意法半導體D44H11 NPN互補功率晶體管中文資料


意法半導體D44H11 NPN互補功率晶體管
意法半導體(STMicroelectronics)生產的D44H11是一款NPN互補功率晶體管,常用于電源管理和電機控制等應用。這款晶體管的互補型號是D45H11,為PNP型互補功率晶體管。D44H11屬于單極型雙極性晶體管(BJT),與其互補型號D45H11一起,常用于推挽放大器電路中。推挽放大器是一種常見的功率放大器設計,利用互補晶體管來提高效率和輸出功率。
廠商名稱:ST意法半導體
元件分類:三極管
中文描述: 晶體管,NPN,最大直流集電極電流,20 A,TO-220封裝,3引腳
英文描述: Trans GP BJT NPN 80V 10A 50000mW 3-Pin(3+Tab)TO-220AB Tube
數據手冊:http://www.7788pus.com/data/k02-36659326-D44H11.html
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D44H11中文參數
晶體管類型 | NPN | 引腳數目 | 3 |
最大直流集電極電流 | 20 A | 每片芯片元件數目 | 1 |
最大集電極-發射極電壓 | 80 V | 寬度 | 4.6mm |
封裝類型 | TO-220 | 高度 | 9.15mm |
安裝類型 | 通孔 | 長度 | 10.4mm |
最大功率耗散 | 50 W | 最高工作溫度 | +150 °C |
最小直流電流增益 | 40 | 最大基極-發射極飽和電壓 | 1.5 V |
晶體管配置 | 單 | 最低工作溫度 | -65 °C |
最大集電極-基極電壓 | 80 V | 尺寸 | 9.15 x 10.4 x 4.6mm |
最大發射極-基極電壓 | 5 V | 最大集電極-發射極飽和電壓 | 1 V |
D44H11概述
D44H11是采用低壓多外延平面技術制造的80V NPN互補功率晶體管。它旨在用于通用線性和開關應用。快速的開關時間和非常低的飽和電壓可減少開關和傳導損耗。
低的集電極-發射極飽和電壓
切換速度快
良好控制的hFE參數可提高可靠性
應用
電源管理
工作原理
D44H11是一款NPN型雙極性晶體管,其工作原理基于雙極性結型晶體管(BJT)的基本工作機制。NPN型晶體管由三個區域構成:發射極(E)、基極(B)和集電極(C)。當基極電流流入基極時,在集電極與發射極之間形成電流路徑。其主要工作原理如下:
發射極注入效應:發射極注入大量的電子進入基區。
基區少子復合:注入的電子在基區只有一小部分與空穴復合,大部分電子進入集電極區。
集電極收集效應:集電極收集這些電子,形成較大的集電極電流。
對于NPN型晶體管,如D44H11,基極電壓需高于發射極電壓,且集電極電壓需高于基極電壓才能使其導通。當施加在基極的電壓使得晶體管進入飽和狀態時,集電極與發射極之間的電流達到最大;當基極電壓較低時,晶體管處于截止狀態,集電極電流幾乎為零。
特點
D44H11具有以下幾個顯著特點:
高電流處理能力:能夠處理高達10A的持續電流,使其適用于高功率應用。
高電壓耐受性:能夠耐受高達80V的集電極-發射極電壓,適應多種電源管理應用。
快速開關速度:具有較快的開關速度,有助于提高電路效率和減少功耗。
低飽和電壓:飽和電壓降較低,能夠減少功耗并提高效率。
穩健的熱性能:具備良好的熱性能,能夠在較高溫度下穩定運行。
應用
D44H11在許多應用領域中得到廣泛應用,主要包括:
電源管理:在開關電源和穩壓電源中作為開關元件使用,提供高效能量轉換。
電機控制:用于控制直流電機和步進電機,提供高電流驅動能力。
音頻放大器:在音頻功率放大器中用于推動揚聲器,提供高功率輸出。
信號放大:在各種放大電路中用作信號放大元件,提供線性放大。
工業控制:用于工業自動化設備中的各種控制電路,提供高可靠性和高效能。
參數
D44H11的關鍵參數如下:
最大集電極-基極電壓(VCBO):80V
最大集電極-發射極電壓(VCEO):80V
最大發射極-基極電壓(VEBO):5V
最大集電極電流(IC):10A
最大基極電流(IB):5A
集電極功耗(PC):50W
直流電流增益(hFE):30至240(IC=4A, VCE=4V)
飽和電壓降(VCE(sat)):最大2V(IC=10A, IB=1A)
D44H11還具有較好的熱特性,其工作結溫范圍為-65°C至+150°C,能夠在較寬的溫度范圍內穩定運行。這些參數使得D44H11在各種高功率應用中表現出色。
綜上所述
意法半導體D44H11 NPN互補功率晶體管是一款性能優越的功率晶體管,適用于多種高功率、高效率的應用場合。其高電流處理能力、高電壓耐受性、快速開關速度和良好的熱性能使其成為電源管理、電機控制、音頻放大和信號放大等領域的理想選擇。其互補型號D45H11(PNP型)與其共同組成了高效的推挽放大器電路,為各種復雜的電子設計提供了可靠的解決方案。
責任編輯:David
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