabilité vitale liée aux progrès technologiques.
Une caractéristique notable de l'IRRZ44N est sa structure de cellules planes complexes, méticuleusement conçue pour maintenir une vaste zone d'exploitation sûre (SOA).Cette décision de conception joue un rôle crucial pour assurer la fiabilité et les performances robustes de la composante dans des conditions variables.Le large SOA garantit que le MOSFET peut gérer diverses contraintes électriques sans dégradation, ce qui est particulièrement précieux dans les applications critiques.Par exemple, les systèmes de gestion de l'alimentation dans les dispositifs médicaux dépendent fortement d'une telle fiabilité.
Fabriqué avec un œil attentif sur la maximisation de la disponibilité, l'IRLL44N bénéficie des canaux de distribution efficaces.Cette orientation stratégique facilite les achats plus faciles, soutenant ainsi les ingénieurs et les clients pour respecter les délais de projet de manière transparente.Ils réduisent considérablement les délais de livraison, ce qui est crucial dans les industries qui s'appuient sur des systèmes d'inventaire juste à temps.Les organisations s'efforçant de fabrication Lean et de temps d'arrêt minimal trouveront cette fonctionnalité particulièrement pratique.
L'IRLZ44N répond aux qualifications standard de Jedec, ce qui signifie une référence élevée de fiabilité et de compatibilité dans le paysage semi-conducteur.Ces tests standardisés offrent un niveau d'assurance que le composant s'intègre de manière fiable à d'autres produits conformes aux Jedec.Les ingénieurs expérimentés recherchent souvent des composants qui répondent aux normes des JEDEC pour atténuer les risques dans les conceptions de haute critique, garantissant que les produits finaux sont à la fois fiables et de haute qualité.
Disamment des opérations de commutation à des fréquences inférieures à 100 kHz, l'IRRZ44N est finement réglée pour des tâches de commutation à faible fréquence faible à modérée.Cette optimisation spécifique est essentielle pour atteindre une efficacité plus élevée dans plusieurs applications telles que les lecteurs moteurs et les alimentations.Il établit un équilibre entre les performances et la manipulation des fréquences, cruciale pour atteindre les performances cibles sans compromettre l'intégrité du système.Ainsi, cette optimisation aide à maintenir l'efficacité et la longévité du composant.
Emballé dans une configuration de puissance à travers le trous standard, l'IRRLZ44N est bien adapté pour les processus d'assemblage PCB traditionnels.Cette conception à travers un trou simplifie le placement manuel et renforce la stabilité mécanique.Il améliore la résilience du composant dans les environnements soumis à une contrainte mécanique ou à des vibrations, ce qui réduit à son tour les reprises et la maintenance des temps d'arrêt.Cette robustesse est un facteur décisif pour les ingénieurs traitant des conditions de stress élevé ou vibratoires.
Bénéficiant d'une note à courant élevé, l'Irrz44n excelle dans les scénarios exigeant une manipulation actuelle substantielle.Cet attribut élargit l'utilité du MOSFET dans des champs à haute demande comme les amplificateurs de puissance et les convertisseurs à haute efficacité.Comment une note de courant plus élevée a-t-elle un impact sur la gestion thermique?Il fournit une approche équilibrée entre la capacité actuelle et la dissipation de la chaleur, améliorant les performances et la fiabilité dans les applications exigeantes.Les ingénieurs sont souvent confrontés au défi de gérer les charges thermiques, et ici, la cote à courant élevé offre une solution qui prend en charge les opérations robustes sans surchauffe.
Placer dans les subtilités de la configuration et des affectations des broches sur un appareil sert de base à une compréhension technique plus approfondie.Chaque broche, apparentée aux neurones dans un cerveau, peut remplir diverses fonctions, il est des commandes d'entrée / sortie, des connexions d'alimentation ou des interfaces de communication.
Numéro de pièce |
Fabricant |
Définition |
Applications |
Irlz44n |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
Irf1010e |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF1010EZ |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
Irf1010n |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
Irf1010z |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF1018E |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF1405 |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF1405Z |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF1407 |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF1607 |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF2805 |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF2807 |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF2807Z |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF2907Z |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF3007 |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF3205 |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF3205Z |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF3305 |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
IRF3710Z |
Infineon |
MOSFET POWER DE LA POWER N |
Applications de commutation, contrôle du moteur, alimentation électrique |
L'IRLZ44N démontre une durabilité remarquable, ce qui lui permet de résister à des conditions environnementales sévères, des pics de tension inattendus et des surtensions.Cela augmente considérablement sa fiabilité entre diverses applications.Considérez un électricien - leur capacité à naviguer dans des scénarios difficiles a un impact direct sur leur efficacité.Comment ce MOSFET maintient-il sa durabilité sous un tel stress?Il y parvient grâce à une combinaison de conception robuste et de sélection de matériaux, garantissant la longévité et les performances cohérentes.
Sa disponibilité généralisée simplifie le processus d'approvisionnement, garantissant que les ingénieurs et les clients sont confrontés à des perturbations minimales dans leurs chaînes d'approvisionnement.Cette fiabilité dans les composants de l'approvisionnement s'apparente à un chef ayant toujours des ingrédients essentiels à portée de main - en engageant la douce progression des projets.Cette accessibilité pourrait-elle potentiellement conduire à une offre excédentaire et à des déchets?L'équilibre est maintenu par des prévisions de demande précises et de la gestion des stocks.
En répondant aux normes de l'industrie, l'IRRZ44N assure des performances et une fiabilité cohérentes.Cela peut être comparé aux références d'un professionnel qui valident leur expertise, garantissant une qualité de service uniforme.Pourquoi l'adhération à ces normes est-elle si intégrale?Il favorise la confiance et garantit la compatibilité entre divers systèmes, minimisant le risque de dysfonctionnement.
Spécialement optimisée pour les applications à basse fréquence, l'IRLLZ44N fonctionne exceptionnellement bien à des fréquences inférieures à 100 kHz.Cette performance est vitale dans les applications où le contrôle et l'efficacité précis sont essentiels.Imaginez un musicien en réglant leur instrument pour obtenir une harmonie parfaite - la précision requise ici est analogue.Cependant, cette spécialisation pourrait-elle limiter sa polyvalence?Bien que optimisé pour des fréquences spécifiques, sa conception globale permet l'adaptabilité à travers des applications variées.
La configuration standard de broche standard de l'IRRLZ44N permet une intégration transparente et un remplacement facile dans les conceptions existantes sans modifications substantielles.Cette fonction simplifie la maintenance et les mises à niveau, tout comme les pièces standardisées dans les systèmes mécaniques qui permettent un entretien rapide.Cette simplicité peut-elle conduire à une complaisance dans la conception?C'est une possibilité, mais la facilité de maintenance l'emporte souvent sur cette préoccupation, permettant une innovation et une amélioration continues.
Sa capacité à gérer des courants élevés rend l'IRLL44N très adapté aux applications électroniques d'alimentation exigeant une capacité de courant importante.Semblable à l'intégrité structurelle d'un pont supportant des charges lourdes, cette caractéristique garantit à la fois la sécurité et les performances.Comment ce MOSFET maintient-il son intégrité structurelle sous des charges de courant élevées?Il utilise des matériaux avancés et des techniques de conception pour dissiper efficacement la chaleur et empêcher la défaillance.
L'IRLZ44N excelle dans les régulateurs linéaires à haute tension, où il contrôle et stabilise efficacement la tension de sortie.Sa vitesse de commutation supérieure et sa faible résistance améliorent les performances, garantissant une alimentation de tension stable et fiable.
L'IRLZ44N est très adapté aux convertisseurs de commutation non résonants, y compris les configurations Buck, Boost et Buck-Boost.Dans ces applications, il assure une conversion de tension efficace en raison de sa grande efficacité et de sa faible perte de puissance.Une application notable se trouve dans des appareils alimentés par batterie, où l'efficacité énergétique se traduit par une durée de vie de la batterie plus longue.
Dans les convertisseurs de commutation de résonance tels que les conceptions de demi-pont ou de pont complet, l'IRRZ44N prend en charge les applications de conversion de puissance à haute fréquence et à haute efficacité.La capacité de ce composant à fonctionner à des fréquences plus élevées réduit la taille des composants passifs, conduisant à des conceptions plus compactes et légères.Son utilisation est évidente dans l'électronique grand public moderne, où l'économie d'espace et l'efficacité sont très appréciées.De plus, dans l'industrie automobile, l'IRRLZ44N facilite une gestion efficace de l'alimentation dans les véhicules électriques, contribuant à améliorer les performances et l'utilisation d'énergie.
Les IRF3708 et IRLZ44N sont tous deux largement utilisés dans les circuits électroniques à des fins de commutation et d'amplification.Ces appareils font partie intégrante de la gestion de la distribution d'énergie dans des systèmes allant de l'électronique de consommation simple aux machines industrielles complexes.
Caractéristiques |
IRF3708 |
Irlz44n |
Cote de tension (VDS) |
30V |
55V |
Résistance sur le plan (RDS (ON)) |
Valeurs RDS inférieures (ON) disponibles |
Valeurs RDS (ON) légèrement plus élevées, plus adaptées à modérée à
haute tension |
Tension de seuil de porte (VGS (TH)) |
2.0 V à 4,0 V |
1.0 V à 2,0 V |
Tension de la passerelle (VGS) |
± 20V |
± 20V |
Charge de porte totale (QG) |
28 NC (typique) |
38 NC (typique) |
Vitesse de commutation |
Vitesse de commutation plus rapide |
Vitesse de commutation plus lente |
Type de package |
À 220 ou d2pak |
À 220 ou à 262 |
L'IRLZ34N et IRLZ44N sont tous deux des MOSFET à N-canal utilisés dans diverses applications, notamment des systèmes de gestion de l'alimentation, des contrôleurs de moteur et d'autres circuits de commutation de haute puissance.
Caractéristiques |
Irlz34n |
Irlz44n |
Cote de tension (VDS) |
55V |
55V |
Résistance sur le plan (RDS (ON)) |
Valeurs RDS plus élevées (ON) |
Valeurs RDS (ON) inférieures, adaptées aux pertes de conduction plus faibles |
Tension de seuil de porte (VGS (TH)) |
1.0 V à 2,0 V |
1.0 V à 2,0 V |
Tension de la passerelle (VGS) |
± 20V |
± 20V |
Charge de porte totale (QG) |
31 NC (typique) |
38 NC (typique) |
Vitesse de commutation |
Vitesse de commutation plus lente |
Vitesse de commutation plus rapide |
Type de package |
À 220 ou à 262 |
À 220 ou à 262 |
Les IRFZ44N et IRLZ44N sont tous deux des MOSFET de puissance N-canal largement utilisés dans diverses applications électroniques.
Caractéristiques |
Irfz44n |
Irlz44n |
Cote de tension (VDS) |
55V |
55V |
Résistance sur le plan (RDS (ON)) |
Valeurs RDS plus élevées (ON) |
Valeurs RDS (ON) inférieures, adaptées aux pertes de conduction plus faibles |
Tension de seuil de porte (VGS (TH)) |
2.0 V à 4,0 V |
1.0 V à 2,0 V |
Tension de la passerelle (VGS) |
± 20V |
± 20V |
Charge de porte totale (QG) |
54 NC (typique) |
38 NC (typique) |
Vitesse de commutation |
Vitesse de commutation plus lente |
Vitesse de commutation plus rapide |
Type de package |
À 220 ou à 262 |
À 220 ou à 262 |
L'interfaçage du MOSFET IRFZ44N avec une carte Arduino ouvre des possibilités pour contrôler les charges à courant élevé avec un signal de contrôle de courant modeste.Cette configuration est fréquemment appliquée dans des scénarios comme le contrôle du moteur, la gradation LED et la régulation de l'énergie.Comprendre cela implique non seulement les connexions de base, mais aussi les principes sous-jacents et les aspects pratiques pour assurer des performances efficaces et fiables.
Pour connecter un MOSFET IRFZ44N à un Arduino, suivez ces étapes détaillées:
• Connectez la porte du MOSFET à l'une des broches d'E / S numériques d'Arduino via une résistance de limitation de courant (allant généralement de 220Ω à 1kΩ).
• La source du MOSFET doit se connecter au sol (GND) de l’arduino et de l’alimentation.
• Le drain doit être connecté à la borne négative de la charge, tandis que la borne positive de la charge se connecte au rail positif de l'alimentation externe.
Lorsque l'Arduino monte la broche de porte, le MOSFET se déroulera, permettant au courant de circuler à travers la charge.
Pour utiliser l'IRLLZ44N comme commutateur efficace, vous devez rassembler quelques composants pivots: le MOSFET IRLZ44N, une charge (comme un moteur ou un LED), une alimentation, un microcontrôleur (par exemple, un Arduino), et peut-être une traction, un microcontrôleur (par exemple, un Arduino), et peut-être une traction, un pirage-RESSION DEDOWN.Établissez les connexions suivantes pour des performances optimales.Le MOSFET pourrait s'allumer par inadvertance s'il est laissé flottant - ce phénomène peut être évité avec une résistance de traction assurant la stabilité.Maintenant, plongeons-nous dans les connexions de base.
• Connectez la broche de vidange à la borne positive de la charge.
• Connectez la broche source au sol.
• Assurez-vous que le terminal négatif de la charge est également connecté au sol.
Une résistance en tir peut être nécessaire entre la broche de porte et la terre pour s'assurer que le MOSFET reste éteint lorsque le signal de commande est absent.
Pour allumer le MOSFET IRLZ44N, appliquez une tension de grille supérieure à sa tension de seuil (généralement 1,0 V à 2,0 V).Une pratique courante consiste à utiliser un microcontrôleur pour fournir au moins 5 V à la porte.Les étapes opérationnelles suivent, mais pourquoi maintenir la tension de porte à 5V?Il s'agit de garantir que le MOSFET fonctionne en mode saturation pour une efficacité maximale.
Programmez le microcontrôleur pour définir la sortie numérique élevée pour activer le MOSFET, et bas pour le désactiver.La température peut affecter à la fois la tension de seuil et les temps de commutation, donc une conception solide doit tenir compte de ces paramètres.En mettant ces connexions en perspective, nous ouvrons la voie à une utilisation efficace du MOSFET IRLZ44N dans diverses conditions.
L'IRFZ44N est un MOSFET de puissance N-canal hautement utilisé, fabriqué par plusieurs sociétés technologiques de premier plan, dont Infineon Technologies.Ce MOSFET est conçu avec précision pour changer et contrôler les charges de haute puissance, reflétant sa signification dans diverses applications technologiques.
L'IRFZ44N utilise une structure verticale - un choix de conception qui lui permet de gérer efficacement des courants substantiels, souvent jusqu'à 49A.Sa tension de seuil de porte est notamment faible.Cette caractéristique permet l'interfaçage transparent avec des microcontrôleurs de faible puissance et d'autres systèmes de contrôle, garantissant une commutation efficace avec une perte de puissance minimale.Par conséquent, il répond aux références contemporaines de l'efficacité énergétique sans compromis.
L'utilité de l'IRFZ44N est évidente dans plusieurs applications pratiques, chacune démontrant ses capacités et son adaptabilité.
• Systèmes automobiles: agissant comme un commutateur à courant élevé, l'IRFZ44N contrôle les moteurs et divers composants.C'est la fiabilité et la capacité améliorées à gérer des courants importants typiques dans les contextes automobiles.
• Circuits d'alimentation: dans ces circuits, l'irfz44n régule la tension et le courant, assurant ainsi un fonctionnement stable et fiable.La conception robuste permet des performances cohérentes, même dans des conditions de charge variables.
• Solutions d'énergie renouvelable: l'IRFZ44N est un choix favorisé dans les onduleurs solaires et autres applications d'énergie renouvelable.Cette préférence découle de sa capacité de conversion efficace d'énergie, parfaite pour optimiser les performances des systèmes renouvelables.
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