Potencia máxima a través de un transistor

¿Cómo puedo saber cuál es la potencia máxima a través de un transistor? ¿Puedo mirar solo la hoja de datos (si miro una, qué estoy buscando) o tengo que usar un medidor para calcular la potencia máxima a través de un LED/transistor o un interruptor? Todos los componentes son parte de un circuito, con el propósito de encender los LED.

Respuestas (3)

La potencia disipada por un transistor en un circuito está determinada por la fórmula de potencia habitual: P = E x I, es decir, la potencia es el voltaje a través del transistor multiplicado por la corriente a través del transistor.

La disipación de potencia máxima recomendada para un transistor se encuentra en la hoja de datos, en "Disipación total del dispositivo", o palabras similares. También puede haber un gráfico de disipación de energía frente a la temperatura ambiente.

¿Cómo puedo saber cuál es la potencia máxima a través de un transistor? ¿Puedo mirar solo la hoja de datos (si miro una, qué estoy buscando)

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ÍNDICES ABSOLUTOS MÁXIMOS

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Lo siento, soy nuevo en esto. ¿Cómo relaciono la disipación de potencia con los datos térmicos?
@ShP: a menos que me equivoque, la resistencia térmica en este ejemplo le dice que la temperatura de la unión será 292 + 21 = 313 ° C si el transistor está disipando 1 vatio (Vce * Ic) a 21 ° C ambiente - 313 ° C es mucho, mucho más que suficiente para destruir una unión de semiconductores. Este transistor no está diseñado para tener un disipador de calor conectado, por lo que debe mantener el nivel de potencia muy por debajo de este.

Por lo general, encontrará dos parámetros en la hoja de datos:

  • Corriente continua máxima de drenaje (o colector)
  • Tensión máxima de drenaje a fuente (o de colector a emisor)

La máxima potencia disipada continuamente es solo un producto de los dos parámetros anteriores.

Notas:

A menudo, la potencia máxima disipada por el transistor estará determinada por su capacidad de disipación de calor. Para ayudar a que el transistor se enfríe, debe conectarlo a un disipador de calor. Los disipadores de calor vienen en una variedad de formas y tamaños, y ambos afectan su disipación de calor. Si intenta operar algún transistor a una potencia continua que es más alta de lo que el transistor y el disipador de calor pueden disipar de manera segura, el transistor se quemará.

Voto negativo porque está mal. Considere un IRF510, con absmax Vds de 100V y absmax Id de 4A. ¿Está diciendo que debería poder disipar 400 W continuamente? En realidad, absmax Pd es 43 W.
@markrages, si entiendo la hoja de datos correctamente, entonces puede entregar 400 W de forma continua. Se apagará después de un tiempo, y esto es lo que quise advertir a OP en la sección de NOTAS. Sí, hay aplicaciones en las que este transistor puede funcionar a 400 W con un ciclo de trabajo de ~10 %. No entiendo por qué afirmas que mi respuesta es incorrecta. ¿Puedes ser mas específico?
la potencia disipada en un transistor es diferente a la potencia entregada a la carga. (la relación entre las dos potencias, llamada "eficiencia", está relacionada con la topología del circuito.
La potencia máxima absoluta tiene una potencia nominal de 43 W. El transistor no puede disipar 400 W. No conozco ningún dispositivo TO-220 que pueda disipar 400 W. ¿Está hablando de potencia entregada a una carga?
En términos generales, los límites de corriente están relacionados con el ancho del dispositivo, los voltajes de ruptura están relacionados con el grosor del dispositivo y los límites de potencia están relacionados con el montaje del dispositivo en su carcasa y el conjunto del disipador de calor. Estas tres cosas no están necesariamente relacionadas.
@markrages, que yo sepa, el poder se define por PAG = I V , o PAG = I 2 R O norte que es lo mismo Estoy de acuerdo en que esta potencia puede diferir de la potencia equivalente del calor, pero nunca he visto una pregunta sobre la disipación de potencia MOSFET que considere esta última como la definición de potencia. La pregunta era sobre la potencia máxima a través de un transistor, proporcioné la respuesta y advertí al OP sobre el problema de sobrecalentamiento. Esto es lo mejor que puedo hacer. Aunque tal vez me equivoque. Mi referencia favorita para los FET de potencia: fairchildsemi.com/an/AN/AN-558.pdf