Especificação |
Valor |
Tipo MOSFET |
N-canal |
Classificação de tensão (VDS) |
55 v |
Corrente de drenagem contínua (ID) |
47 A (a 25 ° C) |
Corrente de drenagem pulsada (IDM) |
188 a (a 25 ° C, t ≤ 10 ms) |
Na resistência (RDS (ON)) |
0,022 ohms (máximo) em VGS = 10V |
Tensão do limite do portão (VGS (TH)) |
2,0 V a 4,0 V (típico) |
Tensão de fonte de porta (VGS) |
± 20 V (max) |
TOTAL GATE CARGA (QG) |
38 NC (típico) |
Tensão de limiar de fonte de porta (VTH) |
1,0 V (max) |
Capacitância de entrada (CISS) |
2000 pf (típico) |
Capacitância de saída (COSS) |
450 pf (típico) |
Capacitância de transferência reversa (CRSS) |
250 pf (típico) |
Velocidade de comutação (TF/TR) |
44 ns / 20 ns (típico) |
Faixa de temperatura operacional |
-55 ° C a 175 ° C |
Tipo de pacote |
TO-220AB |
A Infineon Technologies, um nome proeminente na Alemanha, exerce uma influência considerável na indústria de semicondutores.Condado por seu portfólio abrangente, a empresa é particularmente reconhecida por seus MOSFETs, como o IRLZ44N.Uma análise aprofundada da linha de produtos da Infineon revela uma extensa matriz que inclui microcontroladores e ICs de gerenciamento de energia.Esses produtos são essenciais para vários setores, principalmente eletrônicos automotivos, industriais e de consumo.
A orientação estratégica da Infineon para a inovação e a qualidade inabalável a posiciona como líder no domínio semicondutor.Ao investir consistentemente em pesquisa e desenvolvimento, a empresa garante que suas ofertas acompanhem o ritmo dos avanços tecnológicos.Além disso, a dedicação da Infineon à sustentabilidade ecológica é evidente na produção de semicondutores com eficiência energética, alinhando-se com iniciativas globais para mitigar pegadas de carbono.Essa abordagem holística não apenas fortalece sua posição de mercado, mas também contribui para o bem -estar social e ambiental, enfatizando a responsabilidade vital entrelaçada com o progresso tecnológico.
Uma característica notável do IRLZ44N é sua intrincada estrutura de células planas, meticulosamente projetada para sustentar uma extensa área de operação segura (SOA).Essa decisão de design desempenha um papel crucial para garantir a confiabilidade e o desempenho robusto do componente em diferentes condições.A SOA ampla garante que o MOSFET possa lidar com diversas tensões elétricas sem degradação, o que é particularmente valioso em aplicações críticas.Por exemplo, os sistemas de gerenciamento de energia em dispositivos médicos dependem fortemente dessa confiabilidade.
Fabricado com um forte olhar para maximizar a disponibilidade, o IRLZ44N se beneficia de canais de distribuição eficientes.Esse foco estratégico facilita a aquisição mais fácil, apoiando os engenheiros e clientes no cumprimento dos prazos do projeto sem problemas.Eles reduzem significativamente os prazos de entrega, o que é crucial nas indústrias que dependem de sistemas de inventário just-in-time.As organizações que buscam a manufatura enxuta e o mínimo de tempo de inatividade acharão esse recurso especialmente prático.
O IRLZ44N atende às qualificações padrão JEDEC, significando uma alta referência de confiabilidade e compatibilidade dentro da paisagem semicondutora.Esses testes padronizados oferecem um nível de garantia de que o componente se integrará de maneira confiável a outros produtos compatíveis com Jedec.Engenheiros experientes frequentemente buscam componentes que atendem aos padrões da JEDEC para mitigar os riscos em projetos de alta crítica, garantindo que os produtos finais sejam confiáveis e de alta qualidade.
Com operações de comutação em frequências abaixo de 100 kHz, o IRLZ44N é ajustado para tarefas de comutação de frequência de baixa a moderada.Essa otimização específica é essencial para alcançar maior eficiência em várias aplicações, como acionamentos de motor e fontes de alimentação.Ele atinge um equilíbrio entre desempenho e manuseio de frequência, crucial para atingir o desempenho -alvo sem comprometer a integridade do sistema.Assim, essa otimização ajuda a sustentar a eficácia e a longevidade do componente.
Embalado em uma configuração padrão de potência do orifício por meio de, o IRLZ44N é adequado para processos tradicionais de montagem de PCB.Esse design de orifício através da colocação manual e reforça a estabilidade mecânica.Ele aprimora a resiliência do componente em ambientes sujeitos a estresse ou vibração mecânica, o que, por sua vez, reduz o tempo de inatividade de retrabalho e manutenção.Essa robustez é um fator decisivo para engenheiros que lidam com condições de alta estresse ou vibratórios.
Com uma classificação de alta corrente, o IRLZ44N se destaca em cenários exigindo um manuseio atual substancial.Esse atributo amplia a utilidade do MOSFET em campos de alta demanda, como amplificadores de potência e conversores de alta eficiência.Como uma classificação de corrente mais alta afeta o gerenciamento térmico?Ele fornece uma abordagem equilibrada entre a capacidade atual e a dissipação de calor, aumentando o desempenho e a confiabilidade em aplicações exigentes.Os engenheiros geralmente enfrentam o desafio de gerenciar cargas térmicas e, aqui, a classificação de alta corrente oferece uma solução que suporta operações pesadas sem superaquecimento.
Aproveite os meandros da configuração e as atribuições de pinos em um dispositivo serve como base para uma compreensão técnica mais profunda.Cada pino, semelhante aos neurônios em um cérebro, pode executar diversas funções - serem controles de entrada/saída, conexões de fonte de alimentação ou interfaces de comunicação.
Número da peça |
Fabricante |
Definição |
Aplicações |
IRLZ44N |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF1010E |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF1010EZ |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF1010N |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF1010Z |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF1018E |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF1405 |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF1405Z |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF1407 |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF1607 |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF2805 |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF2807 |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF2807Z |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF2907Z |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF3007 |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF3205 |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF3205Z |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF3305 |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
IRF3710Z |
Infineon |
N-Channel Power MOSFET |
Aplicações de comutação, controle do motor, fontes de alimentação |
O IRLZ44N demonstra durabilidade notável, permitindo que ele suporta condições ambientais severas, picos de tensão inesperados e surtos.Isso aumenta significativamente sua confiabilidade em vários aplicativos.Considere um eletricista - sua capacidade de navegar nos cenários desafiadores afeta diretamente sua eficácia.Como esse MOSFET mantém sua durabilidade sob esse estresse?Ele alcança isso através de uma combinação de design robusto e seleção de materiais, garantindo a longevidade e o desempenho consistente.
Sua disponibilidade generalizada simplifica o processo de compras, garantindo que os engenheiros e clientes enfrentem interrupções mínimas em suas cadeias de suprimentos.Essa confiabilidade no fornecimento de componentes é semelhante a um chef, sempre com ingredientes essenciais à mão - definindo a progressão suave dos projetos.Essa acessibilidade poderia levar a excesso de oferta e desperdício?O saldo é mantido por previsão precisa da demanda e gerenciamento de inventário.
Ao atender aos padrões do setor, o IRLZ44N garante desempenho e confiabilidade consistentes.Isso pode ser comparado às credenciais de um profissional que validam seus conhecimentos, garantindo uma qualidade de serviço uniforme.Por que aderir a esses padrões é tão integral?Ele promove a confiança e garante a compatibilidade em vários sistemas, minimizando o risco de mau funcionamento.
Especialmente otimizado para aplicações de baixa frequência, o IRLZ44N tem um desempenho excepcionalmente bem em frequências abaixo de 100 kHz.Esse desempenho é vital em aplicações em que controle e eficiência precisos são críticos.Imagine um músico que sintonize seu instrumento para obter uma harmonia perfeita - a precisão necessária aqui é análoga.No entanto, essa especialização poderia limitar sua versatilidade?Embora otimizado para frequências específicas, seu design geral permite a adaptabilidade em aplicações variadas.
A configuração de pin-out padrão do IRLZ44N permite integração perfeita e fácil substituição nos designs existentes sem modificações substanciais.Esse recurso simplifica a manutenção e as atualizações, assim como peças padronizadas em sistemas mecânicos que permitem manutenção rápida.Essa simplicidade pode levar à complacência no design?É uma possibilidade, mas a facilidade de manutenção geralmente supera essa preocupação, permitindo inovação e aprimoramento contínuos.
Sua capacidade de gerenciar correntes altas torna o IRLZ44N altamente adequado para aplicações eletrônicas de energia que exigem capacidade de corrente significativa.Semelhante à integridade estrutural de uma ponte que suporta cargas pesadas, essa característica garante segurança e desempenho.Como esse MOSFET mantém sua integridade estrutural sob altas cargas de corrente?Ele utiliza materiais avançados e técnicas de design para dissipar o calor de maneira eficaz e impedir a falha.
O IRLZ44N se destaca em reguladores lineares de alta tensão, onde controla e estabiliza eficientemente a tensão de saída.Sua velocidade de comutação superior e baixa resistência aumentam o desempenho, garantindo um suprimento constante e confiável de tensão.
O IRLZ44N é altamente adequado para conversores de comutação não ressonantes, incluindo configurações Buck, Boost e Buck-Boost.Nessas aplicações, ele garante conversão eficiente de tensão devido à sua alta eficiência e baixa perda de energia.Um aplicativo notável está em dispositivos movidos a bateria, onde a eficiência energética se traduz em maior duração da bateria.
Em conversores de comutação ressonantes, como projetos de meia ponte ou ponte completa, o IRLZ44N suporta aplicações de conversão de energia de alta frequência e alta eficiência.A capacidade deste componente de operar em frequências mais altas reduz o tamanho dos componentes passivos, levando a projetos mais compactos e leves.Seu uso é evidente nos eletrônicos modernos de consumo, onde economia de espaço e eficiência são altamente valorizados.Além disso, na indústria automotiva, o IRLZ44N facilita o gerenciamento eficiente de energia em veículos elétricos, contribuindo para melhorar o desempenho e a utilização de energia.
O IRF3708 e o IRLZ44N são os dois MOSFETs amplamente utilizados em circuitos eletrônicos para fins de comutação e amplificação.Esses dispositivos são essenciais no gerenciamento da distribuição de energia em sistemas que variam de eletrônicos de consumo simples a máquinas industriais complexas.
Característica |
IRF3708 |
IRLZ44N |
Classificação de tensão (VDS) |
30V |
55V |
Na resistência (RDS (ON)) |
Valores mais baixos de RDS (ON) disponíveis |
Valores de RDs ligeiramente mais altos (on), mais adequados para
alta tensão |
Tensão do limite do portão (VGS (TH)) |
2.0V a 4.0V |
1.0V a 2.0V |
Tensão de fonte de porta (VGS) |
± 20V |
± 20V |
TOTAL GATE CARGA (QG) |
28 NC (típico) |
38 NC (típico) |
Velocidade de comutação |
Velocidade de comutação mais rápida |
Velocidade de comutação mais lenta |
Tipo de pacote |
TO-220 ou D2PAK |
TO-220 ou TO-262 |
Os IRLZ34N e o IRLZ44N são MOSFETs de canal n usados prevalecendo em várias aplicações, incluindo sistemas de gerenciamento de energia, controladores de motor e outros circuitos de comutação de alta potência.
Característica |
IRLZ34N |
IRLZ44N |
Classificação de tensão (VDS) |
55V |
55V |
Na resistência (RDS (ON)) |
Valores RDs mais altos (on) |
Valores mais baixos de RDS (ON), adequados para perdas de condução mais baixas |
Tensão do limite do portão (VGS (TH)) |
1.0V a 2.0V |
1.0V a 2.0V |
Tensão de fonte de porta (VGS) |
± 20V |
± 20V |
TOTAL GATE CARGA (QG) |
31 NC (típico) |
38 NC (típico) |
Velocidade de comutação |
Velocidade de comutação mais lenta |
Velocidade de comutação mais rápida |
Tipo de pacote |
TO-220 ou TO-262 |
TO-220 ou TO-262 |
O IRFZ44N e o IRLZ44N são MOSFETs de potência de canal n amplamente utilizados em várias aplicações eletrônicas.
Característica |
IRFZ44N |
IRLZ44N |
Classificação de tensão (VDS) |
55V |
55V |
Na resistência (RDS (ON)) |
Valores RDs mais altos (on) |
Valores mais baixos de RDS (on), adequados para perdas de condução mais baixas |
Tensão do limite do portão (VGS (TH)) |
2.0V a 4.0V |
1.0V a 2.0V |
Tensão de fonte de porta (VGS) |
± 20V |
± 20V |
TOTAL GATE CARGA (QG) |
54 NC (típico) |
38 NC (típico) |
Velocidade de comutação |
Velocidade de comutação mais lenta |
Velocidade de comutação mais rápida |
Tipo de pacote |
TO-220 ou TO-262 |
TO-220 ou TO-262 |
A interface do MOSFET IRFZ44N com uma placa Arduino abre possibilidades de controlar cargas de alta corrente com um sinal de controle de corrente modesto.Essa configuração é frequentemente aplicada em cenários como controle de motor, escurecimento por LED e regulação de energia.Compreender isso envolve não apenas as conexões básicas, mas também os princípios subjacentes e aspectos práticos para garantir um desempenho eficaz e confiável.
Para conectar um MOSFET IRFZ44N a um Arduino, siga estas etapas detalhadas:
• Conecte o portão do MOSFET a um dos pinos de E/S digital do Arduino através de um resistor limitador de corrente (normalmente variando de 220Ω a 1kΩ).
• A fonte do MOSFET deve se conectar ao solo (GND) do Arduino e da fonte de alimentação.
• O dreno precisa ser conectado ao terminal negativo da carga, enquanto o terminal positivo da carga se conecta ao trilho positivo da fonte de alimentação externa.
Quando o Arduino aciona o pino do portão alto, o MOSFET conduzirá, permitindo que a corrente flua através da carga.
Para empregar o IRLZ44N como um interruptor eficiente, você precisa reunir alguns componentes fundamentais: o MOSFET IRLZ44N, uma carga (como um motor ou LED), uma fonte de alimentação, um microcontrolador (por exemplo, um Arduino) e, possivelmente, uma atração-Down resistor.Estabeleça as seguintes conexões para o desempenho ideal.O MOSFET poderia inadvertidamente ligar se a esquerda flutuando-esse fenômeno pode ser evitado com um resistor de pull-down, garantindo estabilidade.Agora, vamos mergulhar nas conexões principais.
• Conecte o pino de drenagem ao terminal positivo da carga.
• Conecte o pino de origem ao solo.
• Verifique se o terminal negativo da carga também está conectado ao solo.
Pode ser necessário um resistor puxado entre o pino da porta e o solo para garantir que o MOSFET fique desligado quando o sinal de controle estiver ausente.
Para ativar o MOSFET IRLZ44N, aplique uma tensão de porta superior à sua tensão limite (normalmente 1,0V a 2,0V).Uma prática comum envolve a utilização de um microcontrolador para fornecer pelo menos 5V ao portão.As etapas operacionais seguem, mas por que manter a tensão do portão em 5V?Trata -se de garantir que o MOSFET opere no modo de saturação para obter a máxima eficiência.
Programe o microcontrolador para definir a saída digital alta para ativar o MOSFET e baixo para desativá -lo.A temperatura pode afetar os tempos de tensão e de comutação limiares, portanto, um projeto sólido deve explicar esses parâmetros.Trazendo essas conexões em perspectiva, abrimos o caminho para a utilização eficiente do MOSFET IRLZ44N sob várias condições.
O IRFZ44N é um MOSFET de canal n altamente utilizado, fabricado por várias empresas de tecnologia de destaque, incluindo a Infineon Technologies.Este MOSFET é projetado com precisão para alternar e controlar cargas de alta potência, refletindo seu significado em várias aplicações tecnológicas.
O IRFZ44N emprega uma estrutura vertical - uma opção de design que permite lidar com correntes substanciais com eficiência, geralmente até 49a.Sua tensão limite de portão é notavelmente baixa.Essa característica permite interface contínua com microcontroladores de baixa potência e outros sistemas de controle, garantindo comutação eficiente com perda mínima de energia.Consequentemente, atende aos benchmarks contemporâneos de eficiência energética sem compromisso.
A utilidade do IRFZ44N é evidente em várias aplicações práticas, cada uma demonstrando sua capacidade e adaptabilidade.
• Sistemas automotivos: Atuando como uma chave de alta corrente, o IRFZ44N controla motores e vários componentes.É a confiabilidade aprimorada e a capacidade de gerenciar correntes significativas típicas em contextos automotivos.
• Circuitos de fonte de alimentação: nesses circuitos, o IRFZ44N regula a tensão e a corrente, garantindo assim uma operação estável e confiável.O design robusto permite desempenho consistente, mesmo sob condições de carga variadas.
• Soluções de energia renovável: o IRFZ44N é uma escolha favorita em inversores solares e outras aplicações de energia renovável.Essa preferência decorre de sua capacidade de conversão de energia eficiente, perfeita para otimizar o desempenho de sistemas renováveis.
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