Vishay IRFP264 N-Kanal, Durchsteckmontage Leistungs-MOSFET Erweiterung 250 V / 38 A 280 W, 3-Pin TO-247AC
- RS Best.-Nr.:
- 178-0790
- Herst. Teile-Nr.:
- IRFP264PBF
- Marke:
- Vishay
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Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Vishay | |
| Kabelkanaltyp | N | |
| Produkt Typ | Leistungs-MOSFET | |
| kontinuierlicher Drainstrom max. Id | 38A | |
| Drain-Source-Spannung Vds max. | 250V | |
| Serie | IRFP264 | |
| Gehäusegröße | TO-247AC | |
| Montageart | Durchsteckmontage | |
| Pinanzahl | 3 | |
| Drain-Source-Widerstand Rds max. | 75mΩ | |
| Channel-Modus | Erweiterung | |
| Durchlassspannung Vf | 1.8V | |
| Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs | 210nC | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Gate-Source-spannung max Vgs | -20, +20V | |
| Maximale Verlustleistung Pd | 280W | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150°C | |
| Breite | 5.31mm | |
| Länge | 15.87mm | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Höhe | 20.7mm | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Vishay | ||
Kabelkanaltyp N | ||
Produkt Typ Leistungs-MOSFET | ||
kontinuierlicher Drainstrom max. Id 38A | ||
Drain-Source-Spannung Vds max. 250V | ||
Serie IRFP264 | ||
Gehäusegröße TO-247AC | ||
Montageart Durchsteckmontage | ||
Pinanzahl 3 | ||
Drain-Source-Widerstand Rds max. 75mΩ | ||
Channel-Modus Erweiterung | ||
Durchlassspannung Vf 1.8V | ||
Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs 210nC | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Gate-Source-spannung max Vgs -20, +20V | ||
Maximale Verlustleistung Pd 280W | ||
Maximale Betriebstemperatur 150°C | ||
Breite 5.31mm | ||
Länge 15.87mm | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Höhe 20.7mm | ||
Automobilstandard Nein | ||
Leistungs-MOSFET der Serie IRFP264 von Vishay, 250 V Drain-Source-Spannung, 38 A kontinuierlicher Drain-Strom – IRFP264PBF
Bei diesem Leistungs-MOSFET handelt es sich um einen N-Kanal-Transistor mit Durchgangsbohrung, der für Hochleistungs-Schalt- und Verstärkungsfunktionen in der angrenzenden Elektronik in Industrie und Automobil entwickelt wurde. Er arbeitet in einem breiten Temperaturbereich, der für anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist, und ist für die Handhabung erhöhter Spannungen und Ströme spezifiziert, wodurch er sich für Mittelspannungsstufen und robuste Treiberschaltungen eignet.
Merkmale und Vorteile:
• 250 V Drain-to-Source-Nennleistung ermöglicht den Betrieb mit mittlerer Spannung
• 38 A kontinuierlicher Ablassstrom für dauerhaftes Schalten bei hoher Last
• Maximale Verlustleistung von 280 W für den thermischen Umgang mit starker Beanspruchung
• 75 mΩ maximale Rds(on) für reduzierte Leitungsverluste
• 210 nC typische Gate-Ladung für vorhersehbare Schaltleistung
• Maximale Gate-Source-Spannung von 20 V gewährleistet Gate-Drive-Kompatibilität
• 38 A kontinuierlicher Ablassstrom für dauerhaftes Schalten bei hoher Last
• Maximale Verlustleistung von 280 W für den thermischen Umgang mit starker Beanspruchung
• 75 mΩ maximale Rds(on) für reduzierte Leitungsverluste
• 210 nC typische Gate-Ladung für vorhersehbare Schaltleistung
• Maximale Gate-Source-Spannung von 20 V gewährleistet Gate-Drive-Kompatibilität
Anwendungen
• Geeignet für Motortreiber-Ausgangsstufen in industriellen Steuerungen
• Ideal für Hochleistungs-DC/DC-Wandler und Wechselrichter
• Verwendung mit Netzteilen, die eine Durchsteckmontage erfordern
• Kann für Schaltleistungsverstärker in Audio oder RF verwendet werden
• Geeignet für Batteriemanagement und Lade-/Entladekreise
• Ideal für Hochleistungs-DC/DC-Wandler und Wechselrichter
• Verwendung mit Netzteilen, die eine Durchsteckmontage erfordern
• Kann für Schaltleistungsverstärker in Audio oder RF verwendet werden
• Geeignet für Batteriemanagement und Lade-/Entladekreise
Welche Montageart ist für die Leiterplattenmontage erforderlich?
Es verwendet ein TO-247AC-Gehäuse mit Durchgangsbohrung, das das Einführen und Löten von Standardleitungen in beschichtete Durchgangsbohrungen mit geeigneten Kühlkörpern auf der Leiterplatte oder einem externen Kühlkörper erfordert.
Wie wirkt sich die Temperatur auf die Verwendbarkeit in rauen Umgebungen aus?
Es ist spezifiziert für den Betrieb von -55 °C bis 150 °C und ermöglicht so die Auswahl für Systeme, die extremer Kälte durch hohe Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind, sofern das Wärmemanagement die Sperrschichttemperatur innerhalb der Grenzen hält.
Welche Überlegungen sollten bei Gate-Antrieben beachtet werden?
Das Gate muss innerhalb von ±20 V gegenüber der Quelle angetrieben werden, und die Entwickler sollten die typische Gate-Ladung von 210 nC bei der Abmessung des Treiberstroms und dem Schaltzeitpunkt berücksichtigen.
Wie sollten Konstrukteure thermische Konstruktionen für den kontinuierlichen Hochstrombetrieb heranziehen?
Bei einer Verlustleistungsbegrenzung von 280 W sollten Sie eine Montage mit geringem Wärmewiderstand, eine ausreichende Kupferfläche oder einen angeschlossenen Kühlkörper verwenden und einen erzwungenen Luftstrom berücksichtigen, um während des Dauerbetriebs mit 38 A sichere Sperrschichttemperaturen aufrechtzuerhalten.
