安森美NRTS860PFS和NRVTS860PFS肖特基势垒整流器:高效与紧凑的完美结合

电子说

1.4w人已加入

描述

安森美NRTS860PFS和NRVTS860PFS肖特基势垒整流器:高效与紧凑的完美结合

作为电子工程师,我们在设计电路时,常常需要在性能、尺寸和成本之间寻找平衡。今天,我要为大家介绍安森美(onsemi)的两款肖特基势垒整流器——NRTS860PFS和NRVTS860PFS,它们在多个方面表现出色,值得我们深入了解。

文件下载:NRTS860PFS-D.PDF

产品概述

NRTS860PFS和NRVTS860PFS采用TO - 277封装,这是一种紧凑且热效率高的封装形式。与DPAK封装相比,TO - 277封装在占用不到一半电路板空间的情况下,提供了近乎相同的热性能。其低外形特点使其非常适合平板显示器等对垂直空间要求严格的应用。同时,该器件在不同温度下具有低泄漏电流的特性,对于需要低静态电流的应用来说是一个不错的选择。

产品特性

可检测与探测能力

该封装允许在电路板安装后进行检查和探测,这为生产过程中的质量控制提供了便利。

低正向电压降

低正向电压降意味着在导通时能够减少功率损耗,提高电路的效率。

宽工作温度范围

器件的工作结温范围为 - 55°C至 + 175°C,能够适应较为恶劣的工作环境。

汽车级应用支持

NRV前缀表示该器件适用于汽车及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,具备生产件批准程序(PPAP)能力。

环保特性

这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了环保理念。

机械特性

外壳材料

采用环氧树脂模塑外壳,环氧树脂符合UL 94 - 0的可燃性等级要求。

引脚镀层

引脚镀层为100%雾锡(Tin),有助于提高焊接性能。

焊接温度

引脚和安装表面的焊接温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。

湿度敏感度等级

器件满足MSL 1要求,这意味着它在正常环境条件下不易受到湿度影响。

应用领域

汽车应用

在空间受限的汽车应用中,它是DPAK封装器件的优秀替代方案。

高温应用

低泄漏电流特性使其适合在高温环境下工作。

便携式消费应用

可用于紧凑型便携式消费应用中的输出整流。

电感负载应用

作为与电感负载配合使用的续流二极管。

电气特性

最大额定值

符号 额定值 单位
VRRM、VRWM、VR 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 60 V
IF(AV) 平均整流正向电流(TC = 165°C) 8 A
IFRM 峰值重复正向电流(TC = 163°C,方波,占空比 = 0.5) 16 A
IFSM 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz施加浪涌) 150 A
Tstg 储存温度范围 - 65至 + 175 °C
TJ 工作结温 - 55至 + 175 °C
ESD评级(人体模型) 3B
ESD评级(机器模型) M4

热特性

符号 特性 最大值 单位
RθJA 结到环境的热阻(假设在FR4板上有600mm²、1oz铜焊盘) 69 °C/W
RθJCT 结到外壳顶部的热阻(假设在FR4板上有600mm²、1oz铜焊盘) 62 °C/W
RθJCB 结到外壳底部的热阻(假设在FR4板上有600mm²、1oz铜焊盘) 2.2 °C/W

电气参数

符号 特性 典型值 最大值 单位
VF 瞬时正向电压(脉冲测试:脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2.0%) 不同条件下有不同值(如IF = 4A,TJ = 25°C时为0.49V等) 不同条件下有不同值(如IF = 4A,TJ = 25°C时为0.64V等) V
IR 瞬时反向电流(脉冲测试:脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2.0%) 不同条件下有不同值(如VR = 额定直流电压,TJ = 25°C时为4.0μA等) 不同条件下有不同值(如VR = 额定直流电压,TJ = 25°C时为70μA等) μA、mA
CJ 结电容(VR = 1V,TJ = 25°C,1MHz) 870 pF

封装与订购信息

封装尺寸

TO - 277 - 3LD封装,有详细的尺寸规格,如A尺寸范围为1.00 - 1.20mm等。

订购信息

器件 封装 包装方式 数量
NRTS860PFST3G(无铅) TO - 277 卷带包装 1500个/卷
NRVTS860PFST3G(无铅) TO - 277 卷带包装 1500个/卷

总结

安森美NRTS860PFS和NRVTS860PFS肖特基势垒整流器凭借其紧凑的封装、出色的热性能、低泄漏电流以及宽工作温度范围等特性,在多个应用领域展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,在设计电路时可以充分考虑这两款器件,以满足不同的设计需求。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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