2x IRF3205P - Transistors MOSFET Channel N - 100A 55V 200W
2 x IRF3205Pbf
- Transistors MOSFET N-Channel
- Id = 110A
- 55V
- Rds(on) = 8 mOhms
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IRF3205P, un transistor MOSFET 100A pour contrôler un composant énergivore
Pendent du transistor NPN, voici le MOSFET Channel N, un transistor de puissance. Nous disposons du célèbre STP16NF06 (16A) qui n'est parfois pas suffisant si votre courant approche ou dépasse 16A... surtout si la température s'élève.
Ce transistor IRF3205P dispose d'une résistance RDS(on) (Drain-Source) inférieure à 8 mOhms, il sera capable de conduire des courants vraiment important en limitant la dissipation de chaleur (ce qui est très intéressant). Ce composant est capable de dissiper 200W à condition de bien respecter son domaine de fonctionnement.
L'IRF3205P support un courant Id jusqu'à 100 Ampères (n'oubliez pas de le refroidir) là ou l'IRF520 s'arrête à 9.7A et l'IRF540 est limité à 55A.
L'autre point intéressant de ce transistor est qu'il dispose d'un tension de basculement (Vgs(th) pour Gate Threasold Voltage) entre 2.0V et 4.0V, il serait opportun d'utiliser un Gate Driver (contrôleur d'activation) avec une MosFet aussi puissant. Il n'est pas exclus de pouvoir le tester avec des périphériques avec un microcontrôleur 5V ou 3.3v... mais l'énergie nécessaire a son activation (en Joules) peut être hors des limites des microcontrôleurs classique, ce qui augmenterait le temps de commutation et donc l'échauffement!
La tension Vgs dépend de la tension de basculement effective du transistor entre vos mains (elle varie sensiblement d'un batch à l'autre), si cette dernière est plus proche de 2V cela fonctionnera mais attention au risque d'échauffement excessif (utilisez un Gate Driver pour réduire le temps de commutation).
Utiliser un Channel-N est pratique et fort répandu... comme pour les transistors NPN, le MOSFET Channel N est plus courant que l'usage du channel P (équivalent du PNP).
Le modèle IRF3205P permettra de commander des appareils vraiment puissants... faites bien attention aux risques de brûlure. Les transistors MOSFET sont très populaire chez les hobbyistes car il est capable de supporter des courants vraiment très importants (pratique pour la commande de moteurs mais aussi de strip Led).
En suggestion, nous pouvons vous proposer des résistances de 100 KOhms (voir ci-dessous dans notre section tutoriel)
Contenu
- 2 x MOSFET Channel-N - IRF3205P
Détails techniques
- Fiche technique du IRF3205P.
- Drain Source Voltage Vdss: 55V
- On Resistance Rds(on): 8 mOhms
- Id = 100A
- Température de fonctionnement Max: 175°C
- Puissance de dissipation Pd: 200W
- Rds(on) Test Voltage Vgs: 10V
- Threshold Voltage Vgs: 2~4V
Tutoriel
- Notre tutoriel sur "Mini Kit Moteur Hobbyiste" qui met en oeuvre le STP16NF06 (l'usage avec d'autre MosFet est similaire
Après, l'utilisation d'un moteur avec un MOSFET de puissance sera vraiment... "trivial".
A savoir
- Refroidissez vos transistors, ils n'aiment pas avoir chaud!
- Utiliser un signal Haute Fréquence pour commander un transistor provoque une sur-élévation de température durant son fonctionnement (cette élévation peut être significative!).
- Passer de 0 à 1 est l'équivalent d'une "fréquence infinie" durant un laps de temps très-très court avec des commutations à répétition.
L'utilisation d'un signal PWM sera donc la source d'un échauffement plus important. - L'utilisation d'un Gate Driver (Pilote d'activation) permet de réduire le temps de commutation (et donc l'échauffement de commutation).