Нужна помощь с транзистором | AlexGyver Community
StarBun
✩✩✩✩✩✩✩
- #1
Захотел собрать паяльник на ардуино.
Собираю по схеме AlexLink’a, но со своими изменениями
Мои изменения: Использование БП на 24В (автор собирал с 19В, хоть в схеме и указал 24В), 0.96 I2C OLED вместо аналоговых сегментов, потенциометр на 10кОм заместо двух кнопок. В целом вот моя схема.
(Небольшая заметка по схеме: на ней я указал IRFZ44VPBF, но в реальности там IRFZ44N)
Получается, что если ардуино обесточен, то ШИМ сигнал не генерируется, то и паяльник греться не должен.
Поменял уже третий транзистор, думая что он сломался или перегрелся при пайке. Последний раз паял очень быстро, с теплоотводом на ножках и самым слабым паяльником.
В какой-то момент понял что могу не подключать паяльник, а мерить напряжение на проводах.
Мерил напряжение между второй ножке(сток) и положительным контактом разъёма, и оно имелось в объёме ~9В. Думал что уж крона-то не должна никак пробивать такой транзистор.
Уже не знаю что можно сделать
Wan-Derer
★★★★★✩✩
- #2
@StarBun, изменяй напряжение на затворе транзистора и на стоке.
Изменяй ток через транзистор.
Проверяй правильно ли подключён паяльник.
StarBun
✩✩✩✩✩✩✩
- #3
@Wan-Derer, не совсем понял, что вы хотите сказать. На затвор не подаётся напряжение, следовательно он должен быть закрыт. Но тем не менее, ток проходит, хотя не должен.
Три раза ставил транзистор и три раза проверял всё по схеме, ошибку не нашёл.
thematrix
✩✩✩✩✩✩✩
@StarBun
Полевые транзисторы открываются (закрываются) не током, а напряжением через затвор. Соответственно, если вы подали на затвор потенциал и открыли переход исток-сток, то должны потом обратным потенциалом транзистор закрыть. По схеме у вас есть резистор, подтягивающий затвор к земле, соответственно в любом состоянии переход исток-сток должен быть закрыт, кроме случая, когда потенциал с пина ардуино на затвор не станет выше потенциала приходящего на затвор от резистора земли. Ну или я не понял вопрос, в таком случае прошу прощения.
StarBun
✩✩✩✩✩✩✩
- #5
@thematrix, говорю же, ардуино отключен от питания. Всё. Нет напряжения на затворе (никакого). Он должен быть закрыт. Ток не должен идти через транзистор, а он идёт.
Wan-Derer
★★★★★✩✩
- #6
@StarBun, Ты уверен что ток идёт именно через транзистор? Ты его померил? То же с напряжением. Измерения проводил? Насчёт правильности монтажа уверен? С какой стороны смотрел на разъём?
thematrix
✩✩✩✩✩✩✩
- #7
@StarBun, полевик может открыться даже с висящим в воздухе затвором (от статики или наводок на ногу затвора).
Wan-Derer
★★★★★✩✩
- #8
@thematrix, Любой транзистор можно проверить обычным мультиметром (или батарейкой/светодиодом)
thematrix
✩✩✩✩✩✩✩
- #9
@Wan-Derer, конечно можно
StarBun
✩✩✩✩✩✩✩
- #10
@Wan-Derer Я померил напряжение между плюсовым контактом разъёма (с обратной стороны, там где пайка), и стоком транзистора(который включён в минус питания). И оно такое же как на клемах блока питания. Думал что напряжение слишком высокое, брал крону и так же есть напряжение. Пробовал замыкать ножки, чтоб разрядить, пробовал плюсом и минусом кроны касаться затвора, всё равно напряжение есть.
StarBun
✩✩✩✩✩✩✩
- #11
@thematrix, покупал на али. Не думал чтобы все 5 сразу имели проблемы. Тестер заказал, но всё ещё жду его.
StarBun
✩✩✩✩✩✩✩
- #12
Попробую мультиметром проверить ещё раз
StarBun
✩✩✩✩✩✩✩
- #13
@Wan-Derer, Проверяю как тут описано и отличия получаются только в третьем шаге. По фотографии должно быть частичное открытие, а у меня прозванивается и на экране нули.
UPD: проверил все 5. Тот что в схеме получилось поймать в частично открытом положении, но в целом так же прозванивается на третьем шаге
thematrix
✩✩✩✩✩✩✩
- #14
@StarBun, у IRFZ44N напряжение насыщения затвора довольно низкое, от 2 до 4 вольт, так что, вполне возможно, что он от напряжения на щупах мультиметра полностью открывается
Wan-Derer
★★★★★✩✩
- #15
StarBun написал(а):
@Wan-Derer Я померил напряжение между плюсовым контактом разъёма (с обратной стороны, там где пайка), и стоком транзистора(который включён в минус питания). …
Нажмите для раскрытия…
Т.е. по факту ты померил напряжение на батарее. Обычно все измерения напряжения производятся относительно общего провода (GND, минус питания).
Wan-Derer
★★★★★✩✩
- #16
@thematrix, Это не напряжение насыщения, это пороговое напряжение, при котором транзистор начинает открываться. Насыщение наступит при ~8В, см. графики в документации. IRLZ44N (L — логический) полностью открывается при примерно 6В на затворе.
StarBun
✩✩✩✩✩✩✩
- #17
Wan-Derer написал(а):
Т. е. по факту ты померил напряжение на батарее. Обычно все измерения напряжения производятся относительно общего провода (GND, минус питания).
Нажмите для раскрытия…
Так в цепи больше ничего нет. Посмотри на мою схему, я мери напряжение между 4 и 5 контактом круглого разъёма. Ардуино выключен, затвор закрыт. Напряжение есть, нагрев паяльника есть. (В паяльнике по контактам 4 и 5 идёт лишь нагревательная спираль.
StarBun
✩✩✩✩✩✩✩
- #18
@Wan-Derer, взял такой же как в оригинальной схеме. Так же как и в оригинальной схеме я подавал на затвор ШИМ от ардуино.
Только вкатываюсь в это вот всё, не на чем проверить. Ни нагрузки другой, ни тестера.
StarBun
✩✩✩✩✩✩✩
- #19
thematrix написал(а):
@StarBun, у IRFZ44N напряжение насыщения затвора довольно низкое, от 2 до 4 вольт, так что, вполне возможно, что он от напряжения на щупах мультиметра полностью открывается
Нажмите для раскрытия…
Главное что транзистор исправен
thematrix
✩✩✩✩✩✩✩
- #20
@Wan-Derer, виноват, перепутал V(GS) и V(GS)th
Madcat
★✩✩✩✩✩✩
- #21
А не пробовали вторую и третью ноги местами поменять? Эти китайцы такие затейники. …
А вообще было такое же только с ESP8266 и IRLZ44N. Как выключаю ESP, так сразу транзистор открыт на всю.
Решение — обесточивать все, или выключать контроллер размыкая +, а не -.
Изменено:
StarBun
✩✩✩✩✩✩✩
- #22
@Madcat, попробовал поменять местами провода идущие к БП (поменять полярность, чтоб транзистор оказался в плюсовой линии), и так же пропускает. К слову, я же проверял транзистор мультиметром, он открывался и закрывался, как и было написано в инструкции. Там даже такой же транзистор как у меня проверяют.
К слову, через пару дней придёт ко мне транзистор-тестер, и я проверю его с ним + думаю сходить и купить такой же транзистор в радиомагазине.
Madcat
★✩✩✩✩✩✩
- #23
А не пробовали затвор притянуть к минусу блока питания 24в?
StarBun
✩✩✩✩✩✩✩
- #24
Madcat написал(а):
А не пробовали затвор притянуть к минусу блока питания 24в?
Нажмите для раскрытия. ..
Не пробовал. Но пробовал плюс/минус от кроны прислонять к затвору.
Madcat
★✩✩✩✩✩✩
- #25
StarBun написал(а):
Не пробовал. Но пробовал плюс/минус от кроны прислонять к затвору.
Нажмите для раскрытия…
А перекиньте резистор затвора с минуса ардуины на минус БП.
Upd. А вообще земля у всего этого безобразия должна быть общей. Особенно когда разница напряжений в полвольта приводит к неправильной работе.
Изменено:
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Поделиться:
WhatsApp Электронная почта Ссылка
Проверка транзистора: пошагово и просто
Некоторое время назад мы опубликовали туториал о том, как можно проверить конденсаторы. Теперь настала очередь еще одного важного электронного компонента, как это. Здесь вы можете увидеть, как проверить транзистор очень просто и пошагово, и вы можете сделать это с помощью таких обычных инструментов, как мультиметр.
Транзисторы широко используются во множестве электронных и электрических схем для управления этим твердотельным устройством. Поэтому, учитывая, насколько они часты, вы обязательно столкнетесь со случаями, в которых вам придется их проверять…
Содержание
- 1 Что мне нужно?
- 2 шага для проверки биполярного транзистора
- 2.1 FET транзистор
Что мне нужно?
Если у вас уже есть хороший мультиметр или мультиметр, это все, что вам нужно для проверки транзистора. Да, этот мультиметр должен иметь функцию проверки транзисторов. Многие из современных цифровых мультиметров имеют эту функцию, даже самые дешевые. С его помощью вы можете измерить биполярные транзисторы NPN или PNP, чтобы определить, неисправны ли они.
Если это ваш случай, вам нужно будет только вставить три контакта транзистора в гнездо мультиметра, указанное для него, и установить селектор на hFE положение для измерения коэффициента усиления. Таким образом, вы можете получить показания и проверить таблицу данных, соответствует ли она тому, что она должна дать.
Шаги по проверке биполярного транзистора
К сожалению, не все мультиметры имеют эту простую функцию, и проверить ее более ручным способом с любым мультиметром придется делать иначе, с функцией проверки «Диод».
- Первое, что нужно сделать, это удалить транзистор из схемы, чтобы получить лучшее чтение. Если это компонент, который еще не припаян, вы можете сохранить этот шаг.
- Тест База для эмитента :
- Подсоедините положительный (красный) вывод мультиметра к базе (B) транзистора, а отрицательный (черный) вывод к эмиттеру (E) транзистора.
- Если это NPN-транзистор в хорошем состоянии, измеритель должен показать падение напряжения между 0,45 В и 0,9 В.В.
- В случае PNP на экране должны отображаться инициалы OL (Over Limit).
- Тест База для коллектора :
- Подсоедините положительный вывод мультиметра к базе (B), а отрицательный вывод — к коллектору (C) транзистора.
- Если это NPN в хорошем состоянии, падение напряжения будет между 0,45В и 0,9В.
- Если это PNP, снова появится OL.
- Тест Эмитент по базе :
- Подключите положительный провод к эмиттеру (E), а отрицательный провод к базе (B).
- Если это NPN в идеальном состоянии, на этот раз будет отображаться OL.
- В случае PNP будет показано падение 0,45 В и 0,9 В.
- Тест Коллектор на Базу :
- Подсоедините плюс мультиметра к коллектору (С), а минус к базе (В) транзистора.
- Если это NPN, он должен появиться на экране OL, чтобы показать, что все в порядке.
- В случае PNP падение должно снова составлять 0,45 В и 0,9 В, если все в порядке.
- Тест Коллектор к Излучателю :
- Подсоедините красный провод к коллектору (C), а черный провод к эмиттеру (E).
- Будь то NPN или PNP в идеальном состоянии, на экране будет отображаться OL.
- Если поменять местами провода, положительный на эмиттере и отрицательный на коллекторе, как на PNP, так и на NPN, также должно быть написано OL.
Любые различных измерений из них, если все сделано правильно, укажут на неисправность транзистора. Вы также должны принять во внимание кое-что еще, а именно то, что эти тесты определяют только наличие короткого замыкания или обрыва транзистора, но не другие проблемы. Следовательно, даже если он их проходит, у транзистора может быть какая-то другая проблема, препятствующая его корректной работе.
Полевой транзистор
В случае полевого транзистора , а не биполярный, то вы должны выполнить следующие действия с вашим цифровым или аналоговым мультиметром:
- Включите мультиметр в функцию проверки диодов, как и раньше. Затем поместите черный (-) щуп на клемму «Слив», а красный (+) щуп на клемму «Источник». В результате должно получиться значение 513 мВ или подобное, в зависимости от типа полевого транзистора. Если показание не получено, оно будет разомкнуто, а если оно очень низкое, произойдет короткое замыкание.
- Не снимая черный наконечник со сливного отверстия, поместите красный наконечник на терминал Gate. Теперь тест не должен возвращать никаких показаний. Если он показывает какие-либо результаты на экране, значит, имеет место утечка или короткое замыкание.
- Поместите наконечник в фонтан, а черный останется в сливе. Это проверит соединение Drain-Source, активировав его и получив низкое значение около 0,82 В. Для деактивации транзистора необходимо закоротить три его вывода (DGS), и он вернется из включенного состояния в нерабочее состояние.
С его помощью можно тестировать транзисторы типа FET, такие как MOSFET. Не забудьте иметь технические характеристики или листы данных из них, чтобы знать, адекватны ли полученные вами значения, поскольку они различаются в зависимости от типа транзистора …
Содержание статьи соответствует нашим принципам редакционной этики. Чтобы сообщить об ошибке, нажмите здесь!.
Это может вас заинтересовать
Полное руководство по этому мощному MOSFET транзистору
Что такое IRFZ44N?IRFZ44N — силовой полевой МОП-транзистор производства Infineon Technologies. Он известен своей способностью переключать высокие уровни напряжения и тока. МОП-транзистор означает полевой транзистор на основе оксида металла и полупроводника, тип транзистора с низким сопротивлением на выходе и высоким сопротивлением на входе. IRFZ44N может работать с максимальным напряжением 55 вольт и максимальным током 49 В.ампер.
Транзистор IRFZ44N подходит для ситуаций, требующих коммутации высокого напряжения и тока, таких как цепи питания и управления двигателем. Благодаря низкому сопротивлению в открытом состоянии он может эффективно управлять большими токами при минимальном потреблении энергии. Он широко известен своей надежностью и надежностью, что делает его популярным выбором в электронной промышленности.
Транзистор IRFZ44N — отличный выбор для маломощных схем, требующих управления большими нагрузками с помощью слабого сигнала. Кроме того, у него низкий заряд затвора, что позволяет легко справляться со слабым внешним сигналом. Кроме того, он хорошо работает для высокочастотных приложений до 1 МГц и может выдерживать широкий диапазон температур (от -55°C до +175°C).
IRFZ44N — это надежный электронный компонент, способный работать с большими токами и напряжениями в цепях. Он имеет низкий выходной импеданс, высокий входной импеданс и низкое сопротивление в открытом состоянии, что делает его универсальным и подходящим для различных приложений. Он широко используется в источниках питания и аудиоусилителях, что делает его идеальным выбором как для профессиональных инженеров, так и для любителей.
МОП-транзисторыМОП-транзистор — это тип транзистора, который работает либо как усилитель, либо как переключатель в электронных схемах. Он имеет три контакта и работает, регулируя ширину канала полупроводникового материала между двумя легированными областями. Напряжение, подаваемое на третий вывод, известный как затвор, регулирует ширину канала.
MOSFET транзисторы делятся на два типа в зависимости от состава их каналов: n-канальные MOSFET (NMOS) и p-канальные MOSFET (PMOS). Канал NMOS-транзистора состоит в основном из электронов, а канал PMOS-транзистора состоит в основном из дырок. Эти транзисторы работают на основе электрического поля, создаваемого напряжением затвора и носителями заряда в канале.
MOSFET-транзисторы отлично подходят для высокочастотных приложений благодаря их высокому входному сопротивлению. Это означает, что они не потребляют много тока от входного сигнала, что уменьшает влияние на источник сигнала. Кроме того, они имеют низкий выходной импеданс, что снижает рассеиваемую мощность и позволяет эффективно управлять высокими нагрузками.
МОП-транзисторы отлично подходят для быстрого переключения между состояниями «включено» и «выключено», что делает их лучшим выбором для приложений, требующих быстрых переключений, таких как схемы управления двигателем, источники питания и аудиоусилители. Они также идеально подходят для интегральных схем из-за их небольшого размера и совместимости с технологией CMOS, поэтому они широко используются.
Подводя итог, можно сказать, что MOSFET-транзисторы широко используются в электронных схемах благодаря их универсальности. К их свойствам относятся высокое входное сопротивление, высокая скорость переключения и низкое выходное сопротивление. Кроме того, MOSFET-транзисторы работают, используя электрическое поле, создаваемое напряжением затвора и носителями заряда в канале. Они используются в схемах управления двигателем, источниках питания, аудиоусилителях и интегральных схемах.
Применение IRFZ44NМОП-транзистор, известный как IRFZ44N, широко используется в электронных схемах, поскольку он может коммутировать большие токи и напряжения. Он обычно используется для различных приложений.
- Источники питания : IRFZ44N — это компонент, обычно используемый в цепях питания для эффективного переключения высоких уровней напряжения и тока. Он может выдерживать до 49 ампер тока и 55 вольт.
- Управление двигателем : IRFZ44N является популярным выбором для схем управления двигателями, поскольку он может коммутировать большие токи, необходимые для управления скоростью и направлением вращения двигателя. Это делает его подходящим вариантом для таких приложений.
- Аудиоусилители : IRFZ44N используется в схемах аудиоусилителей для эффективного переключения больших токов. Этот компонент имеет решающее значение для управления выходным каскадом усилителя и особенно хорошо подходит для мощных аудиосистем.
- Управление освещением : IRFZ44N — компонент, используемый в цепях управления освещением. Для регулирования яркости и цвета систем освещения путем коммутации больших токов. Он идеально подходит для систем светодиодного освещения и мощных осветительных приборов благодаря своей способности работать с большими токами.
- Импульсные источники питания : IRFZ44N — это компонент, используемый для переключения больших токов на высоких частотах в цепях импульсных источников питания, которые обычно используются в электронных устройствах, таких как компьютеры, телевизоры и мобильные телефоны. Поэтому его низкое сопротивление в открытом состоянии и высокая скорость переключения делают его подходящим выбором для таких приложений.
IRFZ44N часто используется в электронике, где требуется коммутация больших токов и напряжений. Например, цепи управления двигателем, источники питания и управление освещением. Поэтому его высокие номинальные значения тока и напряжения, низкое сопротивление в открытом состоянии и высокая скорость переключения делают его предпочтительным выбором.
Конфигурация контактовМОП-транзистор IRFZ44N имеет три контакта. Их можно использовать для подключения к другим компонентам электронной схемы. Эти три контакта известны как выходные контакты.
- Затвор : вывод затвора управляет величиной тока, протекающего между выводами истока и стока. Подавая напряжение на вывод затвора, можно регулировать ширину канала, по которому протекает ток.
- Drain : Этот вывод отвечает за передачу тока от вывода истока к нагрузке в цепи.
Этот контакт соединен с землей в цепи и позволяет току проходить через нагрузку.
На схеме показаны три контакта IRFZ44N: сток, затвор и исток. Напряжение, подаваемое на вывод затвора, определяет поток между выводами стока и истока. Обычно вывод затвора подключается к управляющему сигналу от устройства, такого как микроконтроллер или генератор. Во избежание повреждения компонента или схемы очень важно правильно подключить контакты IRFZ44N. Техническое описание IRFZ44N содержит подробные сведения о расположении контактов и рекомендуемых процедурах подключения.
Разработка схемыДля разработки схемы с использованием мощного MOSFET-транзистора IRFZ44N важно тщательно выполнить несколько ключевых шагов. Вот общее руководство о том, как это сделать:
- Определение требований к схеме : Чтобы спроектировать схему, вам необходимо собрать информацию. Например, характеристики нагрузки, входное напряжение и выходной ток. Эта информация будет полезна при выборе правильных компонентов, отвечающих требованиям схемы.
- Выберите компоненты : Чтобы завершить схему, выберите необходимые компоненты. Включая резисторы, конденсаторы, диоды и другие необходимые компоненты.
- Выберите полевой МОП-транзистор IRFZ44N : При выборе МОП-транзистора IRFZ44N убедитесь, что максимальный ток и номинальные напряжения компонента соответствуют характеристикам нагрузки.
- Определите напряжение затвора : Рассчитайте напряжение затвора, необходимое для включения и выключения IRFZ44N, используя таблицу данных.
- Разработайте схему драйвера затвора : Создайте схему драйвера затвора, которая может обеспечивать достаточное напряжение и ток для включения и выключения IRFZ44N. После этого используйте внешнюю микросхему драйвера или транзисторную схему для разработки этой схемы.
- Подключите цепь : Пожалуйста, следуйте схеме для подключения компонентов и MOSFET-транзистора IRFZ44N. Убедитесь, что соединения выполнены правильно и соответствуют необходимым требованиям.
- Проверка цепи : Для проверки работоспособности проведите проверку цепи. Используйте мультиметр или осциллограф для отслеживания уровней напряжения и тока.
- Оптимизация схемы : Чтобы улучшить производительность и эффективность схемы, отрегулируйте значения компонентов, напряжение затвора и другие соответствующие параметры.
Для разработки схемы, в которой используется силовой MOSFET-транзистор IRFZ44N, важно тщательно оценить потребности схемы, выбрать соответствующие компоненты, рассчитать напряжение затвора, спроектировать схему драйвера затвора, а также провести тщательное тестирование и оптимизацию.
Электрические характеристикиЭлектрические характеристики силового МОП-транзистора IRFZ44N важно понимать, чтобы спроектировать схему и обеспечить правильную работу компонента. Вот некоторые из основных электрических характеристик IRFZ44N:
- Напряжение сток-исток (Vds) : Максимальное напряжение, которое может быть приложено к контактам стока и истока IRFZ44N, составляет 55 вольт. Превышение этого номинального напряжения может привести к повреждению компонента.
- Ток стока (Id) : Максимальный ток стока, который может выдержать IRFZ44N, составляет 49 ампер. Это значение зависит от температуры окружающей среды и условий эксплуатации компонента.
- Напряжение затвор-исток (Vgs) : Максимальное напряжение затвор-исток, которое может быть подано на IRFZ44N, составляет +/- 20 вольт. Напряжение, подаваемое на вывод затвора, управляет протеканием тока между выводами истока и стока.
- Пороговое напряжение затвора (Vgs(th)) : Это минимальное напряжение, необходимое для включения IRFZ44N. Типичное значение Vgs(th) для IRFZ44N составляет 2-4 вольта.
- Сопротивление во включенном состоянии (Rds(on)) : Это сопротивление между выводами стока и истока, когда IRFZ44N полностью включен. Типичное значение Rds(on) для IRFZ44N составляет 17 мОм.
- Общий заряд затвора (Qg) : Это общий заряд, необходимый для включения и выключения IRFZ44N. Типичное значение Qg для IRFZ44N составляет 44 нКл.
- Емкость затвор-исток (Cgs) : Это емкость между выводами затвора и истока IRFZ44N. Типичное значение Cgs для IRFZ44N составляет 2000 пФ.
Понимание этих электрических характеристик необходимо для разработки схемы с использованием мощного MOSFET-транзистора IRFZ44N. Принимая во внимание эти параметры, вы можете выбрать соответствующие компоненты, спроектировать схему драйвера затвора и убедиться, что схема работает в безопасных пределах компонента.
Доступные альтернативы для IRFZ44NНа рынке есть другие варианты, которые можно рассматривать как альтернативу популярному силовому МОП-транзистору IRFZ44N. Некоторые из этих альтернатив перечислены ниже.
- IRFZ48N : Существует более мощная версия IRFZ44N. Эта версия имеет максимальный ток стока 64 ампера и максимальное номинальное напряжение 60 вольт. Он также имеет более низкое сопротивление во включенном состоянии, чем IRFZ44N. Это делает его подходящим вариантом для приложений, требующих высокой мощности.
- IRF3205 : Этот силовой MOSFET-транзистор является популярным выбором, который может выдерживать до 55 вольт и максимальный ток стока 110 ампер. Он имеет более низкое сопротивление во включенном состоянии по сравнению с IRFZ44N, что делает его отличным вариантом для приложений с высокой мощностью.
- IRLZ44N : это тип IRFZ44N, который работает с цифровыми схемами и микроконтроллерами, что означает отсутствие необходимости во внешней схеме драйвера затвора. Кроме того, он имеет более низкое сопротивление по сравнению с IRFZ44N и может выдерживать максимальное напряжение 55 вольт.
- STP55NF06L : STMicroelectronics производит силовой МОП-транзистор с максимальным допустимым напряжением 60 вольт и максимальным током стока 50 ампер. Он имеет более низкое сопротивление во включенном состоянии по сравнению с IRFZ44N, что делает его подходящим вариантом для различных приложений силовой электроники.
- FDP7030L : Fairchild Semiconductor имеет мощный полевой МОП-транзистор, который хорошо подходит для приложений с высокой мощностью. Максимальное номинальное напряжение транзистора составляет 100 вольт, а максимальный ток стока — 60 ампер. Кроме того, он имеет более низкое сопротивление во включенном состоянии по сравнению с IRFZ44N.
При поиске замены силового MOSFET-транзистора IRFZ44N убедитесь, что выбраны альтернативные варианты, соответствующие требованиям к напряжению и току, сопротивлению во включенном состоянии и емкости затвора вашего приложения. Всегда сверяйтесь с техническими данными любого альтернативного компонента, чтобы обеспечить совместимость.
Устранение неполадок IRFZ44NЕсли у вас возникли проблемы с силовым MOSFET-транзистором IRFZ44N в вашей схеме, вы можете предпринять шаги по устранению неполадок.
- Проверьте соединения : Во избежание любых неисправностей убедитесь, что все соединения между IRFZ44N и другими компонентами цепи надежны и правильны. Проблемы могут возникнуть при наличии ослабленных или неправильных соединений.
- Проверьте напряжение затвора : Для безопасной работы измерьте напряжение затвора IRFZ44N с помощью мультиметра и убедитесь, что оно находится в пределах диапазона, указанного в техническом описании. Если напряжение ниже указанного диапазона, компонент может не включиться должным образом. С другой стороны, превышение допустимого диапазона может привести к повреждению компонента.
- Проверьте нагрузку : Убедитесь, что вы не подключаете нагрузку, которая превышает максимальный номинальный ток или напряжение компонента IRFZ44N, чтобы предотвратить повреждение или неисправность.
- Проверьте радиатор : Убедитесь, что радиатор установлен правильно и теплопроводность между IRFZ44N и радиатором достаточна, чтобы избежать перегрева и отказа компонента.
- Проверьте наличие других неисправных компонентов : Если проблема остается нерешенной, несмотря на выполнение предыдущих шагов, проверьте наличие других неисправных компонентов в цепи, которые могут быть причиной проблемы.