INFORMACIÓN
El IRLZ44N es un transistor de potencia de efecto de campo (MOSFET) de Canal N, sumamente popular en el mundo de la electrónica digital y la robótica por ser un dispositivo de nivel lógico (Logic-Level). Actúa como un interruptor electrónico de alta velocidad o como un amplificador de corriente, diseñado para manejar cargas pesadas de corriente continua (DC).
A diferencia de los MOSFET comunes (como el IRFZ44N) que requieren entre 10V y 12V en la Puerta (Gate) para abrirse por completo, el IRLZ44N está optimizado para activarse al 100% con solo 5V. Esto significa que puede ser controlado de forma directa por un microcontrolador (como Arduino, microchips PIC o AVR) sin necesidad de circuitos integrados controladores (drivers) intermedios. Al aplicar un voltaje de 5V en el pin Gate, el transistor reduce drásticamente su resistencia interna, permitiendo que una gran cantidad de corriente fluya desde el pin Drenador (Drain) hacia el pin Fuente (Source).
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Tipo: Transistor MOSFET canal N
- Matrícula: IRLZ44N
- Encapsulado: TO-220
- Pines: 3 pines
- Voltaje Drenador-Fuente(Vdss): 55V (Máximo voltaje que puede controlar)
- Corriente de Drenador Continua(Id): 47A (a 25°C, con disipador adecuado)
- Resistencia en encendido(RDs(on)): 0.022Ohms a 5V en Gate
- Voltaje de Umbral de Puerta(Vgs(th)): 1.0V a 2.0V (Punto donde empieza a conducir)
- Voltaje de Puerta Máximo(Vgs): ±16
- Disipación de Potencia Máxima(Pd): 110W
- Temperatura de Operación: -55°C a 175°C
- Peso: 2 g
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Aplicaciones Comunes
Gracias a su compatibilidad directa con lógica de 5V, es el componente ideal para:
- Control de Motores DC y Servos de Potencia: Mediante señales PWM (Modulación por Ancho de Pulso) para regular la velocidad de manera eficiente.
- Control de Tiras LED Monocolor y RGB: Para encender, apagar o regular la intensidad de iluminación de tiras de 12V o 24V.
- Sistemas de Conmutación de Relés y Solenoides: Activación de cerraduras eléctricas o válvulas hidráulicas/neumáticas desde microcontroladores.
- Fuentes de Poder e Inversores: En etapas de potencia de convertidores DC-DC que operen a frecuencias medias.
Precauciones y Recomendaciones de Uso
- Resistencia en el Gate: Siempre se debe colocar una pequeña resistencia (entre 100 Ohms y 220 Ohms) en serie entre el pin del microcontrolador y el Gate del MOSFET. Esto limita la corriente inicial que exige el transistor al cargarse su capacitancia interna y protege el pin de tu Arduino.
- Resistencia Pull-Down: Es indispensable colocar una resistencia de 10 kOhms conectada entre el Gate y Tierra (GND). Esto asegura que cuando el microcontrolador esté apagado o reiniciándose, el MOSFET permanezca firmemente apagado y no se active por ruido estático.
- Uso con lógica de 3.3V (ESP32 / Raspberry Pi): Aunque es un transistor de nivel lógico, su resistencia interna (RDS(on)) se eleva ligeramente si se activa con solo 3.3V, disminuyendo la corriente máxima que puede manejar de forma segura. Si vas a conmutar más de 5A a 3.3V, se recomienda usar un pequeño transistor bipolar (como el 2N2222) para elevar la señal de disparo a 5V.
- Disipación de calor: Si bien su resistencia es sumamente baja, si planeas circular más de 5A a 10A continuos a través del transistor, debes instalar un disipador de aluminio en el encapsulado TO-220 para evitar que se dañe por temperatura. Eléctricamente, recuerda que la pestaña metálica está unida al pin central (Drain).

Fuente Conmutada 24V 25A
Banda Dentada MXL-10 1m
2N2646 Transistor UJT TO-18 35V 2A
2N2222 Transistor BJT NPN 40V TO-92
Limpiador Electrónico en Aerosol 450ml DesTec
Espuma Limpiadora para Equipos Electrónicos 454 ml SILIMPO
2N3904 Transistor BJT NPN 40V TO-92















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