K2225 транзистор характеристики. K2225 транзистор: характеристики, применение и аналоги силового N-канального MOSFET

Каковы основные характеристики транзистора K2225. Где применяется этот N-канальный MOSFET. Какие существуют аналоги K2225. Как правильно использовать этот силовой полевой транзистор в схемах.

Содержание

Основные характеристики транзистора K2225

K2225 (также обозначается как 2SK2225) — это N-канальный силовой MOSFET транзистор производства компании Renesas Electronics. Рассмотрим его ключевые параметры:

  • Максимальное напряжение сток-исток: 900 В
  • Максимальный постоянный ток стока: 6 А
  • Сопротивление канала в открытом состоянии: 1,8 Ом
  • Входная емкость: 1100 пФ
  • Выходная емкость: 100 пФ
  • Время включения: 45 нс
  • Время выключения: 70 нс
  • Корпус: TO-3PFM

Как видим, K2225 относится к высоковольтным полевым транзисторам с умеренным быстродействием и током. Какие преимущества дают эти характеристики?

Преимущества и области применения K2225

Высокое пробивное напряжение в 900 В позволяет использовать K2225 в высоковольтных схемах, например:


  • Импульсные источники питания
  • Преобразователи напряжения
  • Драйверы электродвигателей
  • Системы индукционного нагрева
  • Сварочные аппараты

Умеренное сопротивление открытого канала обеспечивает приемлемые потери при коммутации токов до 6 А. Быстрое переключение (десятки наносекунд) позволяет эффективно работать на частотах до сотен килогерц.

Особенности использования K2225 в электронных схемах

При проектировании устройств с K2225 следует учитывать ряд нюансов:

  1. Обязательно использовать теплоотвод из-за значительного тепловыделения при больших токах.
  2. Применять снабберные цепи для защиты от перенапряжений при коммутации индуктивной нагрузки.
  3. Обеспечить надежное управление затвором для быстрого переключения.
  4. Учитывать паразитные индуктивности в цепях стока и истока при работе на высоких частотах.

Как правильно рассчитать цепь управления затвором K2225? Типовая схема включает резистор 10-100 Ом последовательно с затвором и стабилитрон на 15-18 В для защиты от перенапряжения. Емкость затвора можно снизить параллельным резистором 1-10 кОм.


Аналоги транзистора K2225 и их сравнительные характеристики

На рынке представлен ряд транзисторов со схожими параметрами:

  • STW9NK90Z (STMicroelectronics): 900 В, 8 А, 1,1 Ом
  • IXFH12N90 (IXYS): 900 В, 12 А, 1,0 Ом
  • FCH104N90 (ON Semiconductor): 900 В, 10 А, 1,2 Ом
  • SPA11N90C3 (Infineon): 900 В, 11 А, 0,65 Ом

Чем отличаются эти аналоги от K2225? Основные различия — в токе стока и сопротивлении открытого канала. Например, SPA11N90C3 имеет заметно меньшее сопротивление, что снижает потери при больших токах. FCH104N90 обеспечивает больший ток при схожем сопротивлении.

Особенности монтажа и эксплуатации K2225

При работе с K2225 важно соблюдать ряд правил:

  • Использовать антистатические меры предосторожности при монтаже
  • Обеспечить надежный тепловой контакт с радиатором
  • Не превышать максимально допустимые токи и напряжения
  • Контролировать температуру корпуса при работе

Как правильно припаять K2225 к печатной плате? Рекомендуется использовать паяльник с заземленным жалом, температуру 315-370°C и время пайки не более 3-5 секунд для каждого вывода. После монтажа стоит проверить отсутствие коротких замыканий между выводами.


Измерение параметров и диагностика K2225

Для проверки исправности K2225 можно выполнить следующие тесты:

  1. Измерить сопротивление между стоком и истоком — оно должно быть очень большим при нулевом напряжении на затворе.
  2. Подать на затвор напряжение 10 В и убедиться, что сопротивление сток-исток упало до единиц Ом.
  3. Проверить отсутствие тока утечки затвора при максимальном рабочем напряжении.

Как измерить ключевые параметры K2225? Для определения порогового напряжения и крутизны характеристики понадобится специализированный измеритель параметров полевых транзисторов. Время переключения можно оценить с помощью осциллографа, подключенного к цепи стока.

Применение K2225 в современной силовой электронике

Транзистор K2225 находит применение в различных областях:

  • Инверторы для солнечных батарей
  • Источники бесперебойного питания
  • Зарядные устройства для электромобилей
  • Промышленные сварочные аппараты
  • Высоковольтные импульсные преобразователи

Какие преимущества дает использование K2225 в этих устройствах? Высокое рабочее напряжение позволяет упростить схемотехнику, уменьшить количество последовательно включенных транзисторов. Быстрое переключение обеспечивает высокий КПД при работе на повышенных частотах.


Использование K2225 в инверторах для солнечных батарей

В инверторах для солнечных батарей K2225 часто применяется в качестве ключевого элемента высоковольтного DC-DC преобразователя. Типовая схема включает:

  • Входной фильтр
  • Полумостовой инвертор на K2225
  • Высокочастотный трансформатор
  • Выпрямитель и выходной фильтр

Какие особенности работы K2225 в такой схеме? Транзистор должен выдерживать высокое напряжение от солнечных панелей (до 600-800 В) и обеспечивать быстрое переключение для повышения эффективности преобразования. Важно обеспечить надежное охлаждение из-за значительных коммутационных потерь на высокой частоте.

Применение K2225 в источниках бесперебойного питания

В ИБП транзистор K2225 может использоваться в инверторе, преобразующем постоянное напряжение аккумулятора в переменное сетевое 220 В. Типовая схема включает:

  • Повышающий DC-DC преобразователь
  • Мостовой инвертор на четырех K2225
  • Выходной LC-фильтр
  • Схему управления и защиты

Какие требования предъявляются к K2225 в такой схеме? Транзистор должен обеспечивать минимальные потери при коммутации больших токов (до 5-6 А) на частоте 20-50 кГц. Важна высокая надежность, так как выход из строя одного транзистора приводит к отказу всего ИБП.


Перспективы развития технологии силовых MOSFET транзисторов

Технология MOSFET транзисторов продолжает совершенствоваться. Основные направления развития:

  • Снижение сопротивления открытого канала
  • Увеличение рабочего напряжения
  • Улучшение частотных характеристик
  • Повышение стойкости к перегрузкам
  • Уменьшение размеров кристалла

Какие преимущества дадут эти улучшения? Снижение сопротивления канала позволит уменьшить потери и тепловыделение. Повышение рабочего напряжения упростит схемотехнику высоковольтных устройств. Улучшение быстродействия даст возможность повысить рабочую частоту преобразователей.

Развитие технологии силовых MOSFET открывает новые возможности для создания эффективных и компактных преобразователей энергии. Это особенно важно для таких перспективных областей, как электротранспорт, возобновляемая энергетика, промышленная автоматизация.


Транзистор k2225 и аналоги в Орле: 500-товаров: бесплатная доставка [перейти]

Партнерская программаПомощь

Орел

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Промышленность

Промышленность

Все категории

ВходИзбранное

Транзистор 2П201Б-1 / Аналоги: КП201Б-1 полевой

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор КТ3157А, 10 штук / Аналоги: 2Т3157А, BF423, 2SA1320, S923TS, KF423 p-n-p

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2П103А / Аналоги: КП103А, 2N3329 полевой

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор КТ856А / Аналоги: 2Т856А, BUX48, BUX48A, BDX54C, BD650, BUW36 Структуры N-P-N

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор КТ610А / Аналоги: 2Т610А, BFW16, 2N6135, 2SC651, 2SC1365 n-p-n усилительные

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2Т825А / Аналоги: КТ825А, 2N6287 p-n-p составные, переключательные

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2Т326А / Аналоги: КТ326А, BFX12, 2N3451 p-n-p усилительные

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2Т505Б / Аналоги: КТ505Б, BFT19A, BFT28C p-n-p переключательные

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2П307А / Аналоги: КП307А, 2N5394, MMBF5484, JE10335, SMP5104, TMPF5104

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2Т203Г / Аналоги: КТ203Г p-n-p усилительные

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор КП813А / Аналоги: 2П813А, YTF252, SFN252, IRF252, UFN252 полевой

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2т948Б / Аналоги: КТ948Б, PWB2010U, PK20010U, MRF2005, MRF2005B n-p-n

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2Т839А / Аналоги: КТ839А, BUT56A n-p-n импульсные

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2т946А / Аналоги: КТ946А, SD1412, MRF843, MRF873, D20-28, MRF840 n-p-n

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор КТ606А, 5 штук / Аналоги: 2Т606А, 2N5090, MRF515 n-p-n генераторные

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2Т608А / Аналоги: КТ608А, 2SC456 n-p-n переключательные

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2Т881В / Аналоги: КТ881В, 2N5321 n-p-n универсальные

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2Т856В / Аналоги: КТ856В, 2SD1279 n-p-n переключательные

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2Т920Б / Аналоги: КТ920Б, 2N6080, 2N5915, 2SC3006 n-p-n генераторные

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор КТ972А, 10 штук / Аналоги: 2Т972А, BD263 n-p-n усилительные

ПОДРОБНЕЕ

K2225транзистор k2225

Транзистор 2П306Б / Аналоги: КП306Б, TA7262, 2SK182 полевой

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2Т117Г / Аналоги: КТ117Г однопереходный с базой n-типа

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2Т844А, 5 штук / Аналоги: КТ844А, BD253A n-p-n переключательные

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор КТ948А / Аналоги: 2Т948А, MRF2016M, MRF2010, MRF2010B, MRF2010M n-p-n

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2П312Б / Аналоги: КП312Б, 2N4416, 2SK92, BF410A, KK3823, 2SK12P, 2SK15

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор КТ916А / Аналоги: 2Т916А, 2SC1805, MRF1015MA, MRF1015MB, 2N5596 n-p-n

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 1Т308В, 5 штук / Аналоги: ГТ308В p-n-p высокочастотные, импульсные

ПОДРОБНЕЕ

Транзистор 2Т913А / Аналоги: КТ913А, 2SC1425, MRF1002MA, MRF1002MB n-p-n

ПОДРОБНЕЕ

2 страница из 18

Транзистор k2225 и аналоги

Как проверить полевой транзистор мультиметром

09. 04.2015 / Мультиметр

В технике и радиолюбительской практике часто применяются полевые транзисторы. Такие устройства отличаются от обычных, биполярных, транзисторов тем, что в них управление выходным сигналом осуществляется управляющим электрическим полем. Особенно часто используются полевые транзисторы с изолированным затвором.

Англоязычное обозначение таких транзисторов – MOSFET, что означает «управляемый полем металло-оксидный полупроводниковый транзистор». В отечественной литературе эти приборы часто называют МДП или МОП транзисторами. В зависимости от технологии изготовления такие транзисторы могут быть n- или p-канальными.

Особенности конструкции, хранения и монтажа

Транзистор n-канального типа состоит из кремниевой подложки с p-проводимостью, n-областей, получаемых путем добавления в подложку примесей, диэлектрика, изолирующего затвор от канала, расположенного между n-областями. К n-областям подсоединяются выводы (исток и сток). Под действием источника питания из истока в сток по транзистору может протекать ток. Величиной этого тока управляет изолированный затвор прибора.

При работе с полевыми транзисторами необходимо учитывать их чувствительность к воздействию электрического поля. Поэтому хранить их надо с закороченными фольгой выводами, а перед пайкой необходимо закоротить выводы проволочкой. Паять полевые транзисторы надо с использованием паяльной станции, которая обеспечивает защиту от статического электричества.

Прежде, чем начать проверку исправности полевого транзистора, необходимо определить его цоколевку. Часто на импортном приборе наносятся метки, определяющие соответствующие выводы транзистора. [attention type=green]Буквой G обозначается затвор прибора, буквой S – исток, а буквой D- сток. [/attention]При отсутствии цоколевки на приборе необходимо посмотреть ее в документации на данный прибор.

Схема проверки полевого транзистора n-канального типа мультиметром

Перед тем, как проверить исправность полевого транзистора, необходимо учитывать, что в современных радиодеталях типа MOSFET между стоком и истоком есть дополнительный диод. Этот элемент обычно присутствует на схеме прибора. Его полярность зависит от типа транзистора.
[blockquote_gray]
Общие правила в том, как проверить транзистор мультиметром, гласят начать процедуру с определения работоспособности самого измерительного прибора. Убедившись, что тот работает безошибочно, переходят к дальнейшим измерениям.

Работоспособность катушки зажигания определяют проверкой сопротивлений на первичной и вторичной обмотках с помощью мультиметра.[/blockquote_gray]

Порядок проверки исправности n-канального транзистора мультиметром следующий:

  1. Снять статическое электричество с транзистора.
  2. Перевести мультиметр в режим проверки диодов.
  3. Подключить черный провод мультиметра к минусу измерительного прибора, а красный – к плюсу.
  4. Подключить красный провод к истоку, а черный – к стоку транзистора. Если транзистор исправен, то мультиметр покажет напряжение на переходе 0,5 — 0,7 В.
  5. Подключить красный провод мультиметра к стоку, а черный – к истоку транзистора. При исправном приборе мультиметр покажет единицу, что означает бесконечность.
  6. Подключить черный провод к истоку, а красный – к затвору. Таким образом, осуществляется открытие транзистора.
  7. Черный провод оставляется на истоке, а красный подсоединяется к стоку. При исправном приборе мультиметр покажет напряжение от 0 до 800 мВ.
  8. При смене полярности щупов мультиметра величина показаний не должна измениться.
  9. Подключить красный провод к истоку, а черный – к затвору. Произойдет закрытие транзистора.
  10. При этом транзистор возвратиться в состояние, соответствующее п.п.4 и 5.

По проделанным измерениям можно сделать вывод, что если полевой транзистор открывается и закрывается с помощью постоянного напряжения с мультиметра, то он исправен.

[attention type=red]Полевой транзистор имеет большую входную емкость, которая разряжается довольно долго. [/attention]Это используется при проверке транзистора, когда вначале его открывают напряжением мультиметра (п. 6), а затем в течение некоторого времени, пока не разрядилась входная емкость, проводят дополнительные измерения (п.п. 7,8).

Оценка исправности р-канального устройства

Проверка исправности р-канального полевого транзистора производится таким же образом, что и n-канального. Отличие состоит в том, что в п. 3 к минусу мультиметра надо подключить красный провод, а к плюсу мультиметра – черный провод.

[blockquote_gray]Чтобы выбрать необходимый вариант, как подключить однофазный электродвигатель через конденсатор, требуется исходить из нужных характеристик функционирования агрегата — пусковой, рабочий или смешанный.

Эффективное использование электродвигателей основано на правильном понимании принципа его работы. Асинхронные моторы можно использовать в домашних условиях как генератор.[/blockquote_gray]

Выводы:

  1. Полевые транзисторы типа MOSFET широко используются в технике и радиолюбительской практике.
  2. Проверку работоспособности таких транзисторов можно осуществить с помощью мультиметра, следуя определенной методике.
  3. Проверка p-канального полевого транзистора мультиметром осуществляется таким же образом, что и n-канального транзистора, за исключением того, что следует изменить полярность подключения проводов мультиметра на обратную.

Видео о том, как проверить полевой транзистор

DataSheet PDF Search Site


Вы устали рыскать по Интернету в поисках нужных вам спецификаций? Не ищите ничего, кроме Datasheet39.com, основного источника таблиц данных. С обширной коллекцией спецификаций электронных компонентов, от транзисторов до микроконтроллеров, на Datasheet39.com есть все, что вам нужно для завершения ваших электронных проектов.

Преимущества использования сайта

Вы можете скачать все спецификации бесплатно на Datasheet39.com. Для доступа к необходимой информации не требуется абонентской платы или требований к подписке. Найдите нужную спецификацию и сразу же загрузите ее. Мы стремимся предоставить нашим пользователям максимально возможное качество и скорость.

Новые листы технических данных

Номер детали Функция Производители ПДФ
2SC5750 NPN КРЕМНИЕВЫЙ ВЧ ТРАНЗИСТОР
Ренесас
2SC5751 NPN КРЕМНИЕВЫЙ ВЧ ТРАНЗИСТОР
Ренесас
2SC5753 NPN КРЕМНИЕВЫЙ ВЧ ТРАНЗИСТОР
Ренесас
БИТ54А 1A СВЕРХБЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
Фронтир Электроникс
БИТ54А Высокоэффективные выпрямители
ЛГЭ
БИТ54А-ЛФР 1A СВЕРХБЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
Фронтир Электроникс
БИТ54Б 1A СВЕРХБЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
Фронтир Электроникс
БИТ54Б Высокоэффективные выпрямители
ЛГЭ
БИТ54Б-ЛФР 1A СВЕРХБЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
Фронтир Электроникс
БИТ54Д 1A ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВЕРХБЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Фронтир Электроникс

Файлы Sitemap



Hoja de datos ( техническое описание в формате PDF ) электронных компонентов

Номер пьезы Описание Фабрикантес ПДФ
1N3004W Кремниевый эпитаксиальный планарный диод
НАГРУЗКА
PDF
1N4148WTGH Кремниевый эпитаксиальный планарный диод
НАГРУЗКА
ПДФ
24ХСТ1041 МАГНИТНЫЕ МОДУЛИ 1000 BASE-T
Обе руки США
ПДФ
24HST1041-2 МАГНИТНЫЕ МОДУЛИ 1000 BASE-T
Обе руки США
ПДФ
24ХСТ1041-3ЛФ МАГНИТНЫЕ МОДУЛИ 1000 BASE-T
Обе руки США
ПДФ
24ХСТ1041А МАГНИТНЫЕ МОДУЛИ 1000 BASE-T
Обе руки США
ПДФ
24ХСТ1041А-2 МАГНИТНЫЕ МОДУЛИ 1000 BASE-T
Обе руки США
ПДФ
24ХСТ1041А-2ЛФ МАГНИТНЫЕ МОДУЛИ 1000 BASE-T
УМЭК
ПДФ
24ХСТ1041А-3ЛФ МАГНИТНЫЕ МОДУЛИ 1000 BASE-T
УМЭК
ПДФ
24ХСТ1041А-3ЛФ МАГНИТНЫЕ МОДУЛИ 1000 BASE-T
Обе руки США
ПДФ
24ХСТ1041Б МАГНИТНЫЕ МОДУЛИ 1000 BASE-T
Обе руки США
ПДФ
24ХСТ1041К МАГНИТНЫЕ МОДУЛИ 1000 BASE-T
Обе руки США
ПДФ
2SB1561U Кремниевый эпитаксиальный планарный диод PNP
НАГРУЗКА
ПДФ
2SC3356 NPN Кремниевый ВЧ-транзистор
Ренесас
ПДФ

Una ficha técnica, hoja técnica u hoja de datos (datasheet на английском языке), también ficha de características u hoja de características, es un documento que резюме el funcionamiento y otras caracteristicas de un componente (por ejemplo, un componente electronico) o subsistema por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *