IRLZ44N

Infineon Technologies / International Rectifier · IRLZ44NPbF, TO-220, N-channel MOSFET

Низкобоковой электронный ключ для рассчитанных низковольтных DC-нагрузок.

Автор: SLDV LAB

Опубликовано · Обновлено

СложностьСредне
Проекты с компонентом

О МОДУЛЕ

Что делает IRLZ44NPbF, TO-220, N-channel MOSFET

IRLZ44N — выводной N-канальный MOSFET семейства logic-level. Здесь выбран IRLZ44NPbF в TO-220; он не тождественен IRFZ44N. Металлическая площадка и средний вывод соединены со стоком, поэтому общий радиатор может потребовать электрической изоляции.

В PDF Infineon указаны максимальные RDS(on): 35 мОм при VGS=4,0 В, ID=21 А; 25 мОм при 5,0 В, ID=25 А; 22 мОм при 10 В, ID=25 А. Это кратковременные условия измерения при TJ=25 °C, а не разрешение пропускать эти токи через breadboard. Страница каталога и PDF могут по-разному группировать условия; здесь приведены именно строки таблицы PDF.

Порог затвора 1–2 В измеряется при очень малом токе и не означает полного открытия при 3,3 В. Для ESP32 предпочтителен MOSFET с нормируемым RDS(on) при 2,5–3 В либо подходящий драйвер затвора. Для PWM больших нагрузок также нужно учитывать заряд затвора, потери переключения, безопасную область работы и теплоотвод. Учебный пример намеренно использует только светодиод с резистором.

На фотографии PowerMav читается IRLZ44N; исходные маркировки, металлическая площадка, три вывода и весь водяной знак сохранены. Водяной знак частично закрывает деталь, эти области не восстанавливались. Суффикс PbF и подлинность экземпляра по снимку не подтверждаются; схема выводов и паспортные параметры даны для документированного референса Infineon / International Rectifier IRLZ44NPbF.

IRLZ44N в TO-220: настоящая фотография PowerMav. Исходные маркировки IRLZ44N и IR, три вывода, металлическая площадка и весь водяной знак PowerMav сохранены. Водяной знак частично закрывает детали; они не восстанавливались и не дорисовывались.

Источник фотографии: https://powermavelectronics.com/shop/mosfet/irlz44n-mosfet/ . Исходный файл: https://powermavelectronics.com/wp-content/uploads/2026/08/400054-IRLZ44N-MOSFET-5.jpg . Условия повторного использования не установлены; открытая лицензия не подтверждена. Удалён внешний фон, выполнено равномерное масштабирование без изменения деталей и маркировки. Весь исходный водяной знак PowerMav сохранён; закрытые им детали не восстанавливались. Схема выводов/полярности: SLDV LAB, по https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-irlz44n-datasheet-en.pdf . Схема: референс IRLZ44NPbF, вид спереди; маркированная сторона к наблюдателю, выводы вниз.

Характеристики

Корпус
TO-220
Предельное VDS
55 В
Максимум RDS(on), VGS=4 В, ID=21 А, TJ=25 °C
35 мОм
Максимум RDS(on), VGS=5 В, ID=25 А, TJ=25 °C
25 мОм
Предельное VGS
±16 В
Питание модуля
В примере затвор 0/5 В от Uno R3, нагрузка 5 В. Паспортные пределы VDS=55 В, VGS=±16 В. RDS(on) гарантирован при VGS=4/5/10 В; управление от 3,3 В без дополнительной проверки не гарантировано.

ПРАКТИКА

Подключение

Контакт модуляКонтакт платыНазначение
1 / G, затворD8 Uno R3 через 330 ОмРезистор 100 кОм от G к S удерживает OFF при сбросе. Контроллер не питает нагрузку.
3 / S, истокGND Uno R3 и минус внешнего источника 5 ВОбщая земля; проверьте нумерацию по виду корпуса.
2 / D, сток и металлическая площадкаКатод внешнего красного LEDАнод LED через 1 кОм к плюсу внешнего источника 5 В. Плюс источника не соединяется с 5V Uno.
Внешний источник нагрузки5 В, с ограничением токаЭтот пример содержит малоточный LED; мотор или ленту нельзя подставлять без расчёта.

Подходит для Arduino. Выберите контакты по документации своей платы.

ВАШ ПРОЕКТ · ВАШ ДАТЧИК

Интегрируйте модуль с ChatGPT

Скопируйте запрос в ChatGPT. Укажите свою плату и среду разработки — получите подключение и код для своего проекта.

Помоги интегрировать IRLZ44N (IRLZ44NPbF, TO-220, N-channel MOSFET) в мой проект. Сначала уточни точный компонент и изготовителя, корпус и маркировку, плату контроллера, среду разработки, питание, нагрузку и задачу.

Не обещай полное открытие от 3,3 В по порогу VGS(th). Используй условия из PDF: 4,0 В/35 мОм, 5,0 В/25 мОм и 10 В/22 мОм при указанных токах и 25 °C. Для ESP32 предложи подходящий драйвер или другую деталь. Учти электрическое соединение металлической площадки со стоком.

Подготовь согласованную схему с номерами выводов, расчёт ограничивающих элементов и безопасный план первичной проверки. Если нужен контроллер, дай полный минимальный пример для названной платы и версии API, зависимости и обработку возможных ошибок; для пассивного узла объясни проверку без программы. Отделяй типовые значения от гарантированных и предельные режимы от рабочих. Не заявляй о выполненных аппаратных испытаниях без измерений.

Библиотеки

Ссылки на библиотеки для этой модели ещё не добавлены.

Установите библиотеку для своей среды и откройте пример из её документации.

Что именно прописать

Плата и API
Arduino Uno R3 / Arduino AVR Boards 1.8.6

Пример медленного включения/выключения, без отдельной библиотеки.

Цепь затвора
D8 → 330 Ω → G; 100 kΩ G–S

Номер S зависит от выбранного корпуса и указан в таблице.

Учебная нагрузка
External 5 V → 1 kΩ → LED → D

Источник нагрузки имеет общий минус с Uno, но его плюс не подключается к 5V платы.

Uno R3 · включение LED через MOSFET

cpp
#include <Arduino.h>
constexpr uint8_t CONTROL_PIN = 8;
void setup() {
  digitalWrite(CONTROL_PIN, LOW);
  pinMode(CONTROL_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(CONTROL_PIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(CONTROL_PIN, LOW);
  delay(1000);
}

Полный скетч для Arduino AVR Boards 1.8.6. Проверка кода по API не является аппаратным испытанием.

Первичная проверка ключа

text
1. Снимите питание и проверьте G/S/D, резистор затвора, pulldown и LED-цепь.
2. Без нагрузки проверьте переключение напряжения G–S: около 0 В и уровень HIGH Uno.
3. Подключите LED только при выключенном питании; ограничьте ток внешнего источника.
4. HIGH должен включать LED, LOW — выключать. Измеряйте VGS относительно S, не относительно случайной точки.
5. При неожиданном нагреве немедленно выключите питание; проверьте распиновку и VDS.
6. Перед увеличением тока рассчитайте потери, теплоотвод и SOA. Быстрый PWM проверяется отдельно.

План проверки только низковольтного макета. На оборудовании не выполнялся.

Проекты с этим компонентом

Все проекты

Связанные проекты пока не опубликованы.

Связанные материалы и компоненты