FGH60N60SMD Transistor IGBT + Diodo 600V 60A, Alta Potencia y Conmutación Rápida

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Referencia Interna: FGH60N60SMD

FGH60N60SMD Transistor IGBT Field Stop de Potencia

Transistor bipolar de puerta aislada de 600V y 60A con diodo de recuperación rápida integrado

El FGH60N60SMD es un transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) de potencia, diseñado con tecnología Field Stop de vanguardia para conmutación de alta eficiencia. Su estructura interna minimiza extraordinariamente las pérdidas por conducción, optimizando su rendimiento en inversores solares y soldadoras industriales. Su encapsulado masivo TO-247 integra un diodo de recuperación rápida, garantizando una disipación térmica insuperable y máxima confiabilidad en sistemas de alta frecuencia.

Especificaciones Técnicas Detalladas

Parámetro Valor / Detalle
Polaridad del semiconductorIGBT de Canal N con Diodo Anti-paralelo
Voltaje Colector-Emisor (VCES)600V (Máximo de ruptura operativa)
Voltaje Compuerta-Emisor (VGES)±20V (Límite absoluto transitorio)
Corriente de colector continua (IC)60 A (A temperatura de carcasa TC = 100°C)
Corriente de colector pico (ICM)180 A (Corriente máxima pulsada transitoria)
Disipación de potencia total (PD)600 W (Montado con disipador masivo a TC = 25°C)
Voltaje de saturación (VCE sat)1.9V (Típico a IC = 60A, VGE = 15V)
Energía de conmutación total (Ets)1.4 mJ (Típica a IC = 30A, TC = 25°C)
Corriente de diodo directo (IF)30 A (Corriente continua de recuperación TC = 100°C)
Tiempo de recuperación inversa (trr)50 ns (Respuesta ultra rápida del diodo interno)
Encapsulado estándarTO-247 (Montaje por orificio)

Pinout (Configuración de Pines)

Número de Pin Nombre del Terminal Descripción Funcional Dirección física (Vista frontal, pines hacia abajo)
Pin 1Compuerta (G)Entrada de Señal de Disparo por Voltaje (Lógica aislada)Izquierda
Pin 2Colector (C)Entrada de Alta Corriente de Carga / Bus DCCentro (Conectado a la aleta metálica posterior)
Pin 3Emisor (E)Salida de Corriente y Referencia de la CompuertaDerecha

Ventajas del FGH60N60SMD

Tecnología Field Stop Avanzada: Garantiza una distribución paramétrica estrecha y alta robustez ante avalanchas, minimizando la pérdida de energía durante los ciclos de conmutación veloces.

Coeficiente de Temperatura Positivo: Su comportamiento térmico facilita la conexión en paralelo de múltiples dispositivos sin riesgo de fuga térmica (thermal runaway), ideal para inversores masivos.

Diodo FRD Soft-Recovery Integrado: El diodo anti-paralelo de 50 ns reduce el ruido electromagnético y las sobretensiones destructivas al apagar cargas altamente inductivas como motores.

Soporte Extremo de Corriente (180A Pico): Su enorme capacidad de conducción tolera exigencias extremas transitorias, ofreciendo seguridad absoluta en fuentes industriales y equipos de soldadura de arco.

Aplicaciones Recomendadas

FGH60N60SMD Transistor IGBT Field Stop de Potencia

Transistor bipolar de puerta aislada de 600V y 60A con diodo de recuperación rápida integrado

El FGH60N60SMD es un transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) de potencia, diseñado con tecnología Field Stop de vanguardia para conmutación de alta eficiencia. Su estructura interna minimiza extraordinariamente las pérdidas por conducción, optimizando su rendimiento en inversores solares y soldadoras industriales. Su encapsulado masivo TO-247 integra un diodo de recuperación rápida, garantizando una disipación térmica insuperable y máxima confiabilidad en sistemas de alta frecuencia.

Especificaciones Técnicas Detalladas

Parámetro Valor / Detalle
Polaridad del semiconductorIGBT de Canal N con Diodo Anti-paralelo
Voltaje Colector-Emisor (VCES)600V (Máximo de ruptura operativa)
Voltaje Compuerta-Emisor (VGES)±20V (Límite absoluto transitorio)
Corriente de colector continua (IC)60 A (A temperatura de carcasa TC = 100°C)
Corriente de colector pico (ICM)180 A (Corriente máxima pulsada transitoria)
Disipación de potencia total (PD)600 W (Montado con disipador masivo a TC = 25°C)
Voltaje de saturación (VCE sat)1.9V (Típico a IC = 60A, VGE = 15V)
Energía de conmutación total (Ets)1.4 mJ (Típica a IC = 30A, TC = 25°C)
Corriente de diodo directo (IF)30 A (Corriente continua de recuperación TC = 100°C)
Tiempo de recuperación inversa (trr)50 ns (Respuesta ultra rápida del diodo interno)
Encapsulado estándarTO-247 (Montaje por orificio)

Pinout (Configuración de Pines)

Número de Pin Nombre del Terminal Descripción Funcional Dirección física (Vista frontal, pines hacia abajo)
Pin 1Compuerta (G)Entrada de Señal de Disparo por Voltaje (Lógica aislada)Izquierda
Pin 2Colector (C)Entrada de Alta Corriente de Carga / Bus DCCentro (Conectado a la aleta metálica posterior)
Pin 3Emisor (E)Salida de Corriente y Referencia de la CompuertaDerecha

Ventajas del FGH60N60SMD

Tecnología Field Stop Avanzada: Garantiza una distribución paramétrica estrecha y alta robustez ante avalanchas, minimizando la pérdida de energía durante los ciclos de conmutación veloces.

Coeficiente de Temperatura Positivo: Su comportamiento térmico facilita la conexión en paralelo de múltiples dispositivos sin riesgo de fuga térmica (thermal runaway), ideal para inversores masivos.

Diodo FRD Soft-Recovery Integrado: El diodo anti-paralelo de 50 ns reduce el ruido electromagnético y las sobretensiones destructivas al apagar cargas altamente inductivas como motores.

Soporte Extremo de Corriente (180A Pico): Su enorme capacidad de conducción tolera exigencias extremas transitorias, ofreciendo seguridad absoluta en fuentes industriales y equipos de soldadura de arco.

Aplicaciones Recomendadas

Módulo reductor DC-DC ajustable LM2596

Convertidor Step-Down Buck regulable de hasta 3 A

El LM2596-PCB es un módulo convertidor DC-DC Step-Down o Buck diseñado para reducir una tensión continua de entrada y entregar una salida regulada de menor valor. Incorpora el regulador conmutado LM2596S-ADJ, inductor, diodo Schottky, capacitores de filtrado y potenciómetro multivuelta. Resulta apropiado para fuentes, baterías, iluminación y equipos electrónicos. Su corriente práctica continua depende de ventilación, diferencia de voltaje y temperatura.

Especificaciones técnicas

Características principales Valor
Topología Convertidor DC-DC Step-Down o Buck no aislado
Circuito regulador LM2596S-ADJ
Tensión de entrada 4–40 V CC
Tensión de salida 1,25–37 V CC ajustable
Margen de regulación La entrada debe superar la salida aproximadamente 1,5–2 V
Corriente máxima 3 A
Corriente continua práctica Aproximadamente 2 A sin refrigeración adicional
Frecuencia de conmutación 150 kHz típica
Eficiencia orientativa Hasta aproximadamente 90–92 %, según entrada, salida y carga
Compatibilidad Fuentes DC, baterías, iluminación LED y equipos electrónicos
Características adicionales Valor
Ajuste de salida Potenciómetro multivuelta
Terminales de entrada IN+ e IN−
Terminales de salida OUT+ y OUT−
Protección térmica Integrada en el LM2596
Limitación de corriente Integrada en el regulador
Aislamiento galvánico No incluido
Protección de polaridad No garantizada en módulos comerciales comunes
Rizado de salida Depende de carga, cableado, filtrado y estado de los capacitores
Disipación Puede requerir disipador o ventilación por encima de 2 A
Aplicaciones habituales Reducción de 12 V a 5 V, 24 V a 12 V y otras salidas inferiores
Información técnica: El LM2596 solamente reduce tensión. La salida siempre debe configurarse por debajo de la entrada. Ajusta y verifica el voltaje con un multímetro antes de conectar la carga.

Ventajas principales

Reducción eficiente: Convierte una tensión continua mayor en otra menor con pérdidas reducidas frente a reguladores lineales tradicionales de potencia equivalente.

Salida regulable: El potenciómetro multivuelta permite seleccionar con precisión la tensión requerida, siempre por debajo de la entrada y dentro del rango operativo.

Capacidad práctica: Puede alimentar numerosas cargas electrónicas; para corrientes elevadas necesita ventilación, conexiones firmes y verificación cuidadosa de temperatura.

Protecciones integradas: El LM2596 incorpora limitación de corriente y apagado térmico, aportando protección básica frente a condiciones anormales de funcionamiento.

Instalación sencilla: Los terminales IN y OUT claramente identificados facilitan su integración en diferentes sistemas de alimentación de corriente continua.

Aplicaciones recomendadas

Fuentes regulables: Permite obtener diferentes tensiones inferiores desde una sola fuente continua, facilitando pruebas, mantenimiento y alimentación de equipos electrónicos.

Sistemas con baterías: Reduce 12 V o 24 V hacia niveles adecuados para iluminación, receptores, controladores y otros dispositivos de menor tensión.

Iluminación LED: Alimenta tiras y módulos LED de tensión constante, siempre que la corriente y potencia permanezcan dentro de los límites térmicos.

Equipos automotrices: Puede adaptar la alimentación del vehículo para accesorios electrónicos, incorporando fusible y protección contra transitorios cuando la instalación lo requiera.

Proyectos electrónicos: Proporciona una salida ajustable para etapas de control, comunicaciones, audio y cargas DC que necesiten una tensión inferior estable.

Las imágenes presentan la distribución de componentes y la identificación de los terminales de entrada y salida del módulo LM2596-PCB.

Galería de esquemas y conexiones

Guía de conexión: IN+ → positivo de la fuente · IN− → negativo de la fuente · OUT+ → positivo de la carga · OUT− → negativo de la carga

Pulsa una pregunta para desplegar su respuesta. Cuatro preguntas incluyen comparaciones con productos relacionados.

1. ¿El LM2596 puede elevar el voltaje de entrada?

No. Es un convertidor Buck reductor: la salida siempre debe ser inferior a la entrada, conservando además un margen aproximado de 1,5–2 V.

2. ¿Qué diferencia existe frente a un regulador lineal LM317?

El LM2596 conmuta a 150 kHz y desperdicia menos energía; el LM317 regula linealmente, admite menor corriente y disipa más calor con grandes caídas.

3. ¿Cómo se compara con el LM2576?

Ambos son reductores de 3 A, pero el LM2596 trabaja a 150 kHz frente a 52 kHz del LM2576, permitiendo componentes magnéticos más pequeños.

4. ¿Cuándo conviene utilizar un módulo XL4015?

El XL4015 se anuncia para 5 A y 180 kHz; conviene en cargas mayores, siempre considerando refrigeración, calidad de placa y corriente continua real.

5. ¿Puede reemplazar un elevador MT3608?

No. El LM2596 reduce tensión, mientras el MT3608 es Boost y eleva una entrada menor; la elección depende de la relación entrada-salida requerida.

6. ¿Entrega realmente 3 A de forma continua?

Tres amperios corresponden a la capacidad nominal del regulador. En módulos compactos se recomienda aproximadamente 2 A continuos sin refrigeración adicional y con buena ventilación.

7. ¿Cómo se ajusta correctamente la salida?

Conecta únicamente la entrada, mide OUT+ y OUT− con multímetro y gira lentamente el potenciómetro hasta obtener el voltaje requerido antes de instalar la carga.

8. ¿Qué margen necesita entre entrada y salida?

Para conservar regulación estable, la entrada debe superar normalmente la salida entre 1,5 y 2 V; el margen necesario aumenta según carga y temperatura.

9. ¿Puede utilizarse directamente con baterías?

Sí, siempre que su tensión permanezca dentro del rango de entrada y supere la salida configurada; también deben respetarse polaridad, corriente y temperatura.

10. ¿Incluye protección contra polaridad invertida?

Los módulos LM2596 comunes normalmente no garantizan esa protección. Invertir IN+ e IN− puede dañarlos, por lo que debe comprobarse la polaridad antes de energizar.