探索安森美MURD320和NRVUD320开关模式功率整流器

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探索安森美MURD320和NRVUD320开关模式功率整流器

在开关电源、逆变器等领域,整流器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的MURD320和NRVUD320开关模式功率整流器。

文件下载:MURD320-D.PDF

产品概述

MURD320和NRVUD320采用DPAK表面贴装封装,是专为开关电源、逆变器以及作为续流二极管而设计的先进器件。这些器件具有诸多出色的特性,使其在众多应用中表现卓越。

关键特性

超快恢复时间

具有35纳秒的超快恢复时间,能够快速响应电路中的变化,有效减少开关损耗,提高电源效率。这对于高频开关电源来说尤为重要,能够显著提升电源的性能和稳定性。

低正向压降

低正向压降意味着在导通时消耗的功率更小,从而降低了发热,提高了能源利用率。这不仅有助于延长器件的使用寿命,还能减少散热设计的难度和成本。

低泄漏电流

NRVUD系列具有低泄漏电流的特点,能够有效减少能量的浪费,提高系统的可靠性。在对功耗要求较高的应用中,这一特性显得尤为关键。

汽车级应用

NRVUD、SURD8前缀的产品适用于汽车和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。这意味着这些产品能够满足汽车行业对可靠性和质量的严格要求。

环保设计

这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,体现了安森美对环保的重视,也满足了现代电子设备对环保的要求。

电气和热特性

最大额定值

额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) 200 V
平均整流正向电流((T_{C}=158^{circ}C)) (I_{F(AV)}) 3.0 A
峰值重复正向电流(方波,占空比 = 0.5,(T_{C}=158^{circ}C)) (I_{FRM}) 6.0 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波,60Hz) (I_{FSM}) 75 A
工作结温和存储温度范围 (T{J})、(T{stg}) -65 至 +175 (^{circ}C)

热特性

  • 结到外壳的热阻 (R{JC}) 为 (6^{circ}C/W),结到环境的热阻 (R{JA}) 为 (80^{circ}C/W)(在按推荐的最小焊盘尺寸进行表面贴装时适用)。良好的热特性有助于确保器件在工作过程中能够有效地散热,维持稳定的性能。

电气特性

  • 最大瞬时正向压降:在 (i{F}=3A),(T{J}=25^{circ}C) 时为 (0.95V);在 (i{F}=3A),(T{J}=125^{circ}C) 时为 (0.75V)。
  • 最大瞬时反向电流:在 (T{J}=25^{circ}C),额定直流电压时为 (5A);在 (T{J}=125^{circ}C),额定直流电压时为 (500A)。
  • 最大反向恢复时间:在 (I{F}=1A),(di/dt = 50A/s),(V{R}=30V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 (35ns);在 (I{F}=0.5A),(i{R}=1A),(I{REC}=0.25A),(V{R}=30V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 (25ns)。

封装和机械特性

封装

采用DPAK表面贴装封装,这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性,便于在电路板上进行安装和焊接。

机械特性

  • 外壳为环氧树脂模制,重量约为 (0.4) 克。
  • 所有外表面具有耐腐蚀性能,引脚易于焊接。
  • 焊接时引脚和安装表面的温度最大为 (260^{circ}C),持续时间为10秒。

标记图

标记包含组装位置(A)、年份(Y)和工作周(WW)等信息,同时有Pb - Free封装的标识(G)。

订购信息

器件型号 封装 包装方式
MURD320T4G DPAK(无铅) 2500 / 卷带包装
NRVUD320VT4G DPAK(无铅) 2500 / 卷带包装
NRVUD320W1T4G DPAK(无铅) 2500 / 卷带包装
NRVUD320W1T4G - VF01 DPAK(无铅) 2500 / 卷带包装
SURD8320T4G DPAK(无铅) 2500 / 卷带包装

总结

安森美MURD320和NRVUD320开关模式功率整流器凭借其超快恢复时间、低正向压降、低泄漏电流等特性,以及良好的热性能和环保设计,在开关电源、逆变器等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分考虑这些器件的优势,以实现更高效、可靠的电源设计。你在实际应用中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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