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在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的二极管至关重要。今天就来和大家深入探讨一下NSR30CM3这款双共阴极肖特基势垒二极管,看看它在各类应用中能带来怎样的表现。
文件下载:onsemi NSR30CM3肖特基势垒二极管.pdf
NSR30CM3双共阴极肖特基势垒二极管专为高速开关应用、电路保护和电压钳位而设计。它具有极低的正向电压,这一特性能够有效降低传导损耗。其采用的微型表面贴装封装,对于空间有限的手持和便携式应用而言,是绝佳的选择。
肖特基势垒二极管在高速开关应用中具有显著优势。从原理上看,它利用金属 - 半导体接触形成的势垒来工作,这种特殊结构使得其在开关速度方面表现出色。在高速电子设备中,如数字电路、通讯设备等,需要能够在极短时间内完成状态切换的器件,肖特基势垒二极管的快速开关特性正好满足这一需求。
以数字电路为例,它常用于实现逻辑门操作,能够快速响应信号变化,确保电路的高效运行。在通讯领域,像调制解调器、光纤收发器等设备,肖特基势垒二极管可帮助实现信号的高速调制和解调,提高数据传输的速率和稳定性。
与普通二极管相比,肖特基势垒二极管的正向压降更低,这意味着在导通时消耗的能量更少,能有效降低功耗。对于一些对功耗敏感的便携式设备,这一特性尤为重要,可以延长设备的电池续航时间。
此外,它的反向恢复时间极短,能够迅速从导通状态转变为截止状态,减少了开关过程中的能量损耗和信号失真,提高了整个系统的性能和可靠性。在实际应用中,我们可以根据具体的电路需求,合理选择肖特基势垒二极管的参数,以充分发挥其在高速开关应用中的优势。大家在设计高速开关电路时,是否考虑过肖特基势垒二极管的这些优势呢?

NSR30CM3具有极快的开关速度,这对于高速开关应用而言至关重要。其典型正向电压仅为 0.35V(在 IF = 10mA 时),如此低的正向电压能够显著降低传导损耗,提高电路的效率。在实际设计中,这一特性可以减少能量的浪费,延长电池供电设备的使用时间。
该产品带有 NSVR 前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。同时,它是无铅器件,符合环保要求,这在当今对环保日益重视的大环境下,是非常重要的一个特性。
| 产品的最大额定值规定了其正常工作的边界条件,具体如下表所示: | Rating | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Reverse Voltage | VR | 30 | Volts | |
| Forward Power Dissipation @TA = 25°C Derate above 25°C | PF | 190 1.9 | mW mW/C | |
| Forward Current (DC) | IF | 200 Max | mA | |
| Junction Temperature | TJ | 125 Max | ℃ | |
| Storage Temperature Range | Tstg | -55 to +150 | ℃ | |
| Thermal Resistance Junction - to - Ambient(Note 1) | R JA | 525 | °C/W |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。例如,当结温超过 125℃时,器件的性能可能会下降,甚至出现故障。那么在实际应用中,我们该如何确保器件工作在安全的温度范围内呢?这就需要我们合理设计散热方案,选择合适的散热材料和散热方式。
| NSR30CM3 有两种型号可供选择,具体信息如下: | Device | Package | Shipping |
|---|---|---|---|
| NSR30CM3T5G | SOT - 723 (Pb - Free) | 8000/Tape & Reel | |
| NSVR30CM3T5G | SOT - 723 (Pb - Free) | 8000/Tape & Reel |
这两种型号均采用 SOT - 723 封装,并且是无铅的,每盘 8000 个,以卷带形式包装。在选择具体型号时,我们需要根据实际的应用场景和需求来决定。如果是汽车相关应用,NSVR30CM3T5G 可能更合适;如果是一般的高速开关应用,NSR30CM3T5G 就可以满足要求。
| 在 TA = 25°C 的条件下,NSR30CM3 的电气特性如下表所示: | Characteristic | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverse Breakdown Voltage (R = 10pA) | V(BR)R | 30 | V | |||
| Total Capacitance (VR = 1.0V, f = 1.0 MHz) | CT | 7.6 | 10 | pF | ||
| Reverse Leakage (VR = 25V) | IR | 0.5 | 2.0 | uA | ||
| Forward Voltage (IF = 0.1 mA) (IF = 1.0mA) (IF = 10mA) (IF = 30 mA) (IF = 100 mA) | VF | 0.22 0.29 0.35 0.41 0.52 | 0.24 0.32 0.40 0.50 0.80 | V | ||
| Reverse Recovery Time (IF = IR = 10mA, R(REC) = 1.0 mA, Figure 1) | trr | 5.0 | ns | |||
| Forward Current(DC) | IF | 200 | mA | |||
| Repetitive Peak Forward Current | IFRM | - | 300 | mA | ||
| Non - Repetitive Peak Forward Current (t < 1.0 s) | IFSM | 600 | mA |
这些电气特性为我们在电路设计中提供了重要的参考依据。例如,反向击穿电压为 30V,这就限制了在使用时施加的反向电压不能超过这个值,否则二极管可能会被击穿损坏。正向电压与正向电流的关系曲线可以帮助我们确定在不同电流下二极管的导通压降,从而合理设计电路的偏置。大家在设计电路时,是否会仔细研究这些电气特性呢?
NSR30CM3 采用 SOT - 723 封装,其机械尺寸和封装信息如下:
| DIM | MIN | NOM | MAX |
|---|---|---|---|
| A | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| b | 0.15 | 0.21 | 0.27 |
| b1 | 0.25 | 0.31 | 0.37 |
| C | 0.07 | 0.12 | 0.17 |
| D | 1.15 | 1.20 | 1.25 |
| E | 0.75 | 0.80 | 0.85 |
| e | 0.40 BSC | ||
| H | 1.15 | 1.20 | 1.25 |
| L | 0.29 REF | ||
| L2 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
这些精确的尺寸规格对于 PCB 布局设计至关重要。在进行 PCB 设计时,我们需要根据这些尺寸来合理安排二极管的位置,确保其与其他元件之间有足够的间距,避免相互干扰。同时,还要考虑焊接工艺的要求,保证焊接的质量和可靠性。
产品还提供了通用标记图和推荐焊盘信息。标记图可以帮助我们正确识别二极管的引脚极性,避免在焊接时出现错误。推荐焊盘的尺寸和形状是经过优化的,能够保证良好的焊接效果和电气连接。在实际焊接过程中,我们要严格按照推荐焊盘的要求进行设计和加工,以确保产品的性能和稳定性。
ON Semiconductor 拥有相关的知识产权,包括专利、商标等。同时,该公司明确表示对产品的适用性、性能等不做保证,不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。这就提醒我们在使用 NSR30CM3 时,要充分了解其性能和适用范围,自行承担产品应用过程中的风险。在设计电路时,我们是否应该对产品的知识产权和责任声明给予足够的重视呢?
NSR30CM3 产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似的人体植入设备。如果购买或使用该产品用于这些非预期或未经授权的应用,买家需要承担相应的责任。这是为了确保产品的使用安全,我们在选择产品时一定要根据实际的应用场景进行合理选择。
产品数据手册中提供的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而改变。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。这就要求我们在实际设计中,不能仅仅依赖数据手册中的典型参数,要通过实际测试和验证来确保产品在具体应用中的性能符合要求。大家在设计过程中,是如何对产品参数进行验证的呢?
综上所述,NSR30CM3 双共阴极肖特基势垒二极管以其高速开关、低正向电压等特性,在高速开关应用、电路保护和电压钳位等方面具有很大的优势。但在使用过程中,我们需要充分了解其各项特性和注意事项,合理设计电路,以确保产品的性能和可靠性。希望以上内容对大家在电子设计中有所帮助,大家在使用 NSR30CM3 时有遇到过什么问题吗?欢迎一起交流探讨。
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