安森美MBR10100MFS与NRVB10100MFS开关模式功率整流器解析

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安森美MBR10100MFS与NRVB10100MFS开关模式功率整流器解析

在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率整流器至关重要。今天,我们就来详细了解一下安森美(onsemi)的MBR10100MFS和NRVB10100MFS开关模式功率整流器。

文件下载:MBR10100MFS-D.PDF

产品特性

高效低损

这两款整流器具有低功率损耗和高工作效率的特点,能够有效降低能量损耗,提高系统的整体效率。同时,其低正向压降的特性,有助于减少功率消耗,提升设备性能。

可靠保护

采用了保护环设计,可提供应力保护,增强了产品的可靠性和稳定性。而且,它具备高达175°C的工作结温,能够适应较为恶劣的工作环境。

可检测性与可焊性

新的封装设计允许在电路板安装后进行检查和探测,方便工程师进行调试和维护。此外,还提供可焊侧翼选项,提高了焊接的可靠性。

汽车级应用

NRVB前缀的产品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,能够满足汽车行业的严格标准。

环保设计

这两款产品均为无铅器件,符合环保要求。

机械特性

封装材质

采用环氧模塑外壳,其环氧树脂满足UL 94 - 0的可燃性等级要求,在0.125英寸厚度下具有良好的阻燃性能。

引脚处理

引脚表面采用100%雾锡(Tin)镀层,焊接时,引脚和安装表面的温度在10秒内最高可达260°C,同时该器件满足MSL 1要求,具有较好的防潮性能。

最大额定值

额定参数 符号 单位
重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) 100 V
平均整流正向电流(额定(V{R}),(T{C}=165^{circ}C)) (I_{F(AV)}) 10 A
重复峰值正向电流(额定(V{R}),方波,20kHz,(T{C}=163^{circ}C)) (I_{FRM}) 20 A
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) (I_{FSM}) 150 A
储存温度范围 (T_{stg}) -65 至 +175 (^{circ}C)
工作结温 (T_{J}) -55 至 +175 (^{circ}C)
无钳位电感开关能量(10mH电感,非重复) (E_{AS}) 75 mJ
ESD评级(人体模型) 3B
ESD评级(机器模型) M4

需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。同时,产生的热量必须小于结到环境的热导率,即(dP{D}/dT{J} < 1/R_{JA})。

电气特性

瞬时正向电压

在(i{F}=10A),(T{J}=125^{circ}C)时,典型值为0.64V,最大值为0.88V;在(i{F}=10A),(T{J}=25^{circ}C)时,典型值为0.80V,最大值为0.95V。

瞬时反向电流

在额定直流电压下,(T{J}=125^{circ}C)时,典型值为4mA,最大值为13mA;(T{J}=25^{circ}C)时,典型值为0.003mA,最大值为0.100mA。

产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性体现,但如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。这里采用脉冲测试,脉冲宽度为300μs,占空比≤2.0%。

典型特性

文档中给出了多个典型特性图,包括典型瞬时正向特性、最大瞬时正向特性、典型反向特性、最大反向特性、典型结电容、电流降额(TO - 220AB)、正向功率耗散以及热响应等。这些特性图能够帮助工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能表现。

封装尺寸

该产品采用DFN5 5x6, 1.27P(SO - 8FL)封装,文档详细给出了其封装的尺寸信息,包括各个维度的最小、标称和最大值。同时,还提供了焊接脚印图和引脚定义,方便工程师进行电路板设计和焊接。

订购信息

器件型号 封装 包装方式
NRVB10100MFST1G SO - 8 FL(无铅) 1500 / 卷带包装
MBR10100MFST1G 1500 / 卷带包装(已停产)
NRVB10100MFST3G 卷带包装

如果你需要了解卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。对于已停产的器件,不建议用于新设计,你可以联系安森美代表获取相关信息,最新信息也可在www.onsemi.com上查询。

在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑上述各项特性和参数,选择最适合的功率整流器。大家在使用安森美的这两款整流器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。

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