电子说
在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响整个电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 NRTS1060PFS 和 NRVTS1060PFS 肖特基势垒整流器,看看它们有哪些独特之处。
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NRTS1060PFS 和 NRVTS1060PFS 采用 TO - 277 封装的沟槽肖特基整流器,具有快速开关性能,且封装紧凑,散热效率高。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,提供了近乎相同的散热性能。其低外形设计使其非常适合平板显示器等对垂直空间要求较高的应用。同时,该器件在不同温度下具有低泄漏电流的特性,非常适合需要低静态电流的应用。
该产品的封装允许在电路板安装后进行检查和探测,方便工程师在实际应用中进行调试和检测。
NRV 前缀的产品适用于汽车及其他有独特产地和控制变更要求的应用,通过了 AEC - Q101 认证,并具备生产件批准程序(PPAP)能力。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,满足环保要求。
在空间受限的汽车应用中,它是 DPAK 封装整流器的绝佳替代品,能够在有限的空间内提供良好的性能。
低泄漏电流特性使其在高温环境下也能稳定工作,适用于对温度要求较高的场合。
在紧凑型便携式消费应用中,可作为输出整流器使用,为设备提供稳定的电源。
可作为与感性负载配合使用的续流二极管,保护电路免受感性负载产生的反向电动势影响。
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) | 重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | 60 | V |
| (I_{F(AV)}) | 平均整流正向电流((T_{C}=163^{circ}C)) | 10 | A |
| (I_{FRM}) | 重复峰值正向电流((T_{C}=160^{circ}C),方波,占空比 = 0.5) | 20 | A |
| (I_{FSM}) | 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 |
| (T_{stg}) | 存储温度范围 | - 65 至 + 175 | (^{circ}C) |
| (T_{J}) | 工作结温 | - 55 至 + 175 | (^{circ}C) |
| 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,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 符号 | 特性 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| (R_{theta JA}) | 结到环境的热阻(假设在 FR4 板上有 600 (mm^{2})、1 盎司铜焊盘) | 69 | (^{circ}C/W) |
| (R_{theta JCT}) | 结到外壳顶部的热阻(假设在 FR4 板上有 600 (mm^{2})、1 盎司铜焊盘) | 61 | (^{circ}C/W) |
| (R_{theta JCB}) | 结到外壳底部的热阻(假设在 FR4 板上有 600 (mm^{2})、1 盎司铜焊盘) | 2.0 | (^{circ}C/W) |
| 符号 | 条件 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| (V_{F}) | (i{F}=5A),(T{J}=25^{circ}C) | 0.49 | V |
| (i{F}=5A),(T{J}=125^{circ}C) | 0.42 | V | |
| (i{F}=10A),(T{J}=25^{circ}C) | 0.57 | V | |
| (i{F}=10A),(T{J}=125^{circ}C) | 0.53 | V | |
| (I_{R}) | 额定直流电压,(T_{J}=25^{circ}C) | 7 | (mu A) |
| 额定直流电压,(T_{J}=125^{circ}C) | 50 | mA | |
| (C_{J}) | (V{R}=1V),(T{J}=25^{circ}C),1MHz | 1023 | pF |
产品的参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了说明,除非另有说明。如果在不同条件下运行,电气特性可能无法准确反映产品性能。脉冲测试条件为:脉冲宽度 = 300 (mu s),占空比 ≤ 2.0%。
onsemi 的 NRTS1060PFS 和 NRVTS1060PFS 肖特基势垒整流器凭借其紧凑的封装、出色的电气性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求和工作环境,合理选择和使用该产品,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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