MOSFET 9N50C 9N50C N 500V 9A
MOSFET 9N50C 9N50C N Chanel 500V 9A TO-220F
Transistor Darlington de puissance NPN 5A 60V en boîtier TO-220 pour le pilotage de charges inductives.
Besoin de muscle pour vos sorties logiques ? Le Transistor Darlington NPN TIP120 est la passerelle incontournable entre la délicatesse de vos microcontrôleurs et la puissance brute de vos actionneurs. Si vous cherchez à piloter un moteur gourmand, une bande LED intense ou un solénoïde réactif via un signal Arduino ou Raspberry Pi, ce composant est la solution idéale. Grâce à sa configuration Darlington monolithique, il offre un gain de courant exceptionnel, transformant un faible courant de base en un puissant flux capable d'animer vos montages les plus ambitieux.
| Caractéristique | Valeur / Spécification |
|---|---|
| Type de Transistor | Darlington NPN |
| Boîtier | TO-220 |
| Tension Collecteur-Émetteur ($V_{CEO}$) | Max 60 V |
| Courant Collecteur ($I_C$) | Continu 5 A (Pic 8 A) |
| Gain DC ($h_{FE}$) | Min 1000 (Typique 2500) |
| Tension de saturation ($V_{CE(sat)}$) | Max 2,0 V (@ 3A) / Max 4,0 V (@ 5A) |
| Dissipation de puissance ($P_{tot}$) | 65 W (avec dissipateur) / 2 W (sans) |
| Température de fonctionnement | -65 °C à +150 °C |
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Le TIP120 s'utilise en commutation côté bas (low-side) : connectez l'émetteur (broche 3) à la masse commune (GND), le collecteur (broche 2) au pôle négatif de la charge, et la base (broche 1) à une sortie numérique via une résistance de 1kΩ. La charge doit être reliée au pôle positif de l'alimentation externe.
En tant que transistor Darlington, le TIP120 présente une chute de tension interne ($V_{CE(sat)}$) élevée, souvent entre 1V et 2V. À un courant de 3A, il dissipe environ 6 Watts de chaleur. Un dissipateur thermique est impératif dès que le courant dépasse 1A pour éviter une défaillance thermique.
Une résistance de 1kΩ est standard pour un Arduino. Pour un ESP32 fonctionnant en 3,3V, ou pour commuter des charges lourdes (3-5A), utilisez une résistance plus faible (entre 220Ω et 470Ω) afin de compenser la tension de seuil base-émetteur élevée (~1,4V) et garantir la saturation complète.
C'est un effet de la tension de saturation $V_{CE}$. Le TIP120 consomme environ 1V à 2V pour son propre fonctionnement. Si votre source est de 12V, votre moteur ou ruban LED ne recevra qu'environ 10V ou 11V. Pour éliminer cette perte, un MOSFET de niveau logique est souvent préférable pour les applications très sensibles.
Oui. Bien que le TIP120 possède une diode interne, il est fortement conseillé d'ajouter une diode de roue libre externe (type 1N4004) en parallèle de la charge inductive. Cela offre une protection supplémentaire robuste contre les pics de tension (back EMF) générés lors de l'arrêt de la charge.
Oui, le TIP120 est parfaitement compatible avec les signaux PWM (Pulse Width Modulation) pour contrôler la vitesse d'un moteur ou la luminosité d'une lampe. Cependant, à des fréquences très élevées, les pertes par commutation peuvent augmenter l'échauffement du transistor.