Mosfet IRLB 3034: La evolución del transitor y un componente muy versátil

Los MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) se utilizan comúnmente en aplicaciones de potencia, como amplificadores de audio, controladores de motor, fuentes de alimentación conmutadas y otros dispositivos electrónicos de alta potencia.

El IRLB3034 es un MOSFET de potencia fabricado por la empresa Infineon Technologies.

Características clave del IRLB3034:

  1. Tipo: N-Channel (Canal N)
  2. Tensión de drenaje a fuente (VDS): Hasta 40V
  3. Corriente continua del drenaje (ID): 195 amperios
  4. Resistencia de encendido (RDS(on)): 1.4 mΩ (miliohmios) típicos a 10V de compuerta
  5. Tensión de compuerta a fuente (VGS): ± 20V

Ventajas sobre los transistores tradicionales:

Capacidades de conmutación: Este MOSFET tiene una alta capacidad de conmutación, lo que lo hace adecuado para aplicaciones donde se requiere una rápida conmutación, como en convertidores de energía y sistemas de control de motores.

Protección contra sobrecalentamiento: Algunas versiones de MOSFETs pueden incluir características de protección contra sobrecalentamiento, aunque esto puede variar según el modelo específico. Es importante verificar la hoja de datos para conocer las características de protección específicas.

Temperatura de operación: La hoja de datos proporcionará la temperatura máxima de operación permitida para garantizar un rendimiento estable y confiable.

Curvas de transferencia y características dinámicas: Estos gráficos y curvas en la hoja de datos te brindarán información sobre cómo responde el MOSFET a diferentes niveles de voltaje de compuerta, corriente de drenaje, etc.

El IRLB3034 generalmente viene en un encapsulado TO-220, que es común y facilita la instalación en placas de circuito impreso y disipadores de calor.

Código para probar con IDE

/*
  Prueba para Usar MOSFET IRLB3034 como interruptor digital con microcontrolador
*/
 
 
int led = D0;           // the PWM pin the LED is attached to
int brightness = 0;    // how bright the LED is
int fadeAmount = 4;    // how many points to fade the LED by
int maxFade = 25;
 
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // declare pin 9 to be an output:
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
}
 
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  // set the brightness of pin 9:
  analogWrite(led, brightness);
 
  // change the brightness for next time through the loop:
  brightness = brightness + fadeAmount;
 
  // reverse the direction of the fading at the ends of the fade:
  if (brightness <= 0 || brightness >= maxFade) {
    fadeAmount = -fadeAmount;
    if (fadeAmount>0) delay (5000);
  }
  Serial.print("brightness: ");
  Serial.println(brightness);
  delay(30);
}

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Comentarios

4 respuestas a «Mosfet IRLB 3034: La evolución del transitor y un componente muy versátil»

  1. Avatar de Yuri
    Yuri

    La corriente del drenaje no tiene que ver con la que muestra allí 195A eso es imposible para la misma pata del to220

    1. Avatar de A Tomás
      A Tomás

      Yuri, tengo este datasheet https://tfmingenieria.com/wp-content/uploads/2024/04/IRLB3034PBF.pdf
      Y coincido contigo, a ese amperaje supongo que habría que pensar en nitrógeno para enfriar el integrado.

      También dice: PD @TC = 25°C Maximum Power Dissipation 375W

  2. Avatar de Andre
    Andre

    L’enllaç no funciona

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