IRF540N MOSFET Pinbelegung, Datenblatt, Anwendung erklärt

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Der IRF540N ist ein fortschrittlicher HEXFET-N-Kanal-Leistungsmosfet von International Rectifier. Das Gerät ist mit seinen Strom- und Spannungsschaltfunktionen äußerst vielseitig und eignet sich daher ideal für zahlreiche elektronische Anwendungen.

Das Datenblatt und die Pinbelegung des Geräts wurden im folgenden Artikel erläutert.



Haupteigenschaften:

  1. Anspruchsvolle, hochmoderne Verarbeitungstechnologie.
  2. Extrem geringer Widerstand über den Lastpfad. Flexibles dv / dt-Diagramm.
  3. Betriebstemperaturtoleranzkapazität bis zu 175 Grad Celsius.
  4. Sehr schnelle Schaltfähigkeit.
  5. Völlig beständig gegen Lawinen- oder Spitzenstoßströme.

Pinbelegung Bild

Die maximal tolerierbaren Grenzwerte für IRF540N) sind wie folgt angegeben:

ich D. = Maximal 33 Ampere bei 10 V (VGS). Dies ist die maximale Strombelastbarkeit des Geräts über den Drain zur Source über die Last mit einer Gate-Spannung von 10 V bei normalen Temperaturen (25 bis 35 Grad Celsius).



ich DM = Maximal 110 Ampere, Dies ist die maximale Strombelastbarkeit des Geräts über den Drain zur Source über die Last in einem gepulsten Modus (NICHT kontinuierlich).

PD = Maximal 130 Watt, Die maximale Leistung, die der FET mit einem unendlichen (kühlen) Kühlkörper verbrauchen kann

V. GS = 10 Volt typisch +/- 20%. Dies ist die maximale Triggerspannung, die für eine optimale Leistung an das Gate und die Source angelegt werden kann.

V (BR) DSS = 100 Volt, Dies ist die maximale Spannung, die über den Drain an die Source des Geräts angelegt werden kann.

Anwendungsbereiche

Dieses Gerät eignet sich am besten für Hochleistungs-Gleichstromschaltanwendungen wie Hochstrom-SMPS-Netzteile, kompakte Ferrit-Wechselrichterschaltungen, Eisenkern-Wechselrichterschaltungen, Buck- und Boost-Wandler, Leistungsverstärker, Motorgeschwindigkeitsregler, Robotik usw.

So schließen Sie den IRF540N-MOSFET an

Es ist ganz einfach und muss wie in den folgenden Punkten erläutert durchgeführt werden:

Die Quelle sollte vorzugsweise mit der Masse oder der negativen Leitung der Versorgung verbunden sein.

Der Abfluss sollte über die Last, die vom Gerät betrieben werden muss, an den Pluspol der Versorgung angeschlossen werden.

Schließlich sollte das Gate, das die Triggerleitung des Geräts ist, mit dem Triggerpunkt der Schaltung verbunden sein. Dieser Triggereingang sollte vorzugsweise eine + 5-V-Versorgung von einer CMOS-Logikquelle sein.

Wenn der Triggereingang keine Logikquelle ist, stellen Sie sicher, dass das Gate über einen hochwertigen Widerstand dauerhaft mit Masse verbunden ist.

Wenn das Gerät zum Schalten induktiver Lasten wie eines Transformators oder eines Motors verwendet wird, sollte normalerweise eine Flyback-Diode über die Last geschaltet werden, wobei die Kathode der Diode mit der positiven Seite der Last verbunden ist.

Der IRF540N verfügt jedoch über eine eingebaute Lawinenschutzdiode. Daher ist normalerweise keine externe Diode erforderlich. Sie kann eingebaut werden, wenn Sie dem Gerät zusätzliche Sicherheit bieten möchten.

Korrekturen an den obigen Erläuterungen sind willkommen.




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