onsemi碳化硅模块NXH010P120M3F1深度解析

电子说

1.4w人已加入

描述

onsemi碳化硅模块NXH010P120M3F1深度解析

在功率电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的一款碳化硅模块——NXH010P120M3F1。

文件下载:NXH010P120M3F1-D.PDF

产品概述

NXH010P120M3F1是一款采用F1封装的功率模块,内部集成了10mΩ/1200V的SiC MOSFET半桥和一个热敏电阻。该模块有两种版本可供选择,一种是预涂覆热界面材料(TIM)的,另一种则没有预涂覆。同时,它采用了压配引脚设计,并且符合无铅、无卤和RoHS标准。

产品特性

电气特性

  1. 高耐压与低导通电阻:SiC MOSFET的漏源电压($V_{DSS}$)可达1200V,导通电阻低至10mΩ,这使得模块在高压应用中能够有效降低导通损耗,提高效率。
  2. 宽工作温度范围:最低工作结温($T{JMIN}$)为 -40°C,最高工作结温($T{JMAX}$)可达175°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
  3. 大电流处理能力:在$T{c}=80°C$($T{J}=175°C$)时,连续漏极电流($I{D}$)可达105A;脉冲漏极电流($I{Dpulse}$)在$T_{J}=150°C$时可达到316A,能够满足高功率应用的需求。

热特性

模块的存储温度范围为 -40°C至150°C,具有良好的热稳定性。同时,模块还配备了热敏电阻,可实时监测温度,为系统的热管理提供支持。

绝缘特性

隔离测试电压($V_{is}$)在1s、60Hz的条件下可达4800V RMS,爬电距离为12.7mm,CTI值为600,基板采用Al₂O₃陶瓷材料,厚度为0.32mm,这些特性保证了模块在高压环境下的绝缘性能和可靠性。

典型应用

该模块适用于多种领域,包括太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、电动汽车充电站以及工业电源等。在这些应用中,模块的高性能和可靠性能够有效提高系统的效率和稳定性。

引脚功能

模块共有18个引脚,每个引脚都有明确的功能。例如,DC+为直流正母线连接,DC - 为直流负母线连接,S1和G1分别为高端开关的Kelvin源极和栅极,S2和G2分别为低端开关的Kelvin源极和栅极,PHASE为半桥的中心点。

电气参数

最大额定值

额定参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 1200 V
栅源电压 $V_{GS}$ +22/ - 10 V
连续漏极电流($T{c}=80°C$,$T{J}=175°C$) $I_{D}$ 105 A
脉冲漏极电流($T_{J}=150°C$) $I_{Dpulse}$ 316 A
最大功耗($T_{J}=175°C$) $P_{tot}$ 272 W
最低工作结温 $T_{JMIN}$ -40 °C
最高工作结温 $T_{JMAX}$ 175 °C

推荐工作范围

模块的推荐工作结温范围为 -40°C至150°C,超出此范围可能会影响设备的可靠性。

电气特性

在$T_{J}=25°C$的条件下,模块的一些关键电气参数如下:

  • 栅源阈值电压($V_{GS(th)}$):2.4 - 4.4V
  • 栅极泄漏电流($I_{GSS}$):最大300μA
  • 导通电阻($R{DS(ON)}$):在$V{GS}=18V$,$I{D}=90A$,$T{J}=125°C$时为14.5mΩ;在$V{GS}=18V$,$I{D}=90A$,$T_{J}=150°C$时为24.5mΩ

典型特性曲线

文档中提供了一系列典型特性曲线,包括MOSFET的输出特性曲线、体二极管正向特性曲线、导通电阻与结温的关系曲线、开关损耗与漏极电流和栅极电阻的关系曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块的性能,优化电路设计。

订购信息

该模块有两种可订购的型号: 可订购部件编号 标记 封装 包装
NXH010P120M3F1PTG NXH010P120M3F1PTG F1HALFBR:Case 180BW压配引脚,预涂覆热界面材料(无铅/无卤) 28个/泡罩托盘
NXH010P120M3F1PG NXH010P120M3F1PG F1HALFBR:Case 180BW压配引脚(无铅/无卤) 28个/泡罩托盘

总结

onsemi的NXH010P120M3F1碳化硅模块凭借其高性能、高可靠性和广泛的应用范围,为功率电子领域提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计相关电路时,可以充分利用该模块的特性,提高系统的效率和稳定性。同时,在使用过程中,需要注意模块的最大额定值和推荐工作范围,以确保设备的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分