El IRLZ44N MOSFET posee un voltaje de umbral de puerta notablemente bajo de 5V, lo que lo hace fácilmente desencadenable por la mayoría de los microcontroladores.Esto simplifica el proceso de diseño del circuito al eliminar la necesidad de circuitos de controlador adicionales.Para aquellos que se sumergen en Power Electronics, esta característica proporciona flexibilidad, lo que nos permite diseñar con un sentido de adaptabilidad y gracia.
Infineon Technologies, una entidad con raíces que se remonta a los semiconductores de Siemens, se erige como un faro de creatividad en la microelectrónica.Su rica gama de productos incluye componentes como el IRLZ44N de nivel lógico, que mejora el rendimiento de los sistemas electrónicos en diversas aplicaciones.
• Estructura de células lanar para un área operativa amplia y segura (SOA): el dispositivo presenta una estructura de células planas diseñada específicamente para proporcionar un área operativa amplia y segura, asegurando una operación estable y confiable incluso en condiciones de alto estrés, mejorando así el rendimiento general y la longevidad.
• Optimizado para la amplia disponibilidad de los socios de distribución: este producto está diseñado para maximizar la disponibilidad a través de una amplia red de socios de distribución, asegurando que pueda obtener fácilmente e integrarse en varias aplicaciones en diferentes industrias.
• Calificación del producto de acuerdo con los estándares de JEDEC: el dispositivo está completamente calificado para cumplir con los estándares JEDEC (Consejo de Ingeniería de Dispositivos de Electrones Conjuntos), que son reconocidos internacionalmente para garantizar la calidad y la confiabilidad en los componentes electrónicos.
• Silicon optimizado para aplicaciones que cambian por debajo de 100 kHz: el silicio utilizado en este dispositivo está optimizado para aplicaciones de baja frecuencia con velocidades de conmutación por debajo de 100 kHz, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un rendimiento estable en rangos de frecuencia de conmutación más bajos.
• Paquete de energía a través de la industria: el dispositivo viene en un paquete de potencia de los agujeros de la industria, que facilita la integración y el montaje fácil en las PCB (tableros de circuitos impresos) y proporciona una disipación de calor eficiente.
• Calificación de alta corriente: este componente está clasificado para alta corriente, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes que requieren un rendimiento confiable en condiciones de alta corriente.
Conocido por su notable dureza, el IRLZ44N MOSFET prospera en entornos desafiantes, lo que lo hace perfecto para aplicaciones exigentes.Este rasgo da como resultado una vida operativa prolongada en medio de condiciones duras.A menudo se convierte en la opción para nosotros en los sectores automotrices e industriales debido a su rendimiento confiable, especialmente cuando la longevidad del equipo exige atención.
Una amplia red de distribuidores asegura que el IRLZ44N sea fácilmente accesible, facilitando un proceso de adquisición ininterrumpido.Los fabricantes aprecian la facilidad de disponibilidad, ya que mantiene el flujo de producción continua.En las industrias donde los avances tecnológicos rápidos son constantes, el acceso rápido a tales componentes confiables ofrece un borde competitivo distinto, mitigando el tiempo de inactividad y el mantenimiento de operaciones suaves.
El IRLZ44N cuenta con credenciales de alta calificación, asegurando una calidad y confiabilidad consistentes.Esto lo convierte en un componente preferido para un rendimiento confiable para las especificaciones estrictas del proyecto.Las rigurosas pruebas previas al mercado mejoran su reputación de confiabilidad, consolándonos que exigen componentes confiables para su trabajo.
El IRLZ44N es conocido por su excelente rendimiento en aplicaciones de baja frecuencia, una característica ventajosa en tareas de conversión de energía y amplificación.Dicha eficiencia y precisión han demostrado ser altamente beneficiosas, y nosotros observamos mejoras notables en los resultados del proyecto, una mayor precisión y una pérdida de energía minimizada al usar componentes como el IRLZ44N que posee rasgos de rendimiento especializados.
Con un pin-out estándar, el IRLZ44N simplifica los reemplazos y los procesos de integración dentro de los diseños de sistemas existentes.Esta facilidad de implementación y complejidad de mantenimiento reducida contribuye a ahorros de tiempo durante las actualizaciones y reparaciones.Además, admite altos flujos de corriente, que aborda las necesidades sustanciales de entrega de energía.A través de esta aplicación, su simplicidad de diseño mejora la adaptabilidad y la resiliencia del sistema, ofreciendo flexibilidad y eficiencia.
• Reguladores lineales de alto voltaje: el IRLZ44N es adecuado para reguladores lineales de alto voltaje, que son dispositivos diseñados para proporcionar un voltaje de salida estable incluso cuando el voltaje de entrada es más alto.Estos reguladores se usan comúnmente en aplicaciones donde se requiere un voltaje preciso y libre de ruido, como en circuitos analógicos sensibles o equipos de audio de alta fidelidad.Las robustas capacidades de manejo de voltaje del IRLZ44N lo hacen ideal para estas aplicaciones.
• convertidores de conmutación no resonantes (topologías Buck/Boost/Buck-Boost): el IRLZ44N se puede usar en convertidores de conmutación no resonantes, que generalmente se usan para bajar (Buck), avanzar (Boost) o ambos aumentany bajar los voltajes (buck-boost) en una fuente de alimentación.En estas topologías, el IRLZ44N actúa como un elemento de conmutación, lo que permite una conversión de energía eficiente con una generación de calor mínima, lo que lo hace adecuado para alimentos en la electrónica industrial, automotriz y de consumo.
• convertidores de conmutación resonantes (topologías de mitad de puente o puente completo): el IRLZ44N también es compatible con convertidores de conmutación resonantes, que funcionan con una mayor eficiencia e interferencia electromagnética (EMI) en comparación con los tipos no resonantes.En configuraciones de medio puente o de puente completo, el IRLZ44N puede cambiar a frecuencias más altas, reduciendo las pérdidas de conmutación y mejorando la eficiencia general en aplicaciones como la calefacción de inducción, la iluminación LED e inversores de alta potencia.
• Aplicación como un interruptor de lado alto o controlador de puerta en topologías resonantes y no resonantes: el IRLZ44N puede servir como un interruptor de lado alto en topologías no resonantes, controlando el flujo de corriente a través de la ruta de alimentación principal.Además, en convertidores resonantes como la topología LLC (inductor de inductor-inductor), puede funcionar como un controlador de puerta, siempre que las clasificaciones de corriente de drenaje y VDS (voltaje de fuente de drenaje) estén dentro de los límites de funcionamiento seguros.Esta versatilidad permite que el IRLZ44N se use en varios diseños de la fuente de alimentación, asegurando un rendimiento confiable en diferentes condiciones de carga.
• IRF1010E
• Irf1010n
• IRF1010Z
• Irf1018e
• IRF1405
• IRF1405Z
• IRF1407
• IRF1607
• IRF2805
• IRF2807
• IRF2807Z
• IRF2907Z
• IRF3007
• IRF3205
• IRF3205Z
• IRF3305
• IRF3710Z
La principal ventaja del IRLZ44N, más allá de su alta tolerancia a la temperatura y las calificaciones robustas de VDS y corriente de drenaje, es su umbral de voltaje de puerta baja.Este umbral bajo permite que el PIN GPIO de MCU impulse el IRLZ44N en su estado.Como se muestra en las características de transferencia, los niveles de lógica de las familias 5V a los LVCMOS pueden proporcionar un voltaje suficiente para impulsar el IRLZ44N, lo que resulta en una resistencia mínima en el estado.
Este proyecto demuestra una manera simple de usar un MOSFET para alimentar un LED.Mientras que un Arduino puede impulsar directamente los LED, se requiere un MOSFET o un transistor cuando la carga de un solo pasador excede los 40 mA o la carga combinada en todos los pines excede los 200 mA.Por ejemplo, la alimentación de un relé mecánico de 5 V requiere alrededor de 100 mA, que es más de lo que puede proporcionar un solo pin, haciendo que se requiere un MOSFET.Para usar con voltajes de salida del microcontrolador, se requiere un MOSFET de nivel lógico.Estos MOSFET se identifican típicamente por una "L" en su número de pieza, como el IRLZ44N o IRL540.
Los MOSFET de nivel lógico como el IRLZ44N son ideales para proyectos Arduino, lo que permite un alto cambio de corriente a voltajes superiores a 5V.Con el consumo de calor adecuado y el manejo de la temperatura, el IRLZ44N del rectificador internacional puede cambiar hasta 47A a 55 V.Asegúrese de verificar la hoja de datos para obtener límites de corriente específicos, ya que pueden variar en diferentes modelos IRLZ44N.En el paquete TO20, el diseño del PIN (de izquierda a derecha) es la puerta, el drenaje y la fuente.Para evitar la activación accidental, se debe colocar una resistencia desplegable de 10k entre la puerta y los pasadores de fuente.Sin esta resistencia, incluso las cargas electrostáticas ligeras en la puerta podrían encender el MOSFET: un simple toque en el cable de la puerta puede ser suficiente.
Para que el IRLZ44N comience a conducir, el umbral de la puerta de voltaje (VGs) debe superarse.Para este Mosfet, VGs es aproximadamente 2V.Sin embargo, en este umbral, el MOSFET está solo parcialmente encendido y puede llevar solo 1A.Para determinar la corriente, puede cambiar en varios voltajes de la puerta, consulte los gráficos en la hoja de datos de MOSFET.
Infineon's IRLZ44NPBF Presenta un conjunto de características técnicas, cada una que contribuye a una amplia gama de aplicaciones que dependen de componentes eléctricos confiables.Este MOSFET está diseñado con una considerable atención al detalle, alineándose con las expectativas de los sistemas electrónicos contemporáneos y promete eficiencia y durabilidad.A continuación, exploramos sus características principales y sus implicaciones más amplias.
Tipo |
Parámetro |
Tiempo de entrega de fábrica |
12 semanas |
Montar |
A través del agujero |
Tipo de montaje |
A través del agujero |
Paquete / estuche |
A 220-3 |
Número de alfileres |
3 |
Material del elemento transistor |
SILICIO |
Actual - drenaje continuo (id) @ 25 ℃ |
47A TC |
Voltaje de accionamiento (máximo rds encendido, min rds encendido) |
4V 10V |
Número de elementos |
1 |
Disipación de potencia (Max) |
3.8W TA 110W TC |
Desactivar el tiempo de retraso |
26 ns |
Temperatura de funcionamiento |
-55 ° C ~ 175 ° C TJ |
Embalaje |
Tubo |
Serie |
Hexfet® |
Publicado |
1997 |
Código JESD-609 |
E3 |
Estatus de parte |
Activo |
Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) |
1 (ilimitado) |
Número de terminaciones |
3 |
Código ECCN |
EAR99 |
Resistencia |
22mohm |
Acabado terminal |
Matte Tin (Sn) - con barrera de níquel (Ni) |
Característica adicional |
Avalancha clasificada |
Voltaje - DC clasificado |
55V |
Calificación actual |
47a |
Lanzamiento |
2.54 mm |
Número de canales |
1 |
Configuración de elementos |
Soltero |
Modo de funcionamiento |
Modo de mejora |
Disipación de potencia |
83W |
Conexión de caja |
DRENAR |
Activar el tiempo de retraso |
11 ns |
Tipo de FET |
N-canal |
Aplicación de transistor |
TRASPUESTA |
Rds on (max) @ id, VGS |
22MΩ @ 25A, 10V |
VGS (th) (max) @ id |
2V @ 250μA |
Capacitancia de entrada (CISS) (max) @ vds |
1700pf @ 25V |
CARGA DE GATE (QG) (MAX) @ VGS |
48nc @ 5V |
Tiempo de elevación |
84ns |
VGS (Max) |
± 16V |
Tiempo de otoño (typ) |
15 ns |
Corriente de drenaje continuo (ID) |
47a |
Tensión umbral |
2V |
Código JEDEC-95 |
A 220B |
Voltaje de puerta a fuente (VGS) |
16 V |
Voltaje de desglose de drenaje a fuente |
55V |
Voltaje de suministro dual |
55V |
Tiempo de recuperación |
120 ns |
Temperatura de unión máxima (TJ) |
175 ° C |
VGS nominal |
2 V |
Altura |
19.8 mm |
Longitud |
10.5156 mm |
Ancho |
4.69 mm |
Llegar a SVHC |
Sin SVHC |
Endurecimiento por radiación |
No |
Estado de ROHS |
ROHS3 Cumplante |
Plomo libre |
Plomo libre |
Parámetro |
IRLZ44NPBF |
Irfz46npbf
|
Irfz44npbf
|
Fabricante |
Infineon Technologies |
Infineon Technologies
|
Infineon Technologies |
Montar |
A través del agujero |
A través del agujero |
A través del agujero |
Paquete / estuche |
A 220-3 |
A 220-3 |
A 220-3 |
Corriente de drenaje continuo |
47 A |
49 A |
53 A |
Actual - drenaje continuo (id) @ 25 ℃ |
47a (TC) |
49a (TC) |
53A (TC) |
Tensión umbral |
2 V |
2.1 V |
4 V |
Voltaje de puerta a fuente (VGS) |
16 V |
20 V |
20 V |
Disipación de potencia |
83 W |
83 W |
88 W |
Disipación de potencia - Max |
3.8W (TA), 110W (TC) |
94W (TC) |
107W (TC) |
2024-11-16
2024-11-16
Para usar un MOSFET como interruptor, el voltaje de la puerta (VGs) debe ser más alto que el voltaje de la fuente.Cuando la puerta está conectada a la fuente (VGs = 0), el MOSFET está apagado.Por ejemplo, el IRFZ44N, un MOSFET estándar, requiere un voltaje de puerta entre 10V y 20V para encenderse por completo.
El IRFZ44N es un MOSFET de canal N capaz de manejar una alta corriente de drenaje de 49a y con un valor bajo RDS (encendido) de 17.5 MΩ.Tiene un voltaje umbral de 4V, en el que comienza a conducir.Esto lo hace adecuado para su uso con microcontroladores que funcionan a 5V, aunque se pueden requerir circuitos adicionales para la conmutación completa.
Los MOSFET IRLZ44N e IRFZ44N difieren en los voltajes de umbral de la puerta y los casos de uso previstos.
• IRLZ44N: un MOSFET de nivel lógico con un voltaje de umbral de puerta bajo (típicamente 5V), lo que permite que se encienda completamente por un microcontrolador de 5 V, como un Arduino, sin la necesidad de un circuito del controlador de compuerta.
• IRFZ44N: un MOSFET estándar que requiere un voltaje de puerta de 10V a 20V para encenderse completamente.Si bien puede ser impulsado parcialmente por una señal de 5V, esto da como resultado una corriente de drenaje limitada, lo que hace un circuito de controlador de compuerta para un rendimiento óptimo.
El voltaje del umbral de la puerta (VGs) es el voltaje mínimo de puerta a fuente en el que el MOSFET comienza a realizar una cantidad pequeña y especificada de corriente de drenaje (ID).Esto se mide típicamente con VGs = VDs.En un trazador de curva, el suministro de drenaje proporciona VDS, y la puerta está corta al drenaje usando cables de parche, asegurando VGs = VDs durante la prueba.
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