O IRF540N é um mosfet de potência de canal N HEXFET avançado, da International Rectifier. O dispositivo é extremamente versátil com seus recursos de comutação de corrente e tensão e, portanto, torna-se ideal para inúmeras aplicações eletrônicas.
A folha de dados e os detalhes de pinagem do dispositivo foram explicados no artigo a seguir.
Principais características:
- Utilizada tecnologia de processamento sofisticada e de ponta.
- Resistência extremamente baixa ao longo do caminho de carga. Gráfico dv/dt flexível.
- Capacidade de tolerância de temperatura operacional tão alta quanto 175 graus Celsius.
- Capacidade de comutação muito rápida.
- Totalmente resistente a avalanches ou picos de corrente.
Pinagem da imagem


Os limites máximos toleráveis do IRF540N são declarados como abaixo:
euD = 33 A máx. a 10V (VGS), é a capacidade máxima de manuseio de corrente do dispositivo através do dreno até a fonte, via carga, com tensão de porta em 10V, em temperaturas normais (25 a 35 graus Cel.)
euMestre = 110 Amps Max, É a capacidade máxima de manuseio de corrente do dispositivo através do dreno até a fonte, via carga, em modo pulsado (NÃO contínuo).
PD = 130 Watts Max, a potência máxima que o FET pode dissipar e dissipador de calor infinito (frio)
VGS = 10 Volts típicos +/-20%. É a tensão máxima de disparo que pode ser aplicada no gate e na fonte para um desempenho ideal.
V(BR)DSS= 100 volts, É a tensão máxima que pode ser aplicada através do dreno até a fonte do dispositivo.
Áreas de aplicativos
Este dispositivo é mais adequado para aplicações de comutação DC de alta potência, como em fontes de alimentação SMPS de alta corrente, circuitos inversores de ferrite compactos, circuitos inversores de núcleo de ferro, conversores buck e boost, amplificadores de potência, controladores de velocidade de motor, robótica etc.
Como conectar o MOSFET IRF540N
É bem simples, e deve ser feito conforme explicado nos seguintes pontos:
A fonte deve ser preferencialmente ligada à terra ou à linha negativa da alimentação.
O dreno deve ser conectado ao terminal positivo da alimentação através da carga que precisa ser operada pelo dispositivo.
Finalmente, a porta que é o condutor de disparo do dispositivo deve ser conectada ao ponto de disparo do circuito, esta entrada de disparo deve ser preferencialmente uma alimentação de +5V de uma fonte lógica CMOS.
Se a entrada do trigger não for uma fonte lógica, certifique-se de que a porta esteja permanentemente conectada ao terra através de um resistor de alto valor.
Quando o dispositivo está sendo usado para chavear cargas indutivas como um transformador ou um motor, um diodo flyback deve ser normalmente conectado através da carga, com o cátodo do diodo conectado ao lado positivo da carga.
No entanto, o IRF540N possui um diodo protetor de avalanche embutido, portanto, normalmente, um diodo externo pode não ser necessário; ele pode ser incorporado caso você deseje fornecer segurança extra ao dispositivo.
Circuitos de Aplicação
Controle motor: Todas as aplicações de controle de motor exigem que o dispositivo de alimentação seja robusto, com alta corrente e alta tensão e também com comutação de alta velocidade. O IRF540 atende a todos esses critérios e torna-se perfeitamente adequado para todos os projetos de controle de motores CC, conforme ilustrado abaixo:


Conversor de moedas: O conversor Buck não pode funcionar com dispositivos classificados com níveis normais de tensão, corrente e comutação. O IRF540, como discutimos na folha de dados e recursos acima, está equipado adequadamente para trabalhar sob tensão moderadamente alta, alta corrente e velocidades de comutação excelentes, o que o torna um candidato perfeito para todas as aplicações de comutação de impulso de buck.

Inversor de Energia: IRF540 são classificados com potência massiva, o que permite que seja idealmente usado para fazer inversores de energia, conforme mostrado abaixo. O código completo pode ser encontrado neste artigo.

Interruptor Solar Zero Drop: Os painéis solares hoje são classificados de forma massiva, e isso exige um controlador com capacidade substancial de manuseio de energia. O IRF540 tornou-se altamente adequado para todas as aplicações de controlador solar de alta potência simplesmente devido às suas impressionantes capacidades de comutação de energia.

Correções às explicações acima são bem-vindas.
Hashtags: #Pinagem #MOSFET #IRF540N #folha #dados #aplicação #explicada
FONTE
Nota: Este conteúdo foi traduzido do Inglês para português (auto)
Pode conter erros de tradução
Olá, se tiver algum erro de tradução (AUTO), falta de link para download etc…
Veja na FONTE até ser revisado o conteúdo.
Status (Ok Até agora)
Se tiver algum erro coloque nos comentários