Infineon StrongIRFET Typ N-Kanal, Durchsteckmontage MOSFET Erweiterung 60 V / 195 A 341 W, 3-Pin TO-247
- RS Best.-Nr.:
- 145-9658
- Herst. Teile-Nr.:
- IRFP7530PBF
- Marke:
- Infineon
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| 50 - 100 | 1,816 € | 45,40 € |
| 125 - 225 | 1,74 € | 43,50 € |
| 250 - 475 | 1,663 € | 41,58 € |
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- RS Best.-Nr.:
- 145-9658
- Herst. Teile-Nr.:
- IRFP7530PBF
- Marke:
- Infineon
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Infineon | |
| Produkt Typ | MOSFET | |
| Kabelkanaltyp | Typ N | |
| kontinuierlicher Drainstrom max. Id | 195A | |
| Drain-Source-Spannung Vds max. | 60V | |
| Serie | StrongIRFET | |
| Gehäusegröße | TO-247 | |
| Montageart | Durchsteckmontage | |
| Pinanzahl | 3 | |
| Drain-Source-Widerstand Rds max. | 2mΩ | |
| Channel-Modus | Erweiterung | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Maximale Verlustleistung Pd | 341W | |
| Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs | 274nC | |
| Gate-Source-spannung max Vgs | 20 V | |
| Durchlassspannung Vf | 1.2V | |
| Maximale Betriebstemperatur | 175°C | |
| Höhe | 20.7mm | |
| Länge | 15.87mm | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Breite | 5.31 mm | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Infineon | ||
Produkt Typ MOSFET | ||
Kabelkanaltyp Typ N | ||
kontinuierlicher Drainstrom max. Id 195A | ||
Drain-Source-Spannung Vds max. 60V | ||
Serie StrongIRFET | ||
Gehäusegröße TO-247 | ||
Montageart Durchsteckmontage | ||
Pinanzahl 3 | ||
Drain-Source-Widerstand Rds max. 2mΩ | ||
Channel-Modus Erweiterung | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Maximale Verlustleistung Pd 341W | ||
Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs 274nC | ||
Gate-Source-spannung max Vgs 20 V | ||
Durchlassspannung Vf 1.2V | ||
Maximale Betriebstemperatur 175°C | ||
Höhe 20.7mm | ||
Länge 15.87mm | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Breite 5.31 mm | ||
Automobilstandard Nein | ||
- Ursprungsland:
- MX
MOSFET der Serie StrongIRFET von Infineon, 195 A maximaler kontinuierlicher Drain-Strom, 341 W maximale Verlustleistung - IRFP7530PBF
Dieser MOSFET ist für Hochleistungs-Power-Management-Anwendungen vorgesehen und bietet Funktionen, die eine Vielzahl von elektronischen Systemen unterstützen. Es ermöglicht eine effiziente Energieübertragung und minimiert Leistungsverluste, was es zu einer wichtigen Komponente in fortschrittlichen Schaltungen für die Automatisierung und Motorsteuerung macht.
Eigenschaften und Vorteile
• Kontinuierlicher Drainstrom von 195 A verbessert die Betriebseffizienz
• Maximale Drain-Source-Spannung von 60 V für verschiedene Anwendungen
• Niedriger Einschaltwiderstand von 2mΩ reduziert die Verlustleistung
• Hält extremen Temperaturen von -55°C bis +175°C stand
• Gate-Schwellenspannung von 2,1V bis 3,7V optimiert die Schaltleistung
• Hohe Avalanche- und dynamische dV/dt-Robustheit erhöht die Zuverlässigkeit
Anwendungsbereich
• Geeignet für Bürstenmotorantrieb
• Einsatz in batteriebetriebenen Schaltkreisen zur Steigerung der Effizienz
• Anwendbar in Halbbrücken- und Vollbrückenkonfigurationen für ein flexibles Schaltungsdesign
• Wirksam im Synchrongleichrichter für mehr Effizienz
• Verwendet in DC/DC- und AC/DC-Wandlern in der Leistungselektronik
Was sind die Vorteile des Einsatzes in Hochstromanwendungen?
Der Einsatz dieses MOSFETs unter Hochstrombedingungen ermöglicht ein effektives Leistungsmanagement und minimiert gleichzeitig die Wärmeentwicklung aufgrund seines geringen Durchlasswiderstandes, wodurch eine stabile Leistung bei anspruchsvollen Operationen gewährleistet wird.
Wie wirkt sich die Temperatur auf die Leistung aus?
Die Temperatur beeinflusst die Betriebsgrenzen, wobei eine maximale Sperrschichttemperatur von 175°C die Funktionalität unter schwierigen Bedingungen gewährleistet. Seine Wärmebeständigkeit trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit in Umgebungen mit hohen Temperaturen zu erhalten.
Kann es in bestehende Schaltkreise integriert werden?
Ja, sein Standard-TO-247-Gehäusedesign ermöglicht eine einfache Integration in neue und bestehende Schaltungslayouts, wodurch er sich für Ersatz oder Upgrades in verschiedenen Anwendungen eignet.
Was sollte für eine effektive Wärmeabfuhr beachtet werden?
Um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten, sollten Sie sicherstellen, dass geeignete Kühlmechanismen vorhanden sind, da die maximale Verlustleistung 341 W beträgt. Der Einsatz von Kühlkörpern oder Lüftern kann zu einer effektiven Temperaturkontrolle beitragen.
Ist es für den Einsatz im Automobilbereich geeignet?
Ja, seine robusten Spezifikationen erfüllen die Anforderungen von Automobilanwendungen und bieten eine geeignete Wahl für Hochtemperatur- und Hochleistungsanwendungen.
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