电子说
在电动汽车(EV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的车载充电器(OBC)设计中,高效、可靠且紧凑的 DC - DC 转换器至关重要。onsemi 的 FAM65HR51XS1 和 FAM65HR51XS2 这两款 H 桥功率模块,为这一领域提供了出色的解决方案。下面我们来详细了解一下这两款产品。
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主要应用于 EV 或 PHEV 的车载充电器中的 DC - DC 转换器,能够助力设计出小型、高效且可靠的系统,从而降低车辆的燃油消耗和 CO₂ 排放。
| 产品型号 | 封装形式 | 引脚成型 | 内部缓冲电容 | DBC 材料 | 无铅及 RoHS 合规 | 工作温度范围 | 包装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAM65HR51XS1 | APM16 - CAA | Y 形 | 有 | ALN | 是 | -40°C ~ 125°C | 管装 |
| FAM65HR51XS2 | APM16 - CAB | L 形 | 有 | ALN | 是 | -40°C ~ 125°C | 管装 |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
|---|---|---|
| 1, 2 | AC1 | H 桥的相位 1 支路 |
| 3 | Q1 Sense | Q1 的源极感应 |
| 4 | Q1 Gate | Q1 的栅极端子 |
| 5, 6 | B + | 正电池端子 |
| 7, 8 | B - | 负电池端子 |
| 9 | Q2 Sense | Q2 的源极感应 |
| 10 | Q2 Gate | Q2 的栅极端子 |
| 11 | Q4 Sense | Q4 的源极感应 |
| 12 | Q4 Gate | Q4 的栅极端子 |
| 13 | Q3 Sense | Q3 的源极感应 |
| 14 | Q3 Gate | Q3 的栅极端子 |
| 15, 16 | AC2 | H 桥的相位 2 支路 |
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VDS (Q1~Q4) | 漏源电压 | 650 | V |
| VGS (Q1~Q4) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| ID (Q1~Q4) | 连续漏极电流(TC = 25°C, VGS = 10 V) | 64 | A |
| ID (Q1~Q4) | 连续漏极电流(TC = 100°C, VGS = 10 V) | 40 | A |
| EAS (Q1~Q4) | 单脉冲雪崩能量 | 623(TJ = 25°C, L = 29.5 mH, IAS = 6.5 A, VDD = 145 V) 21(L = 1 mH, IAS = 6.5 A) |
mJ |
| IAS | 雪崩电流 | 6.5 | A |
| PD | 功率耗散 | 463 | W |
| TJ | 最大结温 | -55 至 +150 | °C |
| TC | 最大壳温 | -40 至 +125 | °C |
| TSTG | 存储温度 | -40 至 +125 | °C |
在不同的测试条件下,产品展现出了一系列的电气特性,如 MOSFET 的导通电阻、输出电容、总栅极电荷、开关特性等。这些特性对于工程师在设计电路时评估模块的性能至关重要。例如,在特定条件下,MOSFET 的导通电阻、输出电容等参数会直接影响电路的效率和稳定性。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与壳温的关系、最大连续 ID 与壳温的关系、传输特性、正向二极管特性等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解模块在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
产品提供了详细的机械尺寸信息,包括不同封装形式下的各种尺寸参数。这些尺寸信息对于 PCB 设计和模块的安装至关重要,确保了模块能够准确地集成到系统中。
onsemi 的 FAM65HR51XS1 和 FAM65HR51XS2 H 桥功率模块,凭借其出色的特性、广泛的应用场景和详细的规格参数,为 EV 和 PHEV 的车载充电器 DC - DC 转换器设计提供了可靠的解决方案。工程师们在进行相关设计时,可以充分利用这些特性和参数,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似模块在热管理方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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