电子说
在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 NTMFWS1D5N08X 这款高性能 N 沟道功率 MOSFET,为大家详细解析其特点、参数及应用场景。
文件下载:onsemi NTMFWS1D5N08X单N通道MOSFET.pdf
NTMFWS1D5N08X 是一款单 N 沟道、标准栅极的功率 MOSFET,采用 SO8FL 封装。它具备 80V 的耐压能力,极低的导通电阻(1.43mΩ)和高达 253A 的连续漏极电流,在功率转换和电机驱动等领域有着广泛的应用前景。

该 MOSFET 具有低反向恢复电荷($Q{RR}$)和软恢复体二极管,能够有效减少开关损耗。同时,极低的导通电阻($R{DS(on)}$)可将传导损耗降至最低,而低栅极电荷($Q_{G}$)和电容则有助于降低驱动损耗。这种全方位的低损耗设计,使得 NTMFWS1D5N08X 在提高能源效率方面表现卓越。
NTMFWS1D5N08X 符合 RoHS 标准,无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR - Free),满足现代电子设备对环保的严格要求,为工程师在设计绿色产品时提供了可靠选择。
在 DC - DC 和 AC - DC 电源转换中,同步整流技术能够显著提高效率。NTMFWS1D5N08X 的低导通电阻和快速开关特性,使其非常适合用于同步整流电路,可有效降低整流损耗,提高电源的整体效率。
作为隔离式 DC - DC 转换器的初级开关,NTMFWS1D5N08X 能够承受高电压和大电流,确保转换器的稳定运行。其低损耗特性有助于减少发热,提高转换器的可靠性和寿命。
在电机驱动应用中,NTMFWS1D5N08X 可以实现高效的功率转换和精确的电机控制。它的高电流处理能力和快速开关速度,能够满足电机频繁启停和调速的需求,为电机提供稳定的动力支持。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 80 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +20 | V |
| 连续漏极电流($T_{c}=25^{\circ}C$) | $I_{D}$ | 253 | A |
| 连续漏极电流($T_{c}=100^{\circ}C$) | $I_{D}$ | 179 | A |
| 功率耗散($T_{c}=25^{\circ}C$) | $P_{D}$ | 194 | W |
| 脉冲漏极电流($T{c}=25^{\circ}C$,$t{p}=100\mu s$) | $I_{DM}$ | 1071 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管) | $I_{SM}$ | 1071 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | $T{J}$,$T{stg}$ | -55 至 +175 | $^{\circ}C$ |
| 源极电流(体二极管) | $I_{S}$ | 303 | A |
| 单脉冲雪崩能量($I_{pk}=67A$) | $E_{AS}$ | 225 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8",10s) | $T_{L}$ | 260 | $^{\circ}C$ |
需要注意的是,实际应用中的热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值。连续电流也会受到热和机电应用电路板设计的限制。
在 $T_{J}=25^{\circ}C$ 的条件下,该 MOSFET 具有以下典型电气特性:
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流关系、归一化导通电阻与结温关系、漏极泄漏电流与漏极电压关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间随栅极电阻变化关系、二极管正向特性、安全工作区(SOA)、雪崩电流与脉冲时间关系、栅极阈值电压与结温关系、最大电流与壳温关系以及瞬态热响应等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同工作条件下的性能变化,为工程师在实际应用中进行参数选择和性能评估提供了重要依据。
NTMFWS1D5N08X 采用 DFNW5(SO8FL WF)封装,文档详细给出了该封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在订购方面,型号为 NTMFWS1D5N08XT1G 的产品,标记为 1D5N08,采用 1500 个/卷带和卷盘的包装形式。
NTMFWS1D5N08X 凭借其低损耗、高电流处理能力和广泛的应用适应性,成为电子工程师在功率转换和电机驱动等领域的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数和特性,合理选择工作条件和驱动电路,以充分发挥该 MOSFET 的性能优势。同时,也要注意最大额定值的限制,避免因超出极限参数而导致器件损坏。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
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