安森美FFSB1065B-F085碳化硅肖特基二极管:高效能与可靠性的完美结合

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描述

安森美FFSB1065B-F085碳化硅肖特基二极管:高效能与可靠性的完美结合

在电力电子领域,功率半导体器件的性能直接影响着系统的效率、可靠性和成本。安森美(onsemi)推出的FFSB1065B-F085碳化硅(SiC)肖特基二极管,凭借其卓越的性能和先进的技术,为工程师们提供了一个理想的解决方案。

文件下载:FFSB1065B-F085-D.PDF

一、技术优势

1. 新型技术带来卓越性能

SiC肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有更出色的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有优异的热性能,这些特点使碳化硅成为下一代功率半导体的首选材料。

2. 系统优势显著

使用FFSB1065B-F085二极管可以为系统带来诸多好处,包括实现最高效率、支持更快的工作频率、提高功率密度、降低电磁干扰(EMI)以及减小系统尺寸和成本。

二、产品特性

1. 温度与电流特性

  • 高结温:最大结温可达175°C,能够在高温环境下稳定工作。
  • 高浪涌电流能力:具备高浪涌电流容量,可承受较大的电流冲击。
  • 正温度系数:正温度系数特性使得该二极管易于并联使用,方便工程师进行电路设计。

2. 无恢复特性

该二极管没有反向恢复和正向恢复,这意味着在开关过程中不会产生额外的能量损耗,提高了系统的效率。

3. 质量认证

通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,符合汽车级应用的严格要求。同时,该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。

三、应用领域

1. 汽车领域

  • 混合动力电动汽车(HEV) - 电动汽车(EV)车载充电器:能够提高充电效率,减小充电器的体积和重量。
  • HEV - EV直流 - 直流转换器:为汽车电气系统提供稳定的电源转换,提高系统的可靠性和效率。

四、关键参数

1. 绝对最大额定值

符号 参数 单位
VRRM 重复峰值反向电压 650 V
EAS 单脉冲雪崩能量(基于特定条件) 49 mJ
IF($T_{C}<25^{circ}C$) 连续整流正向电流 27 A
IF($T_{C}<146^{circ}C$) 连续整流正向电流 10 A
IF, Max($T_{C}=25^{circ}C,10mu s$) 非重复峰值正向浪涌电流 650 A
IF, Max($T_{C}=150^{circ}C,10mu s$) 非重复峰值正向浪涌电流 570 A
功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) 功率耗散 79 W
功率耗散($T_{C}=150^{circ}C$) 功率耗散 13 W
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 to +175 °C

2. 热特性

热阻Re为1.9 °C/W,良好的热特性有助于器件在工作过程中有效地散热,保证其性能的稳定性。

3. 电气特性

符号 参数 测试条件 典型值 最大值 单位
VF 正向电压 $I{F}=10 A, T{C}=25^{circ}C$ 1.38 1.7 V
VF 正向电压 $I{F}=10 A, T{C}=175^{circ}C$ 2.4 V
IR 反向电流 $V{R}=650 V, T{C}=25^{circ}C$ 40 μA
IR 反向电流 $V{R}=650 V, T{C}=125^{circ}C$ 1 80 μA
IR 反向电流 $V{R}=650 V, T{C}=175^{circ}C$ 2 160 μA
Qc 总电容电荷 V = 400 V nC
C 电容 $V_{R}=1 V, f = 100 kHz$ 421 pF
C 电容 $V_{R}=200 V, f = 100 kHz$ 46 pF
C 电容 $V_{R}=400 V, f = 100 kHz$ 35 pF

五、封装与订购信息

1. 封装

该二极管采用D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。

2. 订购信息

部件编号 顶部标记 封装 包装
FFSB1065B - F085 FFSB1065B D2PAK2(TO - 263 - 2L)(无铅/无卤素) 800 / 卷带包装

六、总结

安森美FFSB1065B - F085碳化硅肖特基二极管凭借其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用领域,为电力电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计汽车车载充电器、直流 - 直流转换器等系统时,该二极管能够帮助工程师实现更高的效率、更小的尺寸和更低的成本。你在实际应用中是否遇到过类似二极管的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。

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