O IRFP240 Por Vishay é um representante proeminente da terceira geração avançada de MOSFETs de potência, projetada para atender às complexas demandas das tecnologias em rápida evolução de hoje.Com uma resistência impressionantemente baixa, esse MOSFET é conhecido por sua capacidade de economizar energia e minimizar a produção de calor.Para aqueles investidos em gerenciamento de custos de energia e prolongamento de vida útil, o IRFP240 oferece benefícios econômicos apreciáveis, juntamente com sua vantagem técnica.
Normalmente, o IRFP240 está alojado no pacote TO-47AC, ideal para fins comerciais e industriais de alta potência.Ao contrário do pacote TO-220AB, o TO-247AC apresenta uma dissipação de energia aprimorada devido a uma área de superfície expandida e ao gerenciamento térmico aprimorado.Esse avanço aumenta o desempenho e a confiabilidade ao longo do tempo, principalmente em condições desafiadoras.A indústria está inclinada para essa embalagem reflete uma demanda crescente por aprimoramento de eficiência.
Uma força notável do IRFP240 é sua rápida capacidade de comutação, que eleva o desempenho do sistema, especialmente nas operações exigindo transições rápidas.Esse recurso é propício para reduzir o atraso e aumentar a velocidade operacional em sistemas eletrônicos, como aquecimento de indução, controles de acionamento de motor e conversores de energia de alta frequência.A construção robusta garante que o dispositivo possa suportar estresse substancial, apoiando operações estáveis em ambientes industriais severos.
Pino não |
Nome do pino |
1 |
Portão |
2 |
Ralo |
3 |
Fonte |
Tipo |
Parâmetro |
Montar |
Através do buraco |
Tipo de montagem |
Através do buraco |
Pacote / caso |
To-247-3 |
Número de pinos |
3 |
Pacote de dispositivo de fornecedor |
To-247-3 |
Peso |
38.000013G |
Atual - dreno contínuo (id) @ 25 ℃ |
20a tc |
Tensão de condução (Max RDS ON, Min RDS ON) |
10V |
Dissipação de energia (MAX) |
150W TC |
Desligue o tempo de atraso |
45 ns |
Temperatura operacional |
-55 ° C ~ 150 ° C TJ |
Embalagem |
Tubo |
Publicado |
2016 |
Status da peça |
Obsoleto |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) |
1 (ilimitado) |
Temperatura de operação máxima |
150 ° C. |
Min Temperatura de operação |
-55 ° C. |
Tensão - DC nominal |
200V |
Classificação atual |
20a |
Número de canais |
1 |
Configuração do elemento |
Solteiro |
Dissipação de energia |
150W |
Ligue o tempo de atraso |
14 ns |
Tipo de FET |
N-canal |
Rds em (max) @ id, vgs |
180mohm @ 12a, 10V |
VGS (th) (max) @ id |
4V @ 250μA |
Capacitância de entrada (CISS) (max) @ vds |
1300pf @ 25V |
Carga do portão (QG) (Max) @ VGS |
70NC @ 10V |
Tempo de subida |
51ns |
Escorra para a tensão de origem (VDSS) |
200V |
VGS (máximo) |
± 20V |
Tempo de outono (Typ) |
36 ns |
Corrente de drenagem contínua (ID) |
20a |
Portão para a tensão de origem (VGS) |
20V |
Drenar para a tensão de decomposição da fonte |
200V |
Capacitância de entrada |
1.3nf |
Drenar para a resistência à fonte |
180mohm |
Rds no máx |
180 MΩ |
Altura |
20,7 mm |
Comprimento |
15,87mm |
Largura |
5,31mm |
Endurecimento da radiação |
Não |
Status do ROHS |
Compatível não-RHS |
Chumbo livre |
Contém chumbo |
Recurso |
Descrição |
Classificação atual e de tensão |
20a, 200V |
Na resistência (RDS (ON)) |
0,180Ω |
Energia de avalanche de pulso único avaliado |
Sim |
Área operacional segura (SOA) |
Dissipação de energia Limitada |
Velocidade de troca |
Velocidade de comutação de nanossegundos |
Características de transferência |
Linear |
Impedância de entrada |
Alto |
Classificação dinâmica de DV/DT |
Sim |
Avalanche repetitiva classificada |
Sim |
Montagem
|
Hole de montagem central isolado |
Comutação |
Comutação rápida |
Paralelo |
Facilidade de paralelo |
Conduzir os requisitos |
Requisitos simples de unidade |
ROHS Conformidade |
Compatiante com a Diretiva ROHS 2002/95/EC |
• IRF034
• IRF044
• IRF044SMD
• IRF054
• IRF054SMD
• IRF100B201
O desempenho do IRFP240 brilha com notável eficiência e consistência, oferecendo vantagens notáveis nas aplicações eletrônicas de energia.No domínio dos inversores, a capacidade de converter DC em energia CA se destaca de maneira confiável.Muitas vezes, você pode reconhecer a estabilidade térmica do IRFP240 em condições desafiadoras, que não apenas estende a vida útil operacional, mas também reduz o desperdício de energia.
Nos sistemas de controle motor, o IRFP240 é fundamental para refinar a velocidade e o torque, aumentando assim a precisão e a capacidade de resposta.Seus recursos rápidos de comutação suportam técnicas avançadas de modulação básica para gerenciar operações motoras complexas.As implantações bem -sucedidas freqüentemente alcançam um equilíbrio entre o gerenciamento de energia e as velocidades de comutação, otimizando o desempenho.
Em relação aos amplificadores de áudio, o IRFP240 ajuda a alcançar a amplificação pura do som com distorção mínima, apoiando altos níveis de potência sem sacrificar a qualidade do áudio.A integração do dispositivo com componentes premium contribui significativamente para melhorar a reprodução de som, oferecendo a você uma experiência auditiva completa e envolvente.
Como um elemento perigoso na troca de fontes de alimentação, o IRFP240 facilita a regulação eficaz de tensão e a transformação de energia.Sua comutação rápida e baixa resistência reduzem a sobrecarga térmica, aumentando assim a durabilidade e a eficiência do sistema.Muitas vezes, você pode destacar o papel da escolha de componentes como o IRFP240 para desenvolver fontes de alimentação confiáveis, especialmente em aplicações de alta demanda.
Nos circuitos de pulso de alta energia, o IRFP240 lida efetivamente lida com picos de energia rápidos e intensos, usados para aplicações de tempo e controle.Você pode apreciar sua capacidade de gerenciar cargas altas de corrente, mantendo a estabilidade, garantindo a precisão do pulso.A confiabilidade deste componente é um ativo substancial em ambientes tecnológicos de ponta.
Dispositivos MOSFET como o IRFP240 encontram uso extensivo em circuitos eletrônicos, capaz de funcionar como interruptores ou amplificadores.Esses componentes adaptáveis incluem três terminais: portão, dreno e fonte.Esta configuração Tri-Terminal oferece várias oportunidades de aplicativos.Notavelmente, quando esses dispositivos são configurados como amplificadores, os portadores idealmente devem fluir da fonte para o dreno.Atingir a eficiência exige atenção aos detalhes do projeto do circuito;Por exemplo, o resistor R20 gerencia cuidadosamente a corrente de entrada do transistor Q1.Simultaneamente, os resistores R3 e R2 determinam com precisão o ganho de amplificação.No lado da saída, o R1 modula a tensão, enquanto o R2 ajusta ainda mais a tensão de entrada para garantir um desempenho constante.Transistores Q7 e Q8, central para o amplificador AB da classe, garantem um equilíbrio entre funcionamento eficiente e qualidade de áudio.Para evitar riscos de sobrecarga, a incorporação de fusíveis desempenha um papel de proteção útil.
O capacitor C8 desempenha uma função como um capacitor de desacoplamento de entrada, dinâmico para manter a pureza do sinal de entrada filtrando o ruído que pode afetar a qualidade do amplificador.O design do amplificador se concentra na integração dos limites de entrada com os recursos de saída de destino.Esse delicado equilíbrio se esforça para o desempenho do circuito de primeira linha, com o objetivo de excelente clareza de áudio e distorção mínima.Selecionar e posicionar resistores estrategicamente é usado no ajuste de ganho e tensão, destacando como os valores de resistência precisos ajudam a alcançar a eficácia operacional desejada.
Durante o processo de desenvolvimento, testes repetidos e iterações revelam métodos perspicazes para atingir o desempenho máximo, enquanto incorporam elementos protetores no projeto do circuito.A aplicação real geralmente descobre que a adição de componentes como os capacitores de desvio pode estabilizar ainda mais as operações, diminuindo potenciais oscilações e aumentando a fidelidade sonora.Essa abordagem prática promove uma compreensão exata de que as estruturas nocionais podem ignorar, lançando luz sobre desafios inesperados que surgem durante a implementação e ajuste práticos.
Vishay se destaca como líder global, admirado por sua proficiência na criação de semicondutores discretos como diodos e MOSFETs, juntamente com componentes passivos, como resistores e capacitores.Esses produtos formam a espinha dorsal de uma infinidade de tecnologias avançadas, permeando vários setores e remodelando sutilmente indústrias, como eletrônicos industriais e dispositivos médicos.A ampla gama de produtos da Vishay serve um amplo espectro de aplicações, fornecendo componentes básicos para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos modernos.A incorporação da tecnologia sofisticada do MOSFET aprimora os sistemas de gerenciamento de energia, melhorando assim a eficiência das máquinas utilizando esses componentes extensivamente.
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O MOSFET IRFP240 brilha em vários contextos.Isso prova seu valor como um componente essencial na troca de reguladores, conversores e motoristas de motor.Você pode apreciar sua capacidade de lidar com cargas substanciais de energia de maneira eficaz, enquanto suas demandas mínimas de energia da porta garantem redução da perda de energia.Aqueles que visam a velocidade encontrarão seus atributos de troca rápida vantajosos, usados para cenários que precisam de reações imediatas, como drivers de revezamento e outros sistemas intensivos de energia.Muitas vezes, você pode lidar com a otimização da velocidade e a eficiência.O design robusto do IRFP240 facilita essas dificuldades, garantindo seu lugar como um dos pilares nas disciplinas de engenharia eletrônica e elétrica.
Optar por um IRFP240 para substituir um IRF150 envolve um entendimento exato de suas respectivas especificações atuais: o IRFP240 opera em 20A, enquanto o IRF150 lida com até 40A.Praticamente, o IRFP240 é adequado para situações em que as demandas atuais estão abaixo de 20A.O teste em condições realistas - considerando variáveis como temperatura e flutuações de carga - é usado para o desempenho.Muitas vezes, você pode aprimorar a longevidade e a função do dispositivo submarcando componentes, uma abordagem considerada ao fazer substituições.
A substituição de um MOSFET IRFP240 por um transistor 2SC2526 NPN é impraticável devido a suas diferenças intrínsecas.Cada um deles tem um papel único: o IRFP240 se destaca em contextos que exigem alta eficiência e comutação rápida, enquanto o 2SC2526 funciona em ambientes que exigem propriedades distintas de comutação.A compreensão do papel de cada componente é básica durante o design e a substituição, enfatizando a necessidade de compreender as características individuais das peças eletrônicas.
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