WMSIC Электронные компоненты

Infineon IRF6644TRPBF

МодельIRF6644TRPBF
КорпусDirectFET
БрендInfineon
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration 25+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

20 характеристик

Основная информация

Название товара
Infineon IRF6644TRPBF
Тип
INFINEON
Единица
Электронный компонент
Минимальная упаковка
4800 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Единица измерения
шт.
Бренд
INFINEON
Модель
IRF6644TRPBF
Шаг
1
Корпус
DirectFET
Количество
1 N-канальный
Категория
Полевой транзистор (MOSFET)
Вес
0.112g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0058411206
Рабочая температура
40℃~+150℃
Рассеиваемая мощность (Pd)
89W
Минимальная упаковочная единица
Диск
Минимальное количество в упаковке
4800
Напряжение сток-исток (Vdss)
100V

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

IRF6644TRPBF DirectFET 产品概述

一、产品简介

IRF6644TRPBF 是英飞凌基于 DirectFET 封装的 N 沟场效应管(MOSFET),额定漏-源电压 100V,适合需要高电流、高开关速度与低导通损耗的中高压电源与功率转换应用。该器件在 VGS=10V 条件下具有很低的导通电阻,配合 DirectFET 低热阻、低寄生电感的封装形式,适合高频开关与同步整流场合。

二、主要参数(摘要)

  • 类型:N 沟 MOSFET(1 个)
  • 漏源电压 Vdss:100 V
  • 连续漏极电流 Id:57 A
  • 导通电阻 RDS(on):13 mΩ @ VGS = 10 V
  • 功率耗散 Pd:89 W
  • 阈值电压 Vgs(th):3.7 V
  • 总栅极电荷 Qg:42 nC @ VGS = 10 V
  • 输入电容 Ciss:1.77 nF
  • 反向传输电容 Crss(Miller 电容):60 pF
  • 工作温度范围:-40 ℃ ~ +150 ℃
  • 封装:DirectFET(低热阻、低电感)

三、性能亮点与优势

  • 低导通损耗:13 mΩ 的 RDS(on) 在导通阶段能显著降低 I^2R 损耗,适合高电流路径(如同步整流、一二次侧开关)。
  • DirectFET 封装:改善散热路径、降低封装热阻和寄生电感,有利于散热管理与高速开关性能。
  • 适度的栅极电荷与小 Miller 电容:Qg=42 nC、Crss=60 pF,使其在高速切换时具备较好的表现,Miller 效应较小,利于减少不必要的延时和开关损耗。
  • 宽温度范围与较高功率耗散能力:工作温度到 150 ℃,在合适散热条件下可承担较大的功耗(Pd=89W,需参照器件热阻和实际散热设计)。

四、典型应用场景

  • 开关电源(SMPS):同步整流开关、一次侧开关元件。
  • DC-DC 转换器和降压模块(尤其在需要较高电压挡位和较大电流的场合)。
  • 服务器、通信供电、工业电源与电池管理(非极端汽车高压应用为主)。
  • 电机驱动、功率级开关与逆变器中作为低损耗开关元件。

五、封装与热管理要点

DirectFET 提供较低的结到外部的热阻,但要达到参数表中的 Pd 和额定电流,需要:

  • 在 PCB 设计上提供足够的铜面和散热过孔,保证热流向基板扩散。
  • 在高功耗、连续工作场合配合热沉或强制风冷,避免结温过高影响可靠性。
  • 注意焊盘和焊接工艺,保证与 DirectFET 的热/电接触良好。

六、驱动与开关设计考虑

  • 推荐栅极驱动电压:10 V,以保证达成 13 mΩ 的 RDS(on)。阈值电压约 3.7 V,意味在 5 V 或更低驱动电压下无法达到标称导通性能,不建议直接作为“逻辑电平”驱动器使用。
  • 栅极驱动功耗预估:驱动损耗 ≈ Qg × Vdrive × fsw。举例:Vdrive=10 V,Qg=42 nC,则每次开关驱动能量≈420 nJ;在 100 kHz 时驱动功耗约 0.042 W,在 500 kHz 时约 0.21 W。设计驱动器时需考虑此损耗与驱动器能力。
  • 开关损耗与导通损耗:在高电流情况下导通损耗(I^2R)常占主导;在高频快速切换时开关损耗增加,应在频率与效率之间平衡。
  • 布局建议:尽量缩短电流回路、采用 Kelvin 源脚(若有)连接以减小测量误差和寄生;在栅极串联小电阻(10–47 Ω 可变)以抑制振铃并控制开关速度;必要时采用 RC 或 RCD 吸收电路与 TVS 保护,保护器件免受过压/反向瞬态冲击。

七、选型建议与注意事项

  • 若系统栅极驱动仅为 5 V,应评估是否选用真正的“逻辑电平” MOSFET;IRF6644 以 10 V 驱动下性能最优。
  • 评估实际工作电流与开关频率,计算导通损耗与开关损耗(包含驱动损耗),并据此进行散热设计。
  • 在高电流、高频应用中注意器件的热循环与可靠性,必要时留有裕量选择更低 RDS(on) 或并联多个器件以分担损耗。
  • 仔细查看原厂完整数据手册,确认绝对最大额定(如 VGS(max)、脉冲电流、热阻等)与波形测试条件,以保证长期可靠运行。

总结:IRF6644TRPBF 以其 100V 等级、低 RDS(on) 与 DirectFET 封装优势,适合中高电压下的高效率开关应用,但需以 10V 驱动、合理的 PCB 散热与驱动设计为前提,以发挥最佳性能。

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.

Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.