IRF系列场效应管参数
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IRF场效应管技术参数1.输入电容:IRF场效应管具有较小的输入电容,这是因为它是一种高阻抗设备,能够有效地缩小对输入信号的负载作用。
这种特性使得IRF场效应管在高频应用中非常适用。
2.输出电容:IRF场效应管的输出电容较大,这是由于其结构与工作原理的特点决定的。
较大的输出电容可能导致较长的升降时间,对高频信号的响应产生一定的影响。
3.漏极电流:IRF场效应管在关闭状态时,漏极电流非常小,接近于零。
这保证了IRF场效应管能够有效地控制电流的流动,从而提高其开关特性和效率。
4.最大漏源电压:IRF场效应管的最大漏源电压是指其可以承受的最大工作电压。
这个参数主要取决于IRF场效应管的结构和选择的材料,通常在数十伏到数百伏之间。
5.最大漏电流:IRF场效应管的最大漏电流是指其可以承受的最大漏极电流。
这个参数通常在几安到几十安之间,取决于IRF场效应管的尺寸和结构。
6.开启压降:IRF场效应管在工作状态下的漏源电压与控制电压之间的差值被称为开启压降。
这个参数决定了IRF场效应管的开关特性和能耗。
7.导通电阻:IRF场效应管的导通电阻是指在导通状态下的漏源电压与漏极电流之间的比值。
这个参数对于评估IRF场效应管的导通特性和能效非常重要。
除了以上的技术参数,IRF场效应管还具有一些其他的特点,如:输入电压范围、工作温度范围、功耗、电阻温度系数等。
这些参数会因不同的IRF场效应管型号和应用场景而有所变化。
IRF场效应管常用于功率放大、开关电路、逆变器、变频器等电子设备和电路中。
irf250n场效应管参数IRF250N是一种场效应管,具有一系列重要的参数。
本文将对IRF250N的参数进行详细描述。
IRF250N的最大漏极电压(VDS max)为200V。
这是指在正常工作条件下,管子的漏极电压不应超过200V,否则可能会损坏管子。
IRF250N的最大漏极电流(ID max)为30A。
这意味着在正常工作条件下,管子的漏极电流应不超过30A,否则可能会导致过载或烧毁。
IRF250N的栅极-源极电压(VGS)范围为±20V。
这表示在正常工作条件下,栅极-源极电压应在±20V范围内,以确保管子正常工作。
IRF250N的漏极电阻(RDS(on))为0.06Ω。
漏极电阻是指在管子完全导通时,漏极与源极之间的电阻值。
较低的漏极电阻意味着管子具有更好的导通性能。
另一个重要的参数是IRF250N的栅极电荷(Qg),它的典型值为65nC。
栅极电荷是指在改变栅极电压时,所需的电荷量。
较小的栅极电荷意味着管子对栅极信号的响应更快。
IRF250N的开启时间(tON)和关断时间(tOFF)分别为90ns和45ns。
开启时间是指管子从关断状态到完全导通所需的时间,关断时间是指管子从导通状态到完全关断所需的时间。
较短的开启和关断时间意味着管子具有更快的开关速度。
IRF250N的功率耗散(PD)为300W。
功率耗散是指管子在正常工作条件下所消耗的功率。
较高的功率耗散意味着管子可以处理更大的功率。
IRF250N的工作温度范围为-55℃至175℃。
这意味着管子可以在较宽的温度范围内正常工作,适用于各种环境条件。
IRF250N是一种具有多个重要参数的场效应管。
了解并正确使用这些参数对于设计和应用电路至关重要。
只有了解和合理利用IRF250N的参数,才能确保电路的稳定性和可靠性。
因此,在使用IRF250N时,需要仔细考虑这些参数,并根据具体的应用需求进行选择和配置。
irfpg50场效应管参数IRFPG50场效应管是一种常用的功率场效应管,具有许多重要的参数。
本文将介绍IRFPG50场效应管的主要参数及其意义。
首先,IRFPG50场效应管的最大漏极电流(ID)是一个重要的参数。
它表示在特定的工作条件下,场效应管可以承受的最大漏极电流。
这个参数决定了场效应管的功率处理能力。
如果超过了最大漏极电流,场效应管可能会过热并损坏。
其次,IRFPG50场效应管的漏极-源极电压(VDS)也是一个关键参数。
它表示在特定的工作条件下,场效应管可以承受的最大漏极-源极电压。
超过这个电压,场效应管可能会发生击穿,导致损坏。
因此,在设计电路时,需要确保VDS不超过IRFPG50的额定值。
另一个重要的参数是IRFPG50场效应管的栅极-源极电压(VGS)。
它表示在特定的工作条件下,场效应管的栅极-源极电压范围。
超过这个范围,场效应管可能无法正常工作。
因此,在使用IRFPG50场效应管时,需要确保VGS在规定的范围内。
此外,IRFPG50场效应管的导通电阻(RDS(on))也是一个重要的参数。
它表示在特定的工作条件下,场效应管导通时的电阻。
导通电阻越小,场效应管的导通能力越好,功率损耗也越小。
因此,在功率放大电路中,选择低导通电阻的场效应管可以提高效率。
最后,IRFPG50场效应管的输入电容(Ciss)和输出电容(Coss)也是需要考虑的参数。
输入电容表示场效应管的栅极和源极之间的电容,输出电容表示场效应管的漏极和源极之间的电容。
这些电容会影响场效应管的频率响应和开关速度。
因此,在高频应用中,需要选择具有较小输入和输出电容的场效应管。
综上所述,IRFPG50场效应管的参数对于电路设计和性能优化非常重要。
最大漏极电流、漏极-源极电压、栅极-源极电压、导通电阻、输入电容和输出电容都需要在设计中合理考虑。
只有充分理解和正确使用这些参数,才能充分发挥IRFPG50场效应管的优势,实现高效、稳定的电路设计。
irf2907场效应管参数
(最新版)
目录
1.引言
2.IRF2907 场效应管的基本参数
3.IRF2907 场效应管的性能参数
4.IRF2907 场效应管的应用领域
5.结论
正文
【引言】
本文将为您介绍 IRF2907 场效应管的参数及其相关信息。
IRF2907 是一款常用的场效应管,广泛应用于各种电子设备中。
了解其参数有助于我们更好地选择和使用这款场效应管。
【IRF2907 场效应管的基本参数】
IRF2907 场效应管的基本参数包括:
1.型号:IRF2907
2.类型:N 沟道增强型
3.电流放大系数:100-400
4.漏极电流:1.5A
5.源极电流:0.5A
6.栅极电流:10μA
7.额定电压:Vds=30V, Vgs=20V
【IRF2907 场效应管的性能参数】
IRF2907 场效应管的性能参数包括:
1.输入电阻:10^9Ω
2.输出电阻:10Ω
3.增益:40-100
4.线性度:0.5%
5.温度稳定性:±0.5%/℃
6.静态工作点:Vds=10V, Vgs=5V
【IRF2907 场效应管的应用领域】
IRF2907 场效应管广泛应用于以下领域:
1.放大电路
2.开关电路
3.振荡电路
4.稳压电源
5.信号处理器
6.无线通信设备
【结论】
IRF2907 场效应管具有优良的性能参数和广泛的应用领域,是一款非常实用的场效应管。
IRF2907场效应管参数1. 引言IRF2907是一种N沟道场效应管(MOSFET),广泛应用于电子设备和电路中。
本文将介绍IRF2907场效应管的参数,包括其基本特性、电气参数和应用。
2. 基本特性IRF2907是一种功率MOSFET,具有以下基本特性:•极高的开关速度:IRF2907具有快速的开关速度,能够实现高效率的功率转换。
•低导通电阻:IRF2907的导通电阻很低,能够提供较大的电流输出。
•高耐压能力:IRF2907能够承受较高的电压,适用于高压应用场合。
3. 电气参数IRF2907的电气参数对于设计和应用非常重要。
以下是IRF2907的一些主要电气参数:•额定电流(ID):IRF2907的额定电流为75安培,表示在额定条件下,可以通过的最大电流。
•额定电压(VDS):IRF2907的额定电压为75伏特,表示在额定条件下,可以承受的最大电压。
•阈值电压(VGS(th)):IRF2907的阈值电压为2-4伏特,表示在场效应管导通之前,需要施加的门极电压。
•导通电阻(RDS(on)):IRF2907的导通电阻为0.02欧姆,表示在导通状态下,场效应管的电阻大小。
4. 应用IRF2907常用于功率放大、开关和调节电路中。
以下是一些IRF2907的应用示例:4.1 功率放大器IRF2907可以作为功率放大器的输出级,将输入信号放大到较大功率输出。
其低导通电阻和高耐压能力使其适用于高功率放大应用。
4.2 开关电路IRF2907可用于开关电路中,实现电路的开关功能。
其快速的开关速度和低导通电阻使其适用于高效率的开关电源设计。
4.3 调节电路IRF2907还可用于调节电路中,通过控制场效应管的导通状态来实现电路的调节功能。
其阈值电压和导通电阻的参数特性使其适用于精确的电路调节。
5. 总结IRF2907是一种常用的N沟道场效应管,具有快速的开关速度、低导通电阻和高耐压能力。
其电气参数包括额定电流、额定电压、阈值电压和导通电阻等。
IRF系列场效应管参数首先,IRF系列场效应管的参数包括了静态特性参数和动态特性参数。
在静态特性参数方面,常见的参数有漏极-源极电压(VDS)、漏极-源极电流(IDS/ID)、栅极-源极电压(VGS)、栅极漏电流(IGSS/IDSS)和栅源电压阈值(VGS(th))。
VDS是指场效应管的漏极-源极电压,是指在工作状态下,漏极和源极之间的电压差。
该参数可以决定场效应管的工作区域,包括截止区、放大区和饱和区。
IDS/ID是指场效应管的漏极-源极电流,是指在工作状态下,通过漏极和源极之间的电流。
该参数与VDS相关,可以确定场效应管的输出特性,包括输出电流的变化范围。
VGS是指场效应管的栅极-源极电压,是指在工作状态下,栅极和源极之间的电压差。
该参数可以控制场效应管的导通和截止,决定了场效应管的工作状态。
IGSS/IDSS是指场效应管的栅极漏电流,是指在工作状态下,栅极和源极之间的漏电流。
该参数与漏极-源极电压无关,可以判断场效应管的泄漏电流。
VGS(th)是指场效应管的栅源电压阈值,是指在截止区和放大区之间的电压差。
该参数决定了场效应管的截止区和放大区的划分,也是控制场效应管工作状态的重要参数。
除了静态特性参数,IRF系列场效应管还有一些动态特性参数,包括输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反向传输电容(Crss)等。
Ciss是指场效应管的输入电容,是指在输入信号变化时,栅极和源极之间的电容。
该参数描述了输入信号对场效应管的印象,影响场效应管的放大效果。
Coss是指场效应管的输出电容,是指在输出信号变化时,漏极和源极之间的电容。
该参数描述了输出信号对场效应管的印象,影响场效应管的输出效果。
Crss是指场效应管的反向传输电容,是指在漏极和栅极之间的电容。
该参数影响场效应管的输入和输出特性,反映了栅极与漏极之间的电流传输效果。
综上所述,IRF系列场效应管的参数包括静态特性参数(如VDS、IDS/ID、VGS、IGSS/IDSS和VGS(th))和动态特性参数(如Ciss、Coss和Crss)。
irf1405场效应管参数IRF1405是一种常用的场效应管,它具有许多重要的参数。
本文将介绍IRF1405场效应管的主要参数,并对其作用和特点进行详细解析。
IRF1405的重要参数包括漏极静态电阻Rds(on)、漏源极电容Ciss、输入电容Ciss、输出电容Coss、反馈电容Crss等。
其中,漏极静态电阻Rds(on)是一个关键的参数,它表示场效应管导通时漏极与源极之间的电阻,也称为导通电阻。
Rds(on)越小,表示导通时的电阻越小,导通能力越强,对应的功耗也较低。
IRF1405的Rds(on)约为0.009Ω,具有较低的导通电阻,适合用于大电流驱动的应用。
另一个重要的参数是漏源极电容Ciss,它表示场效应管输入端的电容。
Ciss是由栅极与漏极之间的电容和栅极与源极之间的电容组成的。
IRF1405的Ciss约为3000pF,较大的输入电容会对驱动电路的带宽和相位裕度造成一定的影响。
输入电容Ciss是指场效应管输入端与源极之间的电容。
IRF1405的Ciss约为2200pF,它与漏源极电容Ciss有所重叠,但主要是由栅极与源极之间的电容构成的。
输入电容是决定场效应管输入特性的重要参数,较大的输入电容会导致输入阻抗较高,对驱动电路的输入信号要求较高。
输出电容Coss是指场效应管输出端与源极之间的电容。
IRF1405的Coss约为600pF,它是由漏极与源极之间的电容和栅极与源极之间的电容组成的。
较大的输出电容会对驱动电路的带宽和相位裕度造成一定的影响,需要在设计中进行合理的匹配。
反馈电容Crss是指场效应管栅极与漏极之间的电容。
IRF1405的Crss约为230pF,它是由栅极与漏极之间的电容构成的。
较大的反馈电容会对驱动电路的带宽和相位裕度造成一定的影响,需要在设计中进行合理的匹配。
除了上述参数外,IRF1405还具有较低的漏极电流和较高的温度工作范围等特点。
漏极电流通常在10A左右,适合用于大电流需求的应用。
IRF系列场效应管参数1. 导通电阻(RDS(on)):导通电阻是指场效应管在导通状态下,源极和漏极之间的电阻。
它的值越低,代表场效应管的导通性能越好。
IRF系列场效应管的导通电阻一般在几个mΩ到几十个mΩ之间。
2.最大漏源电压(VDS):最大漏源电压是指场效应管可以承受的最大漏源电压。
超过这个电压,场效应管可能会损坏。
IRF系列场效应管的最大漏源电压一般在数十伏到数百伏之间。
3.最大漏极电流(ID):最大漏极电流是指场效应管可以承受的最大漏极电流。
超过这个电流,场效应管可能会过载并损坏。
IRF系列场效应管的最大漏极电流一般在几安到数十安之间。
4. 静态参数:静态参数包括截止电压(VGS(th))和漏源电流(IDSS)。
截止电压是指场效应管开始导通的门源电压阈值。
漏源电流是指当场效应管工作在截止状态时,漏源之间的电流。
IRF系列场效应管的截止电压一般在2V到5V之间,漏源电流一般在1mA到100mA之间。
5. 开关时间参数:开关时间参数包括上升时间(tr)和下降时间(tf)。
上升时间是指场效应管从截止状态到导通状态所需的时间。
下降时间是指场效应管从导通状态到截止状态所需的时间。
IRF系列场效应管的开关时间一般在几十纳秒到几百纳秒之间。
6. 动态参数:动态参数包括输入电容(Ciss)、反馈电容(Crss)和输出电容(Coss)。
输入电容是指场效应管输入端和输出端之间的电容。
反馈电容是指场效应管漏极和栅极之间的电容。
输出电容是指场效应管漏极和源极之间的电容。
这些参数可以影响场效应管的频率响应和干扰抑制能力。
以上是IRF系列场效应管的一些主要参数,这些参数可以帮助工程师选择合适的场效应管用于电力电子应用。
IRF场效应管技术参数1.导通特性IRF场效应管的导通性能是其最基本和最重要的性能之一、导通特性包括静态导通电阻、漏极电流和漏极电压等。
静态导通电阻是指场效应管在导通状态下导通电阻大小,一般情况下,静态导通电阻越小,场效应管的导通性能越好。
漏极电流是指场效应管在导通状态下的漏极电流大小,一般情况下,漏极电流越小,场效应管的导通性能越好。
漏极电压是指场效应管在导通状态下的漏极电压大小,一般情况下,漏极电压越低,场效应管的导通性能越好。
2.开关特性IRF场效应管的开关特性是指其在无极耦合和导通状态之间切换的能力。
开关特性包括开关速度、开关电流和开关电压等。
开关速度是指场效应管从导通到截止或者从截止到导通的时间,一般情况下,开关速度越快,场效应管的开关性能越好。
开关电流是指场效应管在截止状态下的最大可承受电流,一般情况下,开关电流越大,场效应管的开关性能越好。
开关电压是指场效应管在截止状态下的最大可承受电压,一般情况下,开关电压越高,场效应管的开关性能越好。
3.温度特性IRF场效应管的温度特性是指其在不同温度下的导通和开关特性。
温度特性包括温度系数、热阻和温度范围等。
温度系数是指场效应管的导通和开关特性随温度变化的系数,一般情况下,温度系数越小,场效应管的温度特性越好。
热阻是指场效应管的散热性能,一般情况下,热阻越小,场效应管的温度特性越好。
温度范围是指场效应管的工作温度范围,一般情况下,温度范围越大,场效应管的温度特性越好。
4.封装5.可靠性IRF场效应管的可靠性是指其在长时间工作和恶劣环境下的稳定性能。
可靠性包括寿命、抗辐射性和抗击穿性等。
寿命是指场效应管的使用寿命,一般情况下,寿命越长,场效应管的可靠性越好。
抗辐射性是指场效应管对辐射干扰的能力,一般情况下,抗辐射性越强,场效应管的可靠性越好。
抗击穿性是指场效应管对电压击穿的能力,一般情况下,抗击穿性越强,场效应管的可靠性越好。
综上所述,IRF场效应管的技术参数包括导通特性、开关特性、温度特性、封装和可靠性等方面,这些参数决定了场效应管的性能和适用范围。
irfp360场效应管参数
IRFP360场效应管是一种高压功率场效应管,常用于高功率电子设备的电源开关和PWM电路等应用中。
它具有以下参数:
1. 最大漏极电压(VDS):此参数表示场效应管能够承受的最大漏极电压。
IRFP360的最大漏极电压为400V,适用于高压电源开关和PWM电路等应用。
2. 最大漏极电流(ID):此参数表示场效应管能够承受的最大漏极电流。
IRFP360的最大漏极电流为23A,适用于高功率电子设备的电源开关和PWM电路等应用。
3. 静态漏极-源极电阻(RDS(on)):此参数表示场效应管在导通状态下漏极-源极之间的电阻。
IRFP360的静态漏极-源极电阻为0.04Ω,低电阻特性有利于减小功率损耗,提高效率。
4. 管子电容(Ciss):此参数表示场效应管漏极-源极之间的电容。
IRFP360的管子电容为2200pF,当场效应管用于高频应用时,管子电容会影响到系统的高频特性。
5. 瞬态热阻(Rθ(j-c)):此参数表示场效应管在工作过程中瞬态温度上升时的热阻。
IRFP360的瞬态热阻为0.5℃/W,热阻小有利于提高场效应管的工作可靠性和寿命。
IRFP360场效应管具有以上参数,适用于高功率电子设备的电源开
关和PWM电路等应用中。
在使用时,需要根据具体应用场景选择合适的电路设计和散热方案,以确保场效应管的正常工作。
同时,还需要注意场效应管的静态和动态特性,以充分发挥其优势,提高系统效率和可靠性。
IRF540参数简介IRF540是一种高功率N沟道MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)。
它具有低开启电阻和高电流能力,适用于各种高电压和高功率应用,如电源开关、电机驱动器和电子开关等。
参数概述IRF540的参数可以分为静态参数和动态参数两部分:静态参数静态参数是指在稳态工作条件下的性能指标,包括: - 额定电压:VDS(Drain-Source Voltage)表示MOSFET的最大允许电压,通常为100V。
- 额定电流:ID (Drain Current)表示经过MOSFET的最大允许电流,它受到功率和散热的限制,通常为28A。
- 导通电阻:RDS(ON)(Drain-Source On-Resistance)表示MOSFET在导通状态下的电阻,一般为0.077Ω。
- 阈值电压:VGS(TH)(Gate-Source Threshold Voltage)表示MOSFET的门极阈值电压,它决定了其导通状态,通常为2-4V。
- 级间电容:Ciss(Input Capacitance)表示MOSFET的输入电容,一般为1100pF。
- 级间电容:Crss(Reverse Transfer Capacitance)表示MOSFET的反向传输电容,一般为5pF。
- 输出电容:Coss(Output Capacitance)表示MOSFET的输出电容,一般为400pF。
动态参数动态参数是指在快速开关过程中的性能指标,包括: - 上升时间:tr(Turn-On Time)表示MOSFET从导通到截止的时间,当输入信号施加到开关管时,tr是S型曲线上的一点。
- 下降时间:tf(Turn-Off Time)表示MOSFET从截止到导通的时间。
主要应用IRF540由于其高功率和高电流能力,在各个领域中得到了广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:电源开关IRF540可以作为电源开关使用,用于调节和分配电源。
irfz48n场效应管参数IRFZ48N是一种常用的场效应管,具有一系列重要的参数。
本文将介绍IRFZ48N的主要参数及其特性。
1. 最大漏源电压(VDS):IRFZ48N的最大漏源电压为55V。
这意味着在正常工作条件下,漏源电压不应超过55V,否则可能导致场效应管损坏。
2. 最大漏极电流(ID):IRFZ48N的最大漏极电流为50A。
这意味着在正常工作条件下,漏极电流不应超过50A,否则可能导致场效应管过载。
3. 最大功耗(PD):IRFZ48N的最大功耗为110W。
这表示在正常工作条件下,功耗不应超过110W,否则可能导致过热和损坏。
4. 静态漏极-源极电阻(RDS(ON)):IRFZ48N的静态漏极-源极电阻为0.02Ω。
这是指在恒定工作条件下,漏极和源极之间的电阻为0.02Ω,从而影响电流的流动和功耗。
5. 门源电压(VGS):IRFZ48N的门源电压范围为±20V。
这是指在正常工作条件下,门极和源极之间的电压变化范围为±20V,以控制场效应管的导通和截止。
6. 门源阈值电压(VGS(TH)):IRFZ48N的门源阈值电压范围为2V 至4V。
这是指在正常工作条件下,当门极和源极之间的电压大于或等于2V时,场效应管开始导通,电流开始流动。
7. 输入电容(Ciss):IRFZ48N的输入电容为1700pF。
这是指在正常工作条件下,场效应管的输入端所具有的电容量为1700pF,这会影响电流和频率响应。
8. 输出电容(Coss):IRFZ48N的输出电容为520pF。
这是指在正常工作条件下,场效应管的输出端所具有的电容量为520pF,这也会影响电流和频率响应。
IRFZ48N作为一种常用的场效应管,具有较低的漏源电阻和较大的漏极电流,适用于各种功率放大和开关电路。
它的低漏源电阻能够降低功耗和提高效率,而较大的漏极电流能够处理高功率负载。
此外,它的较低输入电容和输出电容有助于提高响应速度和减小电路的开关时间。
irfp9150n场效应管参数qIRFP9150N场效应管是一种常用的电子元器件,它具有较强的电流输送能力,广泛应用于各种电子设备中。
那么,IRFP9150N场效应管的参数q是什么呢?在了解IRFP9150N场效应管的参数q之前,我们首先需要了解一下什么是场效应管的参数q。
场效应管的参数q是指场效应管的电学特性中的一个重要参数,它表示场效应管的功率转换能力。
通常情况下,场效应管的参数q越大,场效应管的功率转换能力就越强。
那么,IRFP9150N场效应管的参数q是多少呢?根据官方资料,IRFP9150N场效应管的参数q约为24。
这意味着,IRFP9150N场效应管的功率转换能力较强,能够有效地转换电流。
IRFP9150N场效应管的参数q不仅仅是单纯的一个数字,它还可以为我们提供有关IRFP9150N场效应管的重要信息。
例如,我们可以根据IRFP9150N场效应管的参数q来判断该场效应管是否适合我们的应用场景,从而作出合理的选择。
总之,IRFP9150N场效应管的参数q是一个重要的参数,它可以为我们提供有关IRFP9150N场效应管的重要信息。
我们在使用IRFP9150N场效应管时,应该充分了解这个参数的含义,并结合实际情况选择合适的场效应管。
此外,我们还应该注意,IRFP9150N场效应管的参数q并不是唯一的参数。
在使用场效应管时,还有许多其他参数需要考虑,例如最大电流、最大功率、最小电压等。
这些参数也都是场效应管的重要特性,我们在使用场效应管时,应该充分了解这些参数的含义,并结合实际情况选择合适的场效应管。
总之,IRFP9150N场效应管是一种常用的电子元器件,它的参数q是衡量场效应管功率转换能力的重要指标。
我们在使用IRFP9150N场效应管时,应该充分了解这个参数的含义,并结合实际情况选择合适的场效应管。
IRF系列场效应管参数明细型号厂家用途构造沟道方式v111(V) 区分ixing(A) pdpch(W) waixing IRF48 IR N 60 50 190 TO-220AB IRF024 IR N 60 17 60 TO-204AA IRF034 IR N 60 30 90 TO-204AE IRF035 IR N 60 25 90 TO-204AE IRF044 IR N 60 30 150 TO-204AE IRF045 IR N 60 30 150 TO-204AE IRF054 IR N 60 30 180 TO-204AA IRF120 IR N 100 8.0 40 TO-3IRF121 IR N 60 8.0 40 TO-3IRF122 IR N 100 7.0 40 TO-3IRF123 IR N 60 7.0 40 TO-3IRF130 IR N 100 14 75 TO-3IRF131 IR N 60 14 75 TO-3IRF132 IR N 100 12 75 TO-3IRF133 IR N 60 12 75 TO-3IRF140 IR N 100 27 125 TO-204AE IRF141 IR N 60 27 125 TO-204AE IRF142 IR N 100 24 125 TO-204AE IRF143 IR N 60 24 125 TO-204AE IRF150 IR N 100 40 150 TO-204AE IRF151 IR N 60 40 150 TO-204AE IRF152 IR N 100 33 150 TO-204AE IRF153 IR N 60 33 150 TO-204AE IRF220 IR N 200 5.0 40 TO-3IRF221 IR N 150 5.0 40 TO-3IRF223 IR N 150 4.0 40 TO-3IRF224 IR N 250 3.8 40 TO-204AA IRF225 IR N 250 3.3 40 TO-204AA IRF230 IR N 200 9.0 75 TO-3IRF231 IR N 150 9.0 75 TO-3IRF232 IR N 200 8.0 75 TO-3IRF233 IR N 150 8.0 75 TO-3IRF234 IR N 250 8.1 75 TO-204AA IRF235 IR N 250 6.5 75 TO-204AA IRF240 IR N 200 18 125 TO-204AE IRF241 IR N 150 18 125 TO-204AE IRF242 IR N 200 16 125 TO-204AE IRF243 IR N 150 16 125 TO-204AE IRF244 IR N 250 14 125 TO-204AA IRF245 IR N 250 13 125 TO-204AA IRF250 IR N 200 30 150 TO-204AE IRF251 IR N 150 30 150 TO-204AE IRF252 IR N 200 25 150 TO-204AE IRF253 IR N 150 25 150 TO-204AE IRF254 IR N 250 22 150 TO-204AE IRF255 IR N 250 20 150 TO-204AE IRF320 IR N 400 3.0 40 TO-3IRF321 IR N 350 3.0 40 TO-3IRF322 IR N 400 2.5 40 TO-3IRF323 IR N 350 2.5 40 TO-3IRF330 IR N 400 5.5 75 TO-3IRF331 IR N 350 5.5 75 TO-3IRF333 IR N 350 4.5 75 TO-3IRF340 IR N 400 10 125 TO-3IRF341 IR N 350 10 125 TO-3IRF342 IR N 400 8.0 125 TO-3IRF343 IR N 350 8.0 125 TO-3IRF350 IR N 400 15 150 TO-3IRF351 IR N 350 15 150 TO-3IRF352 IR N 400 13 150 TO-3IRF353 IR N 350 13 150 TO-3IRF360 IR N 400 25 300 TO-204AE IRF362 IR N 400 22 300 TO-204AE IRF420 IR N 500 2.5 50 TO-3IRF421 IR N 450 2.5 50 TO-3IRF422 IR N 500 2.0 50 TO-3IRF423 IR N 450 2.0 50 TO-3IRF430 IR N 500 4.5 75 TO-3IRF431 IR N 450 4.5 75 TO-3IRF432 IR N 500 4.0 75 TO-3IRF433 IR N 450 4.0 75 TO-3IRF440 IR N 500 8.0 125 TO-3IRF441 IR N 450 8.0 125 TO-3IRF442 IR N 500 7.0 125 TO-3IRF443 IR N 450 7.0 125 TO-3IRF448 IR N 500 9.6 130 TO-204AA IRF449 IR N 500 8.6 130 TO-204AA IRF450 IR N 500 13 150 TO-3IRF451 IR N 450 13 150 TO-3IRF453 IR N 450 12 150 TO-3IRF460 IR N 500 21 300 TO-204AE IRF462 IR N 500 19 300 TO-204AE IRF510 IR N 100 5.6 43 TO-220AB IRF511 IR N 80 5.6 43 TO-220AB IRF512 IR N 100 4.9 43 TO-220AB IRF513 IR N 80 4.9 43 TO-220AB IRF520 IR N 100 9.2 60 TO-220AB IRF521 IR N 80 9.2 60 TO-220AB IRF522 IR N 100 8 60 TO-220AB IRF523 IR N 80 8 60 TO-220AB IRF530 IR N 100 14 79 TO-220AB IRF531 IR N 80 14 79 TO-220AB IRF532 IR N 100 12 79 TO-220AB IRF533 IR N 80 12 79 TO-220AB IRF540 IR N 100 28 150 TO-220AB IRF541 IR N 80 28 150 TO-220AB IRF542 IR N 100 25 150 TO-220AB IRF543 IR N 80 25 150 TO-220AB IRF610 IR N 200 3.3 43 TO-220AB IRF611 IR N 150 3.3 43 TO-220AB IRF612 IR N 200 2.6 43 TO-220AB IRF613 IR N 150 2.6 43 TO-220AB IRF614 IR N 250 2.0 20 TO-220AB IRF615 IR N 250 1.6 20 TO-220AB IRF620 IR N 200 5 40 TO-220AB IRF621 IR N 150 5 40 TO-220ABIRF623 IR N 150 4 40 TO-220AB IRF624 IR N 250 3.8 40 TO-220AB IRF625 IR N 250 3.3 40 TO-220AB IRF630 IR N 200 9 75 TO-220AB IRF631 IR N 150 9 75 TO-220AB IRF632 IR N 200 8 75 TO-220AB IRF633 IR N 150 8 75 TO-220AB IRF634 IR N 250 8.1 75 TO-220AB IRF635 IR N 250 6.5 75 TO-220AB IRF640 IR N 200 18 125 TO-220AB IRF641 IR N 150 18 125 TO-220AB IRF642 IR N 200 16 125 TO-220AB IRF643 IR N 150 16 125 TO-220AB IRF644 IR N 250 14 125 TO-220AB IRF645 IR N 250 13 125 TO-220AB IRF710 IR N 400 2.0 36 TO-220AB IRF711 IR N 350 2.0 36 TO-220AB IRF712 IR N 400 1.7 36 TO-220AB IRF713 IR N 350 1.7 36 TO-220AB IRF720 IR N 400 3.3 50 TO-220AB IRF721 IR N 350 3.3 50 TO-220AB IRF722 IR N 400 2.8 50 TO-220AB IRF723 IR N 350 2.8 50 TO-220AB IRF730 IR N 400 5.5 74 TO-220AB IRF731 IR N 350 5.5 74 TO-220AB IRF732 IR N 400 4.5 74 TO-220AB IRF733 IR N 350 4.5 74 TO-220ABIRF741 IR N 350 10 125 TO-220AB IRF742 IR N 400 8.3 125 TO-220AB IRF743 IR N 350 8.3 125 TO-220AB IRF820 IR N 500 2.5 50 TO-220AB IRF821 IR N 450 2.5 50 TO-220AB IRF822 IR N 500 2.2 50 TO-220AB IRF823 IR N 450 2.2 50 TO-220AB IRF830 IR N 500 4.5 74 TO-220AB IRF831 IR N 450 4.5 74 TO-220AB IRF832 IR N 500 4.0 74 TO-220AB IRF833 IR N 450 4.0 74 TO-220AB IRF840 IR N 500 8.0 125 TO-220AB IRF841 IR N 450 8.0 125 TO-220AB IRF842 IR N 500 7.0 125 TO-220AB IRF843 IR N 450 7.0 125 TO-220AB IRF9130 IR P -100 -12 75 TO-3IRF9131 IR P -60 -12 75 TO-3IRF9132 IR P -100 -10 75 TO-3IRF9133 IR P -60 -10 75 TO-3IRF9140 IR P -100 -19 125 TO-3IRF9141 IR P -60 -19 125 TO-3IRF9142 IR P -100 -15 125 TO-3IRF9143 IR P -60 -15 125 TO-3IRF9230 IR P -200 -6.5 75 TO-3IRF9231 IR P -150 -6.5 75 TO-3IRF9232 IR P -200 -5.5 75 TO-3IRF9233 IR P -150 -5.5 75 TO-3IRF9240 IR P -200 -11 125 TO-3IRF9241 IR P -150 -11 125 TO-3IRF9242 IR P -200 -9.0 125 TO-3IRF9243 IR P -150 -9.0 125 TO-3IRF9510 IR P -100 -3.0 20 TO-220AB IRF9511 IR P -60 -3.0 20 TO-220AB IRF9512 IR P -100 -2.5 20 TO-220AB IRF9513 IR P -60 -2.5 20 TO-220AB IRF9520 IR P -100 -6.0 40 TO-220AB IRF9521 IR P -60 -6.0 40 TO-220AB IRF9522 IR P -100 -5.0 40 TO-220AB IRF9523 IR P -60 -5.0 40 TO-220AB IRF9530 IR P -100 -12 75 TO-220AB IRF9531 IR P -60 -12 75 TO-220AB IRF9532 IR P -100 -10 75 TO-220AB IRF9533 IR P -60 -10 75 TO-220AB IRF9540 IR P -100 -19 125 TO-220AB IRF9541 IR P -60 -19 125 TO-220AB IRF9542 IR P -100 -15 125 TO-220AB IRF9543 IR P -60 -15 125 TO-220AB IRF9610 IR P -200 -1.75 20 TO-220AB IRF9611 IR P -150 -1.75 20 TO-220AB IRF9612 IR P -200 -1.5 20 TO-220AB IRF9613 IR P -150 -1.5 20 TO-220AB IRF9620 IR P -200 -3.5 40 TO-220AB IRF9621 IR P -150 -3.5 40 TO-220AB IRF9622 IR P -200 -3.0 40 TO-220AB IRF9623 IR P -150 -3.0 40 TO-220ABIRF9630 IR P -200 -6.5 75 TO-220AB IRF9631 IR P -150 -6.5 75 TO-220AB IRF9632 IR P -200 -5.5 75 TO-220AB IRF9633 IR P -150 -5.5 75 TO-220AB IRF9634 IR P -250 -3.4 33 TO-220AB IRF9640 IR P -200 -11 125 TO-220AB IRF9641 IR P -150 -11 125 TO-220AB IRF9642 IR P -200 -9 125 TO-220AB IRF9643 IR P -150 -9 125 TO-220AB。