Infineon HEXFET Typ P-Kanal, Durchsteckmontage MOSFET Erweiterung 100 V / 40 A 200 W, 3-Pin TO-220

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Distrelec-Artikelnummer:
303-41-280
Herst. Teile-Nr.:
IRF5210PBF
Marke:
Infineon
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Marke

Infineon

Kabelkanaltyp

Typ P

Produkt Typ

MOSFET

kontinuierlicher Drainstrom max. Id

40A

Drain-Source-Spannung Vds max.

100V

Serie

HEXFET

Gehäusegröße

TO-220

Montageart

Durchsteckmontage

Pinanzahl

3

Drain-Source-Widerstand Rds max.

60mΩ

Channel-Modus

Erweiterung

Gate-Source-spannung max Vgs

20 V

Durchlassspannung Vf

-1.6V

Maximale Verlustleistung Pd

200W

Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs

180nC

Betriebstemperatur min.

-55°C

Maximale Betriebstemperatur

175°C

Höhe

8.77mm

Länge

10.54mm

Normen/Zulassungen

No

Breite

4.69 mm

Automobilstandard

Nein

Infineon HEXFET Serie MOSFET, 40A maximaler kontinuierlicher Drain-Strom, 200W maximale Verlustleistung - IRF5210PBF


Dieser MOSFET ist für verschiedene elektrische und elektronische Anwendungen konzipiert. Er ist für hohe Effizienz optimiert und unterstützt Automatisierungs- und Steuersysteme, bei denen ein effektives Energiemanagement entscheidend ist. Seine robusten Spezifikationen ermöglichen eine präzise Steuerung der Schaltkreise und gewährleisten Zuverlässigkeit und Effizienz in schwierigen Umgebungen.

Eigenschaften und Vorteile


• 40 A kontinuierlicher Drainstrom für Hochleistungsanwendungen

• maximale Drain-Source-Spannung von 100 V bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten

• P-Kanal-Design vereinfacht die Schaltungskonfiguration

• Die Enhancement Mode-Funktionalität ermöglicht eine effiziente Energieverwaltung

• Hohe maximale Verlustleistung verbessert die thermische Leistung

Anwendungsbereich


• Leistungsschaltung in der industriellen Automatisierung

• DC-DC-Wandler für eine effiziente Energieversorgung

• Motorregelkreise für Präzision

• Szenarien der Spitzenbelastbarkeit in der Elektronik

Wie hoch ist die maximale Betriebstemperatur für dieses Bauteil?


Das Bauteil kann bei einer maximalen Temperatur von +175°C betrieben werden und ist damit für Hochtemperaturanwendungen geeignet.

Wie wirkt sich der niedrige Durchlasswiderstand auf die Leistung der Schaltung aus?


Der niedrige Einschaltwiderstand führt zu geringeren Leistungsverlusten und damit zu einer höheren Energieeffizienz und einem verbesserten Wärmemanagement.

Eignet sich dies für Anwendungen in Automobilsystemen?


Ja, aufgrund seiner robusten Spezifikationen und thermischen Eigenschaften eignet er sich für Anwendungen in der Automobilindustrie, bei denen es auf Zuverlässigkeit ankommt.

In welche Art von Schaltungskonfigurationen kann es integriert werden?


Diese Komponente lässt sich nahtlos in verschiedene Konfigurationen integrieren, einschließlich Einzel- und Parallelanordnungen, und ermöglicht so eine flexible Gestaltung.

Wie sollte es installiert werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten?


Sorgen Sie für den richtigen Wärmekontakt mit einem Kühlkörper und halten Sie sich an die empfohlenen Richtlinien für das PCB-Layout, um Leistung und Zuverlässigkeit zu verbessern.

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