电子说
在电子设计领域,选择合适的整流器对于电路性能至关重要。今天我们就来深入了解 onsemi 推出的 NRTS15100PFS 和 NRVTS15100PFS 肖特基势垒整流器,看看它们有哪些独特的特性和优势。
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NRTS15100PFS 和 NRVTS15100PFS 采用 TO - 277 封装的沟槽式肖特基整流器,在紧凑且热效率高的封装中提供快速开关性能。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,热性能几乎相当。其低外形设计使其非常适合平板显示器等对垂直空间有限制的应用。此外,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。
这种封装提供了电路板安装后进行检查和探测的能力,方便工程师在生产过程中进行质量检测和调试。
低正向压降有助于降低功率损耗,提高电路效率。这对于需要高效能量转换的应用来说非常重要。
能够在高达 175°C 的结温下工作,适应各种恶劣的工作环境,保证了产品的可靠性和稳定性。
NRV 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,满足汽车行业的严格标准。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,符合现代环保要求。
采用环氧树脂模塑外壳,环氧树脂满足 UL 94 - 0 可燃性等级要求,确保了产品的安全性。
引脚采用 100% 哑光锡(Tin)镀层,提高了引脚的可焊性和耐腐蚀性。
引脚和安装表面的焊接温度最高可达 260°C,持续时间为 10 秒,这为焊接工艺提供了一定的灵活性。
器件满足 MSL 1 要求,对湿度的敏感度较低,减少了因湿度导致的故障风险。
在空间受限的汽车应用中,它是 DPAK 封装的绝佳替代方案,能够在有限的空间内实现高效的整流功能。
低泄漏电流的特性使其在高温环境下也能稳定工作,适用于需要在较高温度下运行的设备。
在紧凑型便携式消费应用中,可用于输出整流,提高设备的能量转换效率。
可作为与电感负载配合使用的续流二极管,保护电路免受电感反电动势的影响。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 100 | V |
| 平均整流正向电流(TC = 157°C) | IF(AV) | 15 | A |
| 峰值重复正向电流(TC = 152°C,方波,占空比 = 0.5) | IFRM | 30 | 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) | IFSM | 200 | A |
| 储存温度范围 | Tstg | -65 至 +175 | °C |
| 工作结温 | TJ | -55 至 +175 | °C |
| ESD 评级(人体模型) | 3B | ||
| ESD 评级(机器模型) | M4 |
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 结到环境的热阻(假设在 FR4 板上有 600mm²、1oz 铜焊盘) | RθJA | 68 | °C/W |
| 结到外壳顶部的热阻(假设在 FR4 板上有 600mm²、1oz 铜焊盘) | RθJCT | 56 | °C/W |
| 结到外壳底部的热阻(假设在 FR4 板上有 600mm²、1oz 铜焊盘) | RθJCB | 1.8 | °C/W |
| 条件 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| (iF = 7.5A, TJ = 25°C) | VF | 0.60 | V | |
| (iF = 7.5A, TJ = 125°C) | VF | 0.77(部分情况)、0.68(部分情况) | V | |
| 瞬时反向电流(注 1)(额定直流电压,TJ = 25°C) | IR | 18 | μA | |
| (VR = 1V, TJ = 125°C, 1MHz) | CJ | 1150 | pF |
注 1:脉冲测试,脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2.0%。
| TO - 277 - 3 封装的尺寸详细如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.00 | 1.10 | 1.20 | |
| A1 | 0.01 | 0.05 | ||
| b | 1.13 | 1.18 | 1.28 | |
| …… | …… | …… | …… |
工程师在设计时需要根据实际情况参考这些尺寸,确保电路板布局的合理性。
onsemi 的 NRTS15100PFS 和 NRVTS15100PFS 肖特基势垒整流器凭借其独特的封装、优异的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合其各项参数进行综合考虑。你在使用类似整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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