Vishay EF N-Kanal, Durchsteckmontage Leistungs-MOSFET Erweiterung 650 V / 34 A 184 W, 3-Pin TO-247AC
- RS Best.-Nr.:
- 268-8297
- Herst. Teile-Nr.:
- SIHG085N60EF-GE3
- Marke:
- Vishay
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- Vishay
Technische Daten
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Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Vishay | |
| Produkt Typ | Leistungs-MOSFET | |
| Kabelkanaltyp | N | |
| kontinuierlicher Drainstrom max. Id | 34A | |
| Drain-Source-Spannung Vds max. | 650V | |
| Serie | EF | |
| Gehäusegröße | TO-247AC | |
| Montageart | Durchsteckmontage | |
| Pinanzahl | 3 | |
| Drain-Source-Widerstand Rds max. | 0.084Ω | |
| Channel-Modus | Erweiterung | |
| Maximale Verlustleistung Pd | 184W | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs | 63nC | |
| Gate-Source-spannung max Vgs | 30V | |
| Durchlassspannung Vf | 1.2V | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150°C | |
| Länge | 15.7mm | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Vishay | ||
Produkt Typ Leistungs-MOSFET | ||
Kabelkanaltyp N | ||
kontinuierlicher Drainstrom max. Id 34A | ||
Drain-Source-Spannung Vds max. 650V | ||
Serie EF | ||
Gehäusegröße TO-247AC | ||
Montageart Durchsteckmontage | ||
Pinanzahl 3 | ||
Drain-Source-Widerstand Rds max. 0.084Ω | ||
Channel-Modus Erweiterung | ||
Maximale Verlustleistung Pd 184W | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs 63nC | ||
Gate-Source-spannung max Vgs 30V | ||
Durchlassspannung Vf 1.2V | ||
Maximale Betriebstemperatur 150°C | ||
Länge 15.7mm | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Automobilstandard Nein | ||
- Ursprungsland:
- CN
Leistungs-MOSFET der EF-Serie von Vishay, 650 V maximale Drain-Source-Spannung, 34 A maximaler kontinuierlicher Drain-Strom – SIHG085N60EF-GE3
Dieser Leistungs-MOSFET ist ein Hochspannungs-N-Kanal-Schaltgerät, das für die Durchsteckmontage in Stromversorgungsbaugruppen entwickelt wurde. Er ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen eine robuste Hochspannungsschaltung und eine effiziente Leitung über erweiterte Temperaturbereiche hinweg erforderlich sind, und erfüllt die RoHS-Umgebungsbeschränkungen.
Merkmale und Vorteile:
• Der Ablasswert von 650 V ermöglicht Hochspannungsschaltanwendungen
• 34 A kontinuierlicher Ablassstrom unterstützt eine erhebliche Lastverarbeitung
• 0,084 Ω Rds(on) reduziert Leitungsverluste unter Last
• Die Verlustleistung von 184 W ermöglicht einen erheblichen thermischen Durchsatz
• Die typische Gate-Ladung von 63 nC bietet vorhersehbare Antriebsanforderungen
• Der Betriebsbereich von -55 °C bis 150 °C ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen
• 34 A kontinuierlicher Ablassstrom unterstützt eine erhebliche Lastverarbeitung
• 0,084 Ω Rds(on) reduziert Leitungsverluste unter Last
• Die Verlustleistung von 184 W ermöglicht einen erheblichen thermischen Durchsatz
• Die typische Gate-Ladung von 63 nC bietet vorhersehbare Antriebsanforderungen
• Der Betriebsbereich von -55 °C bis 150 °C ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen
Anwendungen
• Geeignet für Hochspannungs-Schaltnetzteile
• Ideal für industrielle Motorantriebs-Invertierungsstufen
• Einsatz mit diskreten Leistungswandlern in der Robotik
• Kann für Inverter-Frontend-Schaltstufen verwendet werden
• Geeignet für Leistungsfaktorkorrektur-Schaltkreise
• Ideal für industrielle Motorantriebs-Invertierungsstufen
• Einsatz mit diskreten Leistungswandlern in der Robotik
• Kann für Inverter-Frontend-Schaltstufen verwendet werden
• Geeignet für Leistungsfaktorkorrektur-Schaltkreise
Welches Gehäuse und welche Befestigungsart wird verwendet?
Er wird in einem TO-247AC-Gehäuse geliefert und ist für die Durchsteckmontage konzipiert, um eine sichere Befestigung der Platine und eine einfache Kühlung zu ermöglichen.
Welche Gate-Treiber-Spannungsgrenzwerte sollte ich beachten?
Die maximale Gate-to-Source-Nennspannung beträgt 30 V, sodass Gate-Treiber-Schaltkreise innerhalb dieser Grenze bleiben müssen, um Gate-Schäden zu vermeiden.
Wie bezieht sich die thermische Leistung auf die Installation?
Die Verlustleistung des Geräts von 184 W erfordert ausreichende Kühlkörper und ein Wärmemanagement, um die Sperrschichttemperaturen während des Hochleistungsbetriebs unter den vorgegebenen Grenzwerten zu halten.
Ist sie für Kfz-Systeme geeignet?
Er entspricht nicht den Automobilstandards
Die Eignung hängt von System-Sicherheits- und Qualifizierungsanforderungen ab, die über die angegebenen Schutzarten hinausgehen.
