Vishay SIHP N-Kanal, Durchsteckmontage MOSFET Erweiterung 650 V / 47 A 312 W, 3-Pin JEDEC TO-220AB
- RS Best.-Nr.:
- 279-9921
- Herst. Teile-Nr.:
- SIHP054N65E-GE3
- Hersteller:
- Vishay
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Vishay | |
| Kabelkanaltyp | N | |
| Produkt Typ | MOSFET | |
| kontinuierlicher Drainstrom max. Id | 47A | |
| Drain-Source-Spannung Vds max. | 650V | |
| Gehäusegröße | JEDEC TO-220AB | |
| Serie | SIHP | |
| Montageart | Durchsteckmontage | |
| Pinanzahl | 3 | |
| Drain-Source-Widerstand Rds max. | 0.058Ω | |
| Channel-Modus | Erweiterung | |
| Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs | 108nC | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Maximale Verlustleistung Pd | 312W | |
| Gate-Source-spannung max Vgs | 30V | |
| Durchlassspannung Vf | 1.2V | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150°C | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Vishay | ||
Kabelkanaltyp N | ||
Produkt Typ MOSFET | ||
kontinuierlicher Drainstrom max. Id 47A | ||
Drain-Source-Spannung Vds max. 650V | ||
Gehäusegröße JEDEC TO-220AB | ||
Serie SIHP | ||
Montageart Durchsteckmontage | ||
Pinanzahl 3 | ||
Drain-Source-Widerstand Rds max. 0.058Ω | ||
Channel-Modus Erweiterung | ||
Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs 108nC | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Maximale Verlustleistung Pd 312W | ||
Gate-Source-spannung max Vgs 30V | ||
Durchlassspannung Vf 1.2V | ||
Maximale Betriebstemperatur 150°C | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Automobilstandard Nein | ||
MOSFET der SIHP-Serie von Vishay, 650 V maximale Drain-Source-Spannung, 47 A maximaler kontinuierlicher Drain-Strom – SIHP054N65E-GE3
Dieser MOSFET ist ein Hochspannungs-N-Kanal-Verbesserungstransistor, der für die Leistungsschaltung in anspruchsvollen elektrischen Systemen entwickelt wurde. Er wird in einem TO-220AB-Gehäuse mit Durchgangsbohrung geliefert und ist für den Einsatz vorgesehen, bei dem ein hoher Ablassstrom und eine hohe Spannungstoleranz erforderlich sind. Die Komponente ist RoHS-konform und arbeitet in einem breiten Umgebungstemperaturbereich, der für industrielle Umgebungen geeignet ist.
Merkmale und Vorteile:
• Der Ablasswert von 650 V ermöglicht Hochspannungsschaltanwendungen
• 47 A kontinuierlicher Ablassstrom unterstützt den Betrieb mit hoher Belastung
• Die Verlustleistung von 312 W ermöglicht eine dauerhafte Handhabung hoher Leistung
• 0.058 Ω Rds(on) reduziert Leitungsverluste unter Last
• Die typische Gate-Ladung von 108 nC ermöglicht eine kontrollierte Schaltdynamik
• Gate-Source-Festigkeit von 30 V schützt die Antriebsspanne
• 47 A kontinuierlicher Ablassstrom unterstützt den Betrieb mit hoher Belastung
• Die Verlustleistung von 312 W ermöglicht eine dauerhafte Handhabung hoher Leistung
• 0.058 Ω Rds(on) reduziert Leitungsverluste unter Last
• Die typische Gate-Ladung von 108 nC ermöglicht eine kontrollierte Schaltdynamik
• Gate-Source-Festigkeit von 30 V schützt die Antriebsspanne
Anwendungen
• Geeignet für industrielle Motorantriebs-Wechselrichterstufen
• Ideal für Hochspannungsnetzteile und Wandler
• Wird für Wechselrichter-Schaltbaugruppen für erneuerbare Energien verwendet
• Kann für USV und Batterie-Backup-Leistungselektronik verwendet werden
• Geeignet für Hochstrom-Relais-Ersatzschaltkreise
• Ideal für Hochspannungsnetzteile und Wandler
• Wird für Wechselrichter-Schaltbaugruppen für erneuerbare Energien verwendet
• Kann für USV und Batterie-Backup-Leistungselektronik verwendet werden
• Geeignet für Hochstrom-Relais-Ersatzschaltkreise
Welchen Temperatur extremen Temperaturen kann er im Betrieb standhalten?
Er ist für den Betrieb von -55 °C bis 150 °C ausgelegt und ermöglicht so den Einsatz unter einer Vielzahl von thermischen Bedingungen.
Wie ist das Gerät für thermische und mechanische Stabilität montiert?
Die Komponente ist für die Durchsteckmontage im TO-220AB-Format konfiguriert, um die Kühlkörperbefestigung und die sichere Befestigung der Leiterplatte zu erleichtern.
Wie sieht das zu erwartende Schaltverhalten in Bezug auf den Gate-Antrieb aus?
Mit einer typischen Gate-Ladung von 108 nC und einer maximalen Vgs von 30 V können die Schaltgeschwindigkeit und die erforderliche Antriebsenergie entsprechend der Treiberleistung berechnet werden.
Wie wirkt sich der Einschaltwiderstand auf die Effizienz bei Hochstromkonstruktionen aus?
Der maximale Drain-Source-Widerstand von 0,058 Ω reduziert I2R-Verluste und verbessert die Effizienz bei Betrieb in der Nähe der angegebenen Dauerstromgrenze von 47 A.
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