Infineon MOSFET, タイプNチャンネル 100 V, 33 A エンハンスメント型, スルーホール, 3-Pin パッケージTO-247, IRFP140NPBF
- RS品番:
- 541-1269
- Distrelec 品番:
- 303-41-344
- メーカー型番:
- IRFP140NPBF
- メーカー/ブランド名:
- インフィニオン
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- RS品番:
- 541-1269
- Distrelec 品番:
- 303-41-344
- メーカー型番:
- IRFP140NPBF
- メーカー/ブランド名:
- インフィニオン
仕様
データシート
その他
詳細情報
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すべて選択 | 製品情報 | 内容 |
|---|---|---|
| ブランド | インフィニオン | |
| プロダクトタイプ | MOSFET | |
| チャンネルタイプ | タイプN | |
| 最大連続ドレイン電流Id | 33A | |
| 最大ドレイン-ソース間電圧Vds | 100V | |
| シリーズ | HEXFET | |
| パッケージ型式 | TO-247 | |
| 取付タイプ | スルーホール | |
| ピン数 | 3 | |
| 最大ドレイン-ソース間抵抗Rds | 52mΩ | |
| チャンネルモード | エンハンスメント型 | |
| 最大ゲートソース電圧Vgs | 20 V | |
| 順方向電圧 Vf | 1.3V | |
| 標準ゲートチャージ Qg @ Vgs | 94nC | |
| 動作温度 Min | -55°C | |
| 最大許容損失Pd | 140W | |
| 動作温度 Max | 175°C | |
| 長さ | 15.9mm | |
| 高さ | 20.3mm | |
| 規格 / 承認 | No | |
| 幅 | 5.3 mm | |
| Distrelec Product Id | 30341344 | |
| 自動車規格 | なし | |
| すべて選択 | ||
|---|---|---|
ブランド インフィニオン | ||
プロダクトタイプ MOSFET | ||
チャンネルタイプ タイプN | ||
最大連続ドレイン電流Id 33A | ||
最大ドレイン-ソース間電圧Vds 100V | ||
シリーズ HEXFET | ||
パッケージ型式 TO-247 | ||
取付タイプ スルーホール | ||
ピン数 3 | ||
最大ドレイン-ソース間抵抗Rds 52mΩ | ||
チャンネルモード エンハンスメント型 | ||
最大ゲートソース電圧Vgs 20 V | ||
順方向電圧 Vf 1.3V | ||
標準ゲートチャージ Qg @ Vgs 94nC | ||
動作温度 Min -55°C | ||
最大許容損失Pd 140W | ||
動作温度 Max 175°C | ||
長さ 15.9mm | ||
高さ 20.3mm | ||
規格 / 承認 No | ||
幅 5.3 mm | ||
Distrelec Product Id 30341344 | ||
自動車規格 なし | ||
インフィニオンHEXFETシリーズ MOSFET、最大連続ドレイン電流33A、最大許容損失140W - IRFP140NPBF
このMOSFETは、さまざまな電子アプリケーションの効率と性能を向上させる上で重要な役割を果たしている。高電流・高電圧に対応するよう設計されており、オートメーションシステム、電子機器、機械産業において信頼性の高い電源管理ソリューションを提供します。過酷な条件下でも機能するその能力は、さまざまな用途での汎用性を保証する。
特徴と利点
• 最大連続ドレイン電流33Aで負荷能力を強化
• 最大100Vのドレイン・ソース間電圧定格で効果的な性能を発揮
• 最大ドレイン・ソース間抵抗が52mΩと低く、効率的な動作を実現
• 140Wの放熱設計で熱環境を管理
• 10Vで94nCの典型的なゲート電荷により、高速スイッチングを実現
用途
• スイッチング電源での信頼性の高い使用
• モータ速度制御 正確な操作のために
• 大電流 電力変換システム
• パワーアンプへの統合による信号増幅率の向上
この部品が扱える最大電圧は?
最大100Vのドレイン・ソース間電圧に耐え、高電圧アプリケーションに適している。
ゲートチャージは操作にどのような影響を与えるのか?
10Vで94nCの典型的なゲート電荷は、スイッチングを高速化し、回路効率を向上させる。
この部品の熱特性は?
55°Cから175°Cの間で効果的に動作し、さまざまな環境での信頼性を保証します。
このコンポーネントはオートメーション・プロジェクトで使用できますか?
そう、その高い連続電流容量と定格電圧は、さまざまなオートメーション・アプリケーションに最適なのだ。
低RDS(on)はどのように性能を高めているのか?
最大ドレイン・ソース間抵抗が低いため、伝導損失が低減され、エネルギー効率の高い動作が可能になる。
