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RU6099R Transistor Mosfet Canal N 120A 60V

10,00 DH

RU6099R Transistor Mosfet à Canal N est un composant électronique de marque RUICHIPS capable de gérer jusqu’à 120A sous une tension de 60V. Ce MOSFET, connu pour ses performances supérieures avec une faible résistance à l’état passant (RDS(on)), est idéal pour divers circuits de puissance. En plus, ses caractéristiques comprennent une capacité de charge à la gâchette de 3500pF et un temps de montée de 60ns, ce qui le rend efficace pour les applications nécessitant une commutation rapide.

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UGS : P8C2-63 Catégorie :
Description

RU6099R  Transistor Mosfet à Canal N 120A 60V

RU6099R Transistor Mosfet à Canal N 120A 60V est un composant électronique utilisé pour diverses applications en électronique de puissance. Voici une présentation détaillée de ses caractéristiques et de ses éventuelles utilisations.

Caractéristiques Techniques

Le RU6099R est fabriqué par RUICHIPS et présente les spécifications techniques suivantes :

  • Type de transistor : Mosfet à Canal N
  • Courant Drain-Source (ID) : 120A
  • Tension Drain-Source (VDS) : 60V
  • Température de fonctionnement : -55°C à 175°C
  • Résistance Drain-Source (RDS(on)) : 2.8 mΩ
Spécifications Détails
Type de transistor Mosfet à Canal N
Courant Drain-Source (ID) 120A
Tension Drain-Source (VDS) 60V
Température de fonctionnement -55°C à 175°C
Résistance Drain-Source (RDS(on)) 2.8 mΩ

Fonctions Principales

Le Transistor Mosfet à Canal N RU6099R est principalement utilisé pour :

  • La commutation rapide dans des circuits électroniques.
  • La gestion de l’énergie dans des systèmes de conversion de puissance.
  • La commande de moteurs dans des applications industrielles.

Utilisations et Cas d’Usage

Ce composant est idéal pour les situations suivantes :

  • Systèmes de gestion de l’énergie.
  • Contrôle de moteurs.
  • Alimentations à découpage.
  • Applications dans l’automobile et les télécommunications.

Utilisation avec Arduino

Le RU6099R peut être intégré dans des projets Arduino pour contrôler des charges élevées avec une faible tension de commande. Voici comment l’utiliser avec Arduino :

  • Connexion :
    • Drain (D) connecté à la charge.
    • Source (S) connecté à la masse (GND).
    • Gate (G) connecté à une sortie numérique de l’Arduino via une résistance de pull-down pour éviter les commutations indésirables.

Exemple de Code Arduino :

Voici un extrait de code simple pour commander un MOSFET avec Arduino :


const int gatePin = 9;

void setup() {
  pinMode(gatePin, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(gatePin, HIGH); // Activer le MOSFET
  delay(1000); // Attendre une seconde
  digitalWrite(gatePin, LOW); // Désactiver le MOSFET
  delay(1000); // Attendre une seconde
}
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