电子说
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的NRTS12100PFS和NRVTS12100PFS肖特基势垒整流器,看看它们在设计应用中能带来哪些优势。
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NRTS12100PFS和NRVTS12100PFS采用TO - 277封装,这种封装在紧凑的空间内实现了高效的散热性能。与DPAK封装相比,它占用的电路板空间不到DPAK的一半,却能提供近乎相同的散热效果。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,非常适合对静态电流要求较低的应用。
器件的工作结温可达175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适用于对温度要求较高的应用场景。
带有NRV前缀的器件适用于汽车和其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
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封装器件的绝佳替代方案。同时,其低泄漏电流特性使其在高温环境下也能稳定工作。
在紧凑型便携式消费电子产品中,可用于输出整流。此外,还可作为与感性负载配合使用的续流二极管。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 峰值重复反向电压 | VRRM、VRWM、VR | 100 | V |
| 平均整流正向电流(TC = 160°C) | IF(AV) | 12 | A |
| 峰值重复正向电流(TC = 157°C,方波,占空比 = 0.5) | IFRM | 24 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(60Hz,半波,单相,额定负载条件下) | IFSM | 130 | A |
| 存储温度范围 | Tstg | - 65 至 +175 | °C |
| 工作结温 | TJ | - 55 至 +175 | °C |
| ESD额定值(人体模型) | - | 3B | - |
| ESD额定值(机器模型) | - | M4 | - |
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 结到环境的热阻(假设FR4板上有600mm²、1oz铜焊盘) | RθJA | 69 | °C/W |
| 结到外壳顶部的热阻(假设FR4板上有600mm²、1oz铜焊盘) | RθJCT | 59 | °C/W |
| 结到外壳底部的热阻(假设FR4板上有600mm²、1oz铜焊盘) | RθJCB | 1.92 | °C/W |
| 参数 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 瞬时正向电压(iF = 6A,TJ = 25°C) | vF | 0.59 | 0.75 | V |
| 瞬时正向电压(iF = 6A,TJ = 125°C) | vF | 0.55 | 0.71 | V |
| 瞬时正向电压(iF = 12A,TJ = 25°C) | vF | 0.67 | 0.80 | V |
| 瞬时正向电压(iF = 12A,TJ = 125°C) | vF | 0.71 | - | V |
| 瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 25°C) | iR | - | 120 | mA |
| 瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 125°C) | iR | - | 53 | mA |
| 结电容(VR = 1V,TJ = 125°C,1MHz) | CJ | - | 930 | pF |
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。脉冲测试条件为脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2.0%。
| TO - 277 - 3LD封装的具体尺寸如下: | 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 | |
| …… | …… | …… | …… |
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
|---|---|---|
| NRTS12100PFST3G | TO - 277(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NRVTS12100PFST3G | TO - 277(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
如果你对卷带规格(包括零件方向和卷带尺寸)有疑问,可以参考安森美的卷带包装规范手册BRD8011/D。
安森美NRTS12100PFS和NRVTS12100PFS肖特基势垒整流器凭借其紧凑的封装、高效的散热性能、低泄漏电流以及广泛的应用场景,为电子工程师在设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用该器件。你在设计中是否遇到过类似的整流器选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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