Figur 1: IRFZ44N MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
De Irfz44n er en holdbar N-kanal MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) fremstillet af Infineon Technologies.Det er designet til at håndtere høje strømme, der understøtter op til 49A, og kan arbejde med spændinger så høje som 55V.Dette gør det nyttigt til at kontrollere store elektriske belastninger i forskellige elektroniske kredsløb.Med en lav modstand, når den er på (RDS (ON)) på kun 17,5 milliohms og et gatespændingskrav mellem 2V til 4V, bruges IRFZ44N ofte i enheder som strømforsyninger, motoriske controllere og lydforstærkere.
I modsætning til regelmæssige transistorer, der er afhængige af strøm til funktion, styres IRFZ44N ved at anvende en spænding på dens port.Dette design gør det energieffektivt, da det producerer mindre varme under drift.
Figur 2: IRFZ44N pinout
IRFZ44N er en N-kanal MOSFET, der ofte bruges i elektronik til at tænde og slukke ting eller til at øge signaler.Det har tre hovedstifter, der hver spiller en bestemt rolle i, hvordan det fungerer inden for et kredsløb.
Porten (g) stift styrer, når MOSFET tænder eller slukker.Når der påføres en spænding på porten, giver den elektricitet mulighed for at strømme mellem drænet og kildestifterne.Porten fungerer som en switch: Når der påføres nok spænding, åbnes den "stien for strøm til at bevæge sig.En ting at bemærke er, at MOSFET'er kontrolleres af spænding, ikke af mængden af strøm, der flyder gennem dem.Dette betyder, at de kan tændes med meget lidt magt, hvilket gør dem mere effektive i mange kredsløb.
Drænet (D) -stiften er, hvor den nuværende kommer ind i MOSFET.Når MOSFET er tændt ved at anvende spænding på porten, strømmer strømmen gennem drænet og går mod kilden.I en N-kanal MOSFET som IRFZ44N forbindes drænet normalt til den positive side af strømforsyningen.
Kilden (e) pin er, hvor den aktuelle forlader MOSFET.I en N-kanal MOSFET er kilden typisk forbundet til jorden eller den negative side af strømforsyningen.Når MOSFET er "tændt", flyder elektricitet fra drænet, gennem MOSFET og ud gennem kilden.
Stift
Ingen. |
Stift
Navn |
Beskrivelse |
1 |
Port |
Kontrollerer MOSFET -switching |
2 |
Dræne |
Nuværende kommer her |
3 |
Kilde |
Aktuelle udgange her |
IRFZ44N er en meget anvendt N-kanal MOSFET, der ofte findes i forskellige elektroniske projekter og kraftsystemer.For at bruge det korrekt og sikkert er det nyttigt at forstå dets grundlæggende elektriske egenskaber.I dette afsnit vil vi forklare nogle af de vigtigste egenskaber ved IRFZ44N, såsom spænding og aktuelle grænser, og andre detaljer, der påvirker, hvordan det fungerer i et kredsløb.Dette vil hjælpe dig med at undgå at beskadige MOSFET og sikre, at det fungerer godt i dine projekter.
Drejekilden spænding (VDS) for IRFZ44N er vurderet til 55 volt.Dette er den maksimale spænding, der kan påføres mellem drænet og kildeterminalerne.At gå over denne grænse kan skade MOSFET permanent.
Drænstrømmen (ID) angiver den maksimale strøm, der kan strømme gennem MOSFET, som er 49 ampere.Imidlertid afhænger denne nuværende bedømmelse af korrekt afkøling.Hvis MOSFET bliver for varmt, er det muligvis ikke i stand til at håndtere så meget strøm.
Gate-source-spændingen (VGS) bør ikke overstige ± 20 volt.Hvis denne spænding går ud over dette interval, kan MOSFET blive permanent beskadiget.
Porttærskelspændingen (VGS (TH)) er den minimale spænding, der er nødvendig for at tænde MOSFET.For IRFZ44N er dette mellem 2 og 4 volt.Hvis spændingen, der er anvendt på porten, er lavere end dette, forbliver MOSFET væk.
On-resistensen (RDS (ON)) er modstanden mellem drænet og kilden, når MOSFET er fuldt ud tændt.For IRFZ44N er denne værdi 17 milliohms.Lavere modstand tillader en mere effektiv strømstrøm med mindre energi mistet som varme.
Den samlede gateopladning (QG) er det beløb, der er nødvendigt for at tænde eller slukke MOSFET.For IRFZ44N er det 44 nanocoulombs (NC).En højere portafgift betyder, at MOSFET kan tage længere tid at tænde og slukke for.
Figur 3: Almindelig anvendelse af IRFZ44N
IRFZ44N er en type N-kanal MOSFET kendt for sin evne til at håndtere høje niveauer af strøm og spænding.Det kan hurtigt tænde og slukke og er designet til at kontrollere strømtab effektivt, hvilket gør det nyttigt i mange elektroniske systemer.Nedenfor ser vi på, hvor denne MOSFET ofte bruges, og hvordan den fungerer i forskellige situationer.
IRFZ44N bruges ofte i strømforsyningssystemer til at hjælpe med at kontrollere strømmen af elektricitet til forskellige dele af et kredsløb.Du finder det ofte på enheder som DC-DC-konvertere og spændingsregulatorer, hvor det håndterer store mængder strøm og spænding.Dens hurtige skift hjælper med at reducere den varme, der genereres under drift, hvilket gør systemet mere pålideligt.Denne hurtige skift hjælper også med at reducere spildt energi, hvilket gør strømforsyningen mere effektiv.Denne form for effektivitet er nyttig i ting som laptopladere eller vedvarende energisystemer, hvor redning af magt betyder meget.
Denne MOSFET bruges også i motoriske kontrolsystemer, hvor det hjælper med at justere motorens hastighed eller retning.I applikationer som elbiler, industrimaskiner eller robotter har motorer brug for en masse strøm for at arbejde, og IRFZ44N kan håndtere det uden at blive for varm.Dens evne til at skifte hurtigt giver mulighed for glat kontrol over motorens drift, uanset om du har brug for at ændre hastigheder eller vende retning.Dette gør det til et godt valg for maskiner, hvor der er behov for præcis bevægelse, såsom i robotter eller transportbånd i fabrikker.
I lydsystemer bruges IRFZ44N ofte i klasse D-forstærkere, som er kendt for at være effektiv og producere lyd af høj kvalitet.Denne MOSFET håndterer den høje strøm, der er nødvendig for at drive højttalere, mens de holder effekttabene lave.Dette hjælper med at forbedre lyden af lyd, især ved højere mængder.Fordi det skifter hurtigt, hjælper det også med at reducere forvrængning og give en renere, sprødere lyd.Det er en god pasform til lydsystemer, hvor god lyd og effektiv strømforbrug begge er nødvendige, som i hjemmebiografopsætninger eller billydsystemer.
IRFZ44N bruges også i LED -belysningssystemer, såsom dem i biler, industrielle omgivelser eller arkitektonisk belysning.Det styrer strømmen af strømmen til lysdioderne, hvilket gør det muligt at justere lysstyrke og farve.LED'er har ofte brug for en masse strøm for at producere lys, og denne MOSFET kan håndtere det, mens det holder energiaffald lavt.Dens hurtige skiftevne hjælper også med at sikre glat dæmpning og præcis farvekontrol, hvilket gør den ideel til at skabe forskellige lyseffekter, hvad enten det er til dekorative formål eller funktionel belysning i køretøjer.
Skiftning af strømforsyninger bruges i mange husholdningselektronik som computere, fjernsyn og spilkonsoller.Disse strømforsyninger konverterer elektricitet effektivt ved hurtigt at tænde og slukke strømmen.IRFZ44N bruges ofte på disse enheder til at styre store strømme uden at spilde meget energi.Dens hurtige skift tillader design af mindre og mere effektive strømforsyninger, hvilket er især nyttigt i bærbar elektronik, hvor pladsen er begrænset.Da det genererer mindre varme, bliver afkøling lettere, hvilket hjælper disse systemer med at vare længere.
IRFZ44N er en pålidelig og bredt anvendt MOSFET, fordi den kan håndtere store elektriske belastninger effektivt.Det tænder og slukkes hurtigt og fungerer godt i systemer, der har brug for at spare energi og reducere varmen, som strømkonvertere, motoriske kontroller, lydforstærkere og LED -belysning.Ved at forstå dens vigtigste funktioner og hvordan du bruger det ordentligt, kan du få mest muligt ud af dens ydeevne i en lang række elektroniske projekter.
Indgangsspændingen for IRFZ44N eller portspændingen varierer typisk mellem 2V til 4V for at begynde at tænde den.For fuldt ud at tænde det bruges en portspænding på ca. 10V ofte i mange kredsløb til optimal ydelse.MOSFET kan håndtere op til 55V mellem dens dræning og kilde (VDS).
En almindelig mulighed for at erstatte IRFZ44N er IRLZ44N, som kan tænde med en lavere spænding, hvilket gør det bedre til brug med enheder som mikrokontrollere.Andre egnede udskiftninger er IRF3205 og STP55NF06, som har lignende ydelse.Når du vælger en erstatning, skal du sørge for, at den kan håndtere den samme spænding, strøm og modstand, som dit projekt har brug for.
Det bedre valg mellem IRF3205 og IRFZ44N afhænger af, hvad du har brug for dem til.IRF3205 kan håndtere mere aktuelle, op til 110A, hvilket gør det til en god pasform til projekter, der kræver meget strøm, som motorstyring eller strømforsyning.Det producerer også mindre varme på grund af dets lavere modstand.IRFZ44N kan på den anden side klare sig op til 49A, hvilket stadig er en god mængde til mindre projekter.Det har også brug for mindre spænding for at tænde, hvilket kan gøre det lettere at bruge i lavere effektkredsløb eller enklere opsætninger.Hvis du arbejder med tunge belastninger, skal du gå med IRF3205.Hvis du laver lettere, hobby-niveau-projekter, er IRFZ44N muligvis mere praktisk.
Andre MOSFET'er, der kan bruges i stedet for IRFZ44N, inkluderer IRLZ44N, FQP30N06 og STP55NF06.Disse alternativer tilbyder lignende funktioner og kan arbejde i lignende kredsløb.
Når IRFZ44N er fuldt ud, er spændingsfaldet over det meget lille.Dette skyldes, at dets "på" modstand (RDS (ON)) er så lav som 17,5 milliohms, hvilket betyder, at spændingsfaldet afhænger af mængden af strøm, der strømmer gennem den, men er generelt meget lav, når den er tændt fuldstændigt.
Send en forespørgsel, vi svarer med det samme.
på 2024-09-19
på 2024-09-19
på 1970-01-01 2933
på 1970-01-01 2488
på 1970-01-01 2080
på 0400-11-08 1878
på 1970-01-01 1759
på 1970-01-01 1710
på 1970-01-01 1650
på 1970-01-01 1539
på 1970-01-01 1533
på 1970-01-01 1503