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Transistor IRF520N

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Transistor IRF520NPBF
Mosfet 100 Volts 9.7 Amperes

Especificações:
Fabricante: Infineon
Categoria de produto: MOSFET Tecnologia: Si
Estilo de montagem: Através do ORIFÍCIO
Caixa / Gabinete: TO-220-3
Polaridade do transistor: N-Canal
Número de canais: 1 CANAL
Vds - Tensão de ruptura entre drenagem e fonte: 100 V Id
Corrente de drenagem contínua: 9.7A
Rds On - Fonte de drenagem na resistência: 200mOhms
Vgs - Voltagem de porta e fonte: - 20V, + 20V
Tensão de limite porta e fonte: 2V
Qg Carga na porta: 16.7 nC
Temperatura operacional mínima: - 55C
Temperatura operacional máxima: + 175C Pd
Dissipação de potência: 48W Modo de canal
Realce Configuração: Único
Altura: 15.65mm
Comprimento: 10mm
Tipo de transistor: 1 CANAL
Largura: 4.4 mm
Marca: Infineon Technologies
Tipo de Produto: MOSFET

O IRF520N é um MOSFET (Transistor de efeito de campo semicondutor de óxido metálico) de potência de canal N amplamente utilizado em circuitos eletrônicos.
Ele é conhecido por sua capacidade de alternar altas correntes e tensões, o que o torna adequado para diversas aplicações.

Aqui está uma análise de suas principais características e usos:

Especificações principais (típicas):
Tipo: MOSFET de potência de canal N
Pacote: TO-220 (montagem através de furo)
Tensão Dreno-Fonte ( Em D SS ): 100 V (máximo)
Corrente de drenagem contínua ( EU D ): 9,7A (a 25°C)
Corrente de dreno pulsada ( EU D M ): Até 33A ou 38A (verificar ficha técnica específica)
Tensão de porta-fonte ( Em GS ): ±20V (máximo)
Resistência ( R D S ( o n ) ): Cerca de 0,20Ohm a 0,27Ohm (em EmGS= 10V)
Dissipação de energia (Ppara): 48W a 70W (verifique a ficha técnica específica)
Tensão de limiar de porta (EmGS ( t h )): 2V a 4V (máximo)
Faixa de temperatura operacional: -55°C a 175°C
Velocidade de comutação rápida: otimizada para aplicações de comutação abaixo de 100kHz.

Aplicações:
As características do IRF520N o tornam ideal para:
Comutação de dispositivos de alta potência: atua como um interruptor eletrônico para controlar cargas maiores que microcontroladores (como Arduino ou Raspberry Pi) não conseguem controlar diretamente.
Controle de Motor e Drivers: Amplamente utilizados para controlar a velocidade e a direção de motores CC, solenoides e outras cargas indutivas.
Dimmers ou piscas de LED: podem ser usados ​​para controlar o brilho de tiras de LED ou outros sistemas de iluminação usando modulação por largura de pulso (PWM).
Conversores CC-CC: essenciais em circuitos de alimentação para converter eficientemente níveis de tensão CC.
Inversores: usados ​​em circuitos que convertem energia CC em CA.
Aplicações alimentadas por bateria: sua eficiência e manuseio de corrente o tornam adequado para vários dispositivos alimentados por bateria.
Comutação de carga: para ligar e desligar diversas cargas.
Circuitos de amplificadores de áudio: podem ser encontrados em estágios de amplificadores de áudio
Valor Unitário
Imagem Meramente Ilustrativa

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