Infineon N沟道MOSFET, Vds=100 V, Id=27 A, 3针, TO-220, IPP026N10NF2S系列
- RS 库存编号:
- 228-6545
- 制造商零件编号:
- IPP026N10NF2SAKMA1
- 制造商:
- Infineon
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单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 2 - 8 | RMB33.445 | RMB66.89 |
| 10 - 98 | RMB32.615 | RMB65.23 |
| 100 - 248 | RMB31.80 | RMB63.60 |
| 250 - 498 | RMB31.005 | RMB62.01 |
| 500 + | RMB30.22 | RMB60.44 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 228-6545
- 制造商零件编号:
- IPP026N10NF2SAKMA1
- 制造商:
- Infineon
产品技术参数
产品技术参数资料
法例与合规
产品详细信息
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选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Infineon | |
| 槽架类型 | N | |
| 产品类型 | MOSFET | |
| 最大连续漏极电流 Id | 27A | |
| 最大漏源电压 Vd | 100V | |
| 包装类型 | TO-220 | |
| 系列 | IPP026N10NF2S | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 引脚数目 | 3 | |
| 最大漏源电阻 Rd | 2.6mΩ | |
| 最大功耗 Pd | 250W | |
| 最大栅源电压 Vgs | 20V | |
| 正向电压 Vf | 1.2V | |
| 典型栅极电荷 Qg @ Vgs | 103nC | |
| 最低工作温度 | -55°C | |
| 最高工作温度 | 175°C | |
| 标准/认证 | No | |
| 高度 | 9.45mm | |
| 长度 | 10.36mm | |
| 宽度 | 4.57mm | |
| 汽车标准 | 否 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Infineon | ||
槽架类型 N | ||
产品类型 MOSFET | ||
最大连续漏极电流 Id 27A | ||
最大漏源电压 Vd 100V | ||
包装类型 TO-220 | ||
系列 IPP026N10NF2S | ||
安装类型 通孔 | ||
引脚数目 3 | ||
最大漏源电阻 Rd 2.6mΩ | ||
最大功耗 Pd 250W | ||
最大栅源电压 Vgs 20V | ||
正向电压 Vf 1.2V | ||
典型栅极电荷 Qg @ Vgs 103nC | ||
最低工作温度 -55°C | ||
最高工作温度 175°C | ||
标准/认证 No | ||
高度 9.45mm | ||
长度 10.36mm | ||
宽度 4.57mm | ||
汽车标准 否 | ||
Infineon IPP026N10NF2S 系列 MOSFET,100V 最大漏源电压,27A 最大连续漏电流 - IPP026N10NF2SAKMA1
这款 MOSFET 是一款高功率 N 沟道半导体,专为严苛的热环境中的开关和功率控制任务而设计。它提供强大的连续电流处理能力和高排放源电压额定值,适用于需要稳健传导和开关性能的电路。它采用通孔 TO-220 封装,适用于需要简单安装和散热的应用。
特性和优点:
• 低导通电阻可减少高电流运行期间的导电损耗
• 高漏源电压支持 100 V 开关应用
• 高连续漏电流可实现持久的 27 A 负载
• 高功耗允许 250 W 热吞吐量
• 中等栅极电荷允许在高功率下可管理的驱动能量
• 高漏源电压支持 100 V 开关应用
• 高连续漏电流可实现持久的 27 A 负载
• 高功耗允许 250 W 热吞吐量
• 中等栅极电荷允许在高功率下可管理的驱动能量
应用
• 适用于电源中的高电流开关
• 与工业转换器的分立散热器配套使用
• 适用于需要 27A 电流能力的电机驱动器级别
• 可用于 100 V 直流-直流转换器开关
• 适用于通孔原型设计和维修工作
• 与工业转换器的分立散热器配套使用
• 适用于需要 27A 电流能力的电机驱动器级别
• 可用于 100 V 直流-直流转换器开关
• 适用于通孔原型设计和维修工作
使用时应遵守哪些栅极电压限制?
该设备不得超过20V的栅极源电压,以避免栅极损坏。
在工作条件下,它能承受的热量范围是多少?
它可在 -55°C 至 175°C 的温度范围内工作,适用于高温环境。
如何安装封装以实现理想的冷却效果?
通孔 TO-220 规格允许连接到 PCB 上,并将散热器直接安装到插片上,以最大限度地减少功耗。
哪些传导特性会影响开关效率?
该设备的漏源电阻极低,约为 2.6 mΩ,可降低导电过程中的 I^2R 损耗。
栅极电荷如何影响驱动器选择?
典型总栅极电荷为 103 nC,需要一款能够快速提供足够电荷的驱动器,以实现所需的开关速度,同时管理驱动损耗。
相关链接
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