Что такое IRF740. Каковы основные характеристики IRF740. Для чего применяется IRF740. Как правильно использовать IRF740. Какие есть аналоги IRF740.
Основные характеристики IRF740
IRF740 — это мощный N-канальный MOSFET-транзистор, разработанный для применения в силовой электронике. Вот его ключевые параметры:
- Максимальное напряжение сток-исток: 400 В
- Максимальный постоянный ток стока: 10 А
- Сопротивление канала в открытом состоянии: 0,55 Ом
- Максимальная рассеиваемая мощность: 125 Вт
- Пороговое напряжение затвора: 2-4 В
- Корпус: TO-220
Высокое пробивное напряжение и значительный ток делают IRF740 подходящим для коммутации мощных нагрузок в импульсных источниках питания, инверторах, системах управления двигателями.
Применение IRF740 в силовой электронике
Благодаря своим характеристикам, IRF740 широко используется в следующих областях:
- Импульсные источники питания
- Инверторы для солнечных панелей
- Электроприводы и системы управления двигателями
- Системы индукционного нагрева
- Сварочные аппараты
- Источники бесперебойного питания (ИБП)
Во всех этих применениях IRF740 используется в качестве ключевого элемента для коммутации больших токов и напряжений с высокой эффективностью.

Распиновка и корпус IRF740
IRF740 выпускается в стандартном корпусе TO-220 с тремя выводами. Распиновка транзистора следующая:
- Затвор (Gate)
- Сток (Drain)
- Исток (Source)
Металлический радиатор корпуса электрически соединен с выводом стока, что необходимо учитывать при монтаже. Для эффективного отвода тепла рекомендуется использовать дополнительный радиатор.
Как правильно использовать IRF740
При работе с IRF740 следует соблюдать несколько важных правил:
- Не превышать максимально допустимое напряжение сток-исток 400 В
- Ограничивать ток стока на уровне не более 10 А в непрерывном режиме
- Обеспечить эффективный теплоотвод для рассеивания мощности до 125 Вт
- Использовать драйвер затвора для быстрого переключения транзистора
- Защитить затвор от перенапряжений выше 20 В
- Применять снабберные цепи для ограничения dV/dt и di/dt при коммутации индуктивных нагрузок
Правильное применение этих мер позволит реализовать все преимущества IRF740 и обеспечить его надежную работу в силовых схемах.
Особенности работы IRF740 в импульсных преобразователях
IRF740 часто применяется в импульсных преобразователях напряжения. При этом важно учитывать следующие моменты:

- Для эффективной работы на высоких частотах (сотни кГц) необходимо минимизировать паразитные индуктивности в цепи затвора
- Рекомендуется использовать быстродействующий драйвер затвора с пиковым током не менее 1-2 А
- Следует ограничивать скорость нарастания напряжения dV/dt на стоке для снижения коммутационных потерь
- Важно обеспечить надежное заземление истока для минимизации паразитной индуктивности в силовой цепи
Учет этих особенностей позволит создать эффективный и надежный импульсный преобразователь на базе IRF740.
Сравнение IRF740 с аналогами
У IRF740 есть ряд близких аналогов с похожими характеристиками:
- IRF730 — меньший ток (5.5 А), но лучшее сопротивление канала (0.4 Ом)
- IRF840 — большее напряжение (500 В), но выше сопротивление (0.85 Ом)
- IRF540 — меньшее напряжение (100 В), но выше ток (22 А) и ниже сопротивление (0.077 Ом)
- IRFP460 — похожие параметры, но в корпусе TO-247 с лучшим теплоотводом
Выбор конкретной модели зависит от требований схемы по напряжению, току и тепловому режиму. IRF740 занимает промежуточное положение по совокупности параметров.

Рекомендации по монтажу IRF740
При монтаже IRF740 на печатную плату следует соблюдать следующие правила:- Использовать короткие и широкие дорожки для силовых цепей стока и истока
- Разместить конденсатор развязки между затвором и истоком как можно ближе к выводам транзистора
- Обеспечить надежный тепловой контакт радиатора транзистора с металлизированной областью платы для отвода тепла
- Применять отдельные шины питания и заземления для силовых и сигнальных цепей
- Использовать снабберные RC-цепочки для подавления высокочастотных колебаний
Корректный монтаж позволит минимизировать паразитные эффекты и обеспечить стабильную работу IRF740 в составе устройства.
Типовые схемы включения IRF740
IRF740 может использоваться в различных схемных решениях. Вот несколько типовых вариантов включения:
- Ключевой режим с индуктивной нагрузкой (например, в импульсных преобразователях)
- Мостовая схема для управления двигателями постоянного тока
- Полумостовой инвертор для создания однофазного переменного напряжения
- Параллельное включение нескольких IRF740 для увеличения коммутируемого тока
В каждом случае необходимо обеспечить правильное управление затвором и защиту транзистора от перенапряжений и перегрузок по току.

Измерение параметров IRF740
Для проверки исправности и соответствия заявленным характеристикам можно выполнить следующие измерения IRF740:
- Измерение сопротивления канала в открытом состоянии при подаче напряжения на затвор
- Проверка порогового напряжения затвора, при котором начинается открытие транзистора
- Измерение тока утечки стока при максимальном рабочем напряжении
- Оценка времени включения и выключения при работе на активную нагрузку
- Тепловизионный контроль распределения температуры при работе под нагрузкой
Эти измерения позволят убедиться в исправности конкретного экземпляра IRF740 и его соответствии типовым параметрам.
IRF740 характеристики транзистора, аналоги, datasheet на русском
IRF740 — это N-канальный мощный полевой MOSFET-транзистор компании International Rectifier (IR) с изолированным затвором. В настоящее время производится компанией Vishay (преемницей IR) с другим наименованием, указанным в даташит — SiHF740. Он способен переключать нагрузки до 400 В, потребляющие до 10 А c пороговым напряжением на затворе до 10 В. При этом мощность рассеивания не должна превышать 125 Вт. Заявленное производителем сопротивление в открытом состоянии достаточно низкое и составляет 0,55 Ом.
Поскольку этот mosfet предназначен для переключения силовых линий, он имеет относительно высокое напряжение затвора, поэтому не может использоваться непосредственно с выходом микроконтроллера. Для использования с микроконтроллером потребуется дополнительная обвязка.
Содержание
- Распиновка
- Характеристики IRF740
- Максимальные
- Электрические
- Тепловые параметры
- Аналоги
- Проверка мультиметром
- Производители
Распиновка
IRF740 встречается в стандартном корпусе ТО-220AB, выдерживающем достаточно высокие температуры и мощность рассеивания до 50 Вт. Распиновка (цоколевка) характерна для большинства полевиков компании IR — левая ножка — затвор, средняя — сток и крайняя правая -исток. Для определении распиновки всегда смотрите на лицевую сторону устройства, на которую нанесена маркировка. При непосредственном монтаже на плату надо учитывать физическое соединение корпуса с выводом стока. На рисунке распиновка irf740 представлена более наглядно.
Характеристики IRF740
При ознакомлении с характеристиками полевого транзистора IRF740 изначально обращают внимание на его максимальные (предельно допустимые) характеристики. Затем, исходя из поставленной задачи, изучают электрические параметры. После этого переходят к графикам типовых выходных, передаточных и других характеристик. Рассмотрим основные фрагменты из DataSheet irf740 на русском языке.
Максимальные
Ниже представлены предельно допустимые значения МОП-транзистора IRF740. Не следует воспринимать их как основные, при которых mosfet будет работать стабильно. Превышение любого из них, даже на короткий промежуток времени, может привести к выходу устройства из строя.
Электрические
В электрических характеристиках IRF740 содержится информация проверенная производителем при определенных условия. Эти условия указываются дополнительно, в одном из столбцов таблицы. Например, из дополнительных условий можно узнать, что irf740 при напряжении 400 вольт между стоком-истоком, при отсутствующем напряжении на затворе, начинает проводить слабый ток — 250 микроампер.
Тепловые параметры
Основным параметром, который ограничивает применение полевого транзистора, является его рабочая температура. А точнее её увеличение, которое связанно с ростом сопротивления транзистора при прохождении через него электрического тока. Несмотря на низкое сопротивление mosfet, на нём все равно рассеивается некоторая мощность, из-за этого он нагревается. Для упрощения расчётов связанных с нагревом IRF740, в даташит приводятся значения его тепловых сопротивлений: от кристалла к корпусу (Junction-to-Case ) и от корпуса в окружающую среду (Junction-to-Ambient).
Неправильные расчеты тепловых параметров для использования в проектах и плохая пайка приводит к перегреву mosfet. На одном из форумов радиолюбитель жаловался на то, что в собранной им схеме металлоискатель пират на irf740 сильно греется. После продолжительных разбирательств причина перегрева выяснилась и оказалась самой банальной – плохая пайка прибора на плату и охлаждение.
Аналоги
Полными зарубежными аналогами устройства являются: STP11NK40Z (STM), D84EQ2 (National Semiconductor). Аналогичный вид корпуса, распиновка и характеристики этих устройств не потребуют вносить изменения в схему проекта в случае замены. Так же, наиболее подходящим для замены, моно сказать отечественным аналогом irf740, является транзисторы серии КП776. КП776 производит ОАО «ИНТЕГРАЛ», г.Минск, Республика Беларусь. В его даташит транзистор irf740 указан как прототип. Вот максимальные предельно допустимые электрические режимы эксплуатации КП776:
Проверка мультиметром
Большинство полевых n-канальных mosfet можно проверить обычным мультиметром. Сначала проверяют работу, так называемого паразитного диода между выводами стока (D) и истока (S). Затем проводится проверка открытия и закрытие мосфета путем одновременного, кратковременного касания щупами мультиметра контактов «S» и затвора (G). Если при такой подаче плюса на вывод «G» транзистор открывается, а между его выводами «D» — «S» появляется короткое замыкание (в обоих направлениях, несмотря на наличие паразитного диода), то он считается рабочим. Соответственно, если не открывается, то он считается нерабочим.
Для проверки irf740 одним мультиметром не обойтись, так для его открытия требуется напряжение на затворе не менее 4-5 вольт, а мультиметр способен выдать не более 0,3. Поэтому при проверке необходимо запастись источникам питания, например обычной кроной. Кратковременным касанием минусовой клеммой кроны контакта И, а плюсовой «G» можно открыть транзистор. Если после этого ток между «D» и «S» течет в обоих направлениях, то значит транзистор исправен. Конечно, перед проверкой на открытие/закрытие, необходимо проверить исправность паразитного диода. Предлагаем посмотреть видео на эту тему.
Производители
На российском рынке irf740 наиболее распространен под торговой маркой Vishay. Это связано с поглощением этой компанией подразделения IR в 2007 году. Подробнее про этот момент, а так же распространенную маркировку «irf» можно прочитать в статье про IRFZ44n. Даташиты некоторых производителей можно скачать, кликнув мышкой по ссылке: Vishay; National Semiconductor.
Транзистор IRF740: характеристики, цоколевка, аналоги
Перейти к содержанию
Search for:
Главная » Транзистор
IRF740 — N-канальный мощный полевой MOSFET-транзистор с изолированным затвором.
Содержание
- Цоколевка, корпус
- Основные характеристики
- Модификации транзистора
- Аналоги
Цоколевка, корпус
Основные характеристики
- Максимальное напряжение затвор-исток (Vgs): 20 В.
- Максимальное напряжение сток-исток (Vds): 400 В.
- Максимальное пороговое напряжение затвора | Vgs (th) |: 4 В.
- Максимальная мощность рассеивания (Pd): 125 Вт.
- Максимальный ток стока (Id): 10 A.
- Максимальная температура перехода (Tj): 150 °C.
- Общий заряд затвора (Qg): 63 нКл.
- Емкость сток-исток (Cd): 1450 пФ.
- Максимальное сопротивление сток-исток в открытом состоянии (Rds): 0,55 Ом.
Модификации транзистора
Тип | Pd | Uds | Ugs | Ugs(th) | Tj | Cd | Id | Qg | Rds | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF740 | 125 W | 400 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 1450 pf | 10 A | 63 nC | 0.55 Ohm | TO-220 |
HIRF740 | 74 W | 400 V | 30 V | 150 °C | 330 pf | 10 A | 0.55 Ohm | TO-220AB | ||
HIRF740F | 38 W | 400 V | 30 V | 150 °C | 330 pf | 10 A | 0.![]() | TO-220FP | ||
IRF740A | 134 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 1180 pf | 10 A | 36 nC | 0.55 Ohm | TO-220 |
IRF740AL | 125 W | 400 V | 10 V | 4 V | 150 °C | 10 A | 36 nC | 0.55 Ohm | TO-262 | |
IRF740ALPBF | 125 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 170 pf | 10 A | 36 nC | 0.55 Ohm | TO-262 |
IRF740APBF | 125 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 170 pf | 10 A | 36 nC | 0.55 Ohm | TO-220AB |
IRF740AS | 125 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 10 A | 36 nC | 0.55 Ohm | D2PAK | |
IRF740ASPBF | 125 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 170 pf | 10 A | 36 nC | 0.![]() | TO-263 |
IRF740B | 134 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 150 pf | 10 A | 41 nC | 0.54 Ohm | TO-220AB |
IRF740FI | 40 W | 400 V | 20 V | 150 °C | 1450 pf | 5.5 A | 0.55 Ohm | ISOWATT220 | ||
IRF740LC | 125 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 190 pf | 10 A | 39 nC | 0.55 Ohm | TO-220AB |
IRF740LCPBF | 125 W | 400 V | 30 V | 4 V | 150 °C | 190 pf | 10 A | 39 nC | 0.55 Ohm | TO-220AB |
IRF740PBF | 125 W | 400 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 330 pf | 10 A | 63 nC | 0.55 Ohm | TO-220AB |
IRF740S | 125 W | 400 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 10 A | 63 nC | 0.![]() | D2PAK | |
IRF740SPBF | 125 W | 400 V | 20 V | 4 V | 150 °C | 330 pf | 10 A | 63 nC | 0.55 Ohm | TO-263 |
Аналоги
Маркировка | Vds | Vgs | Vgs(th) | Pd | Tj | Id | Cd | Qg | Rds | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF740 | 400 | 20 | 4 | 125 | 150 | 10 | 1450 | 63 | 0.55 | TO-220 |
10N40 | 400 | 30 | 135 | 150 | 10.5 | 250 | 0.5 | TO‑220, TO‑220F1 | ||
10N50 | 500 | 30 | 143 | 150 | 10 | 177 | 0.54 | TO‑220, TO‑220F1 | ||
2SK1378 | 400 | 30 | 125 | 150 | 10 | 170 | 0.55 | TO-220AB | ||
11N50 | 500 | 30 | 195 | 150 | 11 | 185 | 0.![]() | TO‑220, TO‑220F, TO‑220F1, TO‑220F2, TO‑262 | ||
11N40 | 400 | 30 | 147 | 150 | 11.4 | 180 | 0.42 | TO‑220, TO‑220F | ||
12N50 | 500 | 30 | 195 | 150 | 12 | 198 | 0.42 | TO‑220, TO‑220F, TO‑220F1, TO‑220F2, TO‑263 | ||
13N50 | 500 | 30 | 168 | 150 | 13 | 245 | 0.42 | TO‑220, TO‑220F, TO‑220F1 | ||
18N50 | 500 | 30 | 277 | 150 | 18 | 330 | 0.24 | TO‑3P, TO‑263, TO‑220, TO‑230, TO‑220F1, TO‑220F2 | ||
18N40 | 400 | 30 | 360 | 150 | 18 | 280 | 0.18 | TO‑247, TO‑220, TO‑220F1 | ||
AOT11S60 | 600 | 30 | 178 | 150 | 11 | 37.3 | 0.399 | TO‑220 | ||
AOT15S65L | 650 | 30 | 3.![]() | 208 | 150 | 15 | 58 | 0.29 | TO-220 | |
CS20N60A8H | 600 | 30 | 4 | 250 | 150 | 20 | 252 | 61 | 0.45 | TO‑220AB |
CS20N60A8H | 600 | 30 | 250 | 150 | 20 | 252 | 0.45 | TO220AB | ||
FMP20N60S1 | 600 | 30 | 3.5 | 150 | 150 | 20 | 3120 | 48 | 0.19 | TO‑220 |
CS740 | 400 | 30 | 4 | 134 | 150 | 10 | 150 | 0.55 | TO‑220 | |
FCP22N60N | 600 | 30 | 4 | 205 | 150 | 22 | 45 | 0.165 | TO-220 | |
FQPF13N50C | 500 | 30 | 4 | 195 | 150 | 13 | 56 | 0.48 | TO-220F | |
GPT13N50 | 500 | 30 | 193 | 150 | 13 | 180 | 0.![]() | TO-220 | ||
FQP13N50C | 500 | 30 | 4 | 195 | 150 | 13 | 56 | 0.48 | TO-220 | |
IPA50R199CP | 500 | 20 | 3.5 | 139 | 150 | 17 | 80 | 34 | 0.199 | TO-220FP |
FTP10N40 | 400 | 30 | 125 | 150 | 10 | 119 | 0.5 | TO-220 | ||
FTP14N50C | 500 | 30 | 4 | 188 | 150 | 14 | 180 | 41 | 0.46 | TO-220 |
IPP60R190C6 | 600 | 20 | 3.5 | 151 | 150 | 20.2 | 85 | 63 | 0.19 | TO-220 |
IPP50R140CP | 500 | 20 | 3.5 | 192 | 150 | 23 | 110 | 48 | 0.14 | TO-220 |
MMP65R190PTH | 650 | 30 | 4 | 154 | 150 | 20 | 1425 | 53 | 0.![]() | TO‑220 |
KNP6140A | 400 | 30 | 4 | 140 | 150 | 10 | 150 | 28 | 0.5 | TO-220 |
IRFB11N50A | 500 | 10 | 4 | 170 | 150 | 11 | 52 | 0.52 | TO-220AB | |
SPP11N60C3 | 600 | 20 | 3.9 | 125 | 150 | 11 | 390 | 45 | 0.38 | TO-220 |
WFP740 | 400 | 30 | 4 | 134 | 150 | 10 | 150 | 60 | 0.55 | TO‑220 |
Отечественные аналоги для IRF740 — транзисторы серии КП776 и транзистор КП740.
Примечание: данные в таблицах взяты из даташип компаний-производителей.
IRF740 Распиновка, техническое описание, характеристики и альтернативы
19 марта 2019 — 0 комментариев
IRF740 — это N-канальный силовой МОП-транзистор, который может коммутировать нагрузку до 400 В.
Конфигурация контактов
Номер контакта | Штифт Наименование | Описание |
1 | Источник | Ток протекает через источник (максимум 10 А) |
2 | Ворота | Управляет смещением MOSFET (пороговое напряжение 10 В) |
3 | Слив | Ток поступает через сток |
Характеристики
· N-канальный силовой МОП-транзистор
· Непрерывный ток стока (ID): 10 А
· Сопротивление источника источника дренажа (RDS) составляет 0,55 Ом
· Время восстания и время падения составляет 27NS, а 24NS
· Доступно в пакете до 220
Примечание: Полные технические данные можно найти на
Примечание:0029 IRF740 datasheet linked at the bottom of the page
Alternatives for IRF740
IRFB13N50A, UF450A, SSF13N15
Other N-channel MOSFETS
BSS138, IRF520, 2N7002, BS170, BSS123, IRF3205, IRF1010E
О IRF740 MOSFET
IRF740 — это N-канальный силовой MOSFET, который может коммутировать нагрузку до 400 В. МОП-транзистор может переключать нагрузки, потребляющие до 10 А, его можно включить, подав пороговое напряжение затвора 10 В на выводах Gate и Source. Поскольку MOSFET предназначен для переключения сильноточных высоковольтных нагрузок, он имеет относительно высокое напряжение затвора, поэтому его нельзя использовать напрямую с выводом ввода-вывода ЦП. Если вы предпочитаете MOSFET с низким напряжением затвора, попробуйте IRF540N или 2N7002 и т. д.
Одним существенным недостатком IRF740 Mosfet является его высокое значение сопротивления во включенном состоянии (RDS), которое составляет около 0,55 Ом. Следовательно, этот МОП-транзистор нельзя использовать в приложениях, где требуется высокая эффективность переключения. Мосфету требуется схема драйвера для подачи 10 В на вывод затвора этого мосфета. Простейшая схема драйвера может быть построена с использованием транзистора. Он относительно дешев и имеет очень низкое тепловое сопротивление, кроме того, полевой МОП-транзистор также имеет хорошие скорости переключения и, следовательно, может использоваться в схемах преобразователя постоянного тока.
Применение
- Переключение устройств большой мощности
- Схемы инвертора
- Преобразователи постоянного тока
- Контроль скорости двигателей
- Светодиодные диммеры или мигалки
- Применения для высокоскоростного переключения
2D-модель компонента
Если вы проектируете печатную плату или плату Perf с этим компонентом, следующее изображение из таблицы данных IRF740 будет полезно, чтобы узнать тип и размеры его упаковки.
Метки
Силовой МОП-транзистор