电子说
在电子设计领域,对于高速开关应用、电路保护和电压钳位等场景,选择合适的二极管至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的MMBD717LT1G共阳极肖特基势垒二极管,看看它有哪些独特的性能和优势。
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MMBD717LT1G肖特基势垒二极管专为高速开关应用、电路保护和电压钳位而设计。其极低的正向电压能够有效降低传导损耗,而微型表面贴装封装则非常适合空间有限的手持和便携式应用。
该二极管具有极快的开关速度,能够满足高速电路的需求。在IF = 1 mAdc的条件下,典型正向电压仅为0.28 V,这一特性使得它在降低功耗方面表现出色。
MMBD717LT1G是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的产品,并且符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的考虑。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 反向电压 | VR | 20 | V |
| 正向功率耗散(TA = 25°C) | PF | 200 | mW |
| 25°C以上降额 | 1.6 | mW/°C | |
| 工作结温范围 | TJ | -55 to +150 | °C |
| 储存温度范围 | Tstg | -55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件。最大额定值仅为应力额定值,并不意味着在推荐工作条件之上仍能正常工作。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
| 额定值 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 反向击穿电压(IR = 10 A) | V(BR)R | 20 | V | ||
| 总电容(VR = 1.0 V,f = 1.0 MHz) | CT | 2.0 | 2.5 | pF | |
| 反向泄漏电流(VR = 10 V) | IR | 0.05 | 1.0 | Adc | |
| 正向电压(IF = 1.0 mAdc) | VF | 0.28 | 0.37 | Vdc |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,反向击穿电压和反向泄漏电流的参数可以帮助我们评估二极管在反向偏置时的性能,而正向电压则直接影响到电路的功耗。
MMBD717LT1G采用SC - 70(SOT - 323)封装,每卷3000个。对于卷带规格的详细信息,包括元件方向和卷带尺寸,可参考安森美的《卷带包装规格手册》(BRD8011/D)。
| 尺寸 | 毫米(最小值) | 毫米(标称值) | 毫米(最大值) | 英寸(最小值) | 英寸(标称值) | 英寸(最大值) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.032 | 0.035 | 0.040 |
| A1 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.000 | 0.002 | 0.004 |
| A2 | 0.70 REF | 0.028 BSC | ||||
| b | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.012 | 0.014 | 0.016 |
| C | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.004 | 0.007 | 0.010 |
| D | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 0.071 | 0.080 | 0.087 |
| E | 1.15 | 1.24 | 1.35 | 0.045 | 0.049 | 0.053 |
| e | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 0.047 | 0.051 | 0.055 |
| el | 0.65 BSC | 0.026 BSC | ||||
| L | 0.20 | 0.38 | 0.56 | 0.008 | 0.015 | 0.022 |
| HE | 2.00 | 2.10 | 2.40 | 0.079 | 0.083 | 0.095 |
这些精确的封装尺寸对于PCB布局设计至关重要,工程师需要根据这些尺寸来确保二极管能够正确安装在电路板上。
文档中还提供了恢复时间等效测试电路以及典型正向电压、反向电流与反向电压、典型电容等特性曲线。这些信息有助于工程师更深入地了解二极管的性能,从而在实际应用中更好地发挥其优势。
例如,恢复时间等效测试电路的设计可以帮助我们测量二极管的开关速度,而特性曲线则可以直观地展示二极管在不同工作条件下的性能表现。
MMBD717LT1G适用于高速开关应用、电路保护和电压钳位等场景。在使用过程中,工程师需要注意以下几点:
总之,安森美的MMBD717LT1G共阳极肖特基势垒二极管以其超快的开关速度、极低的正向电压和环保设计等优势,为电子工程师在高速开关应用领域提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项特性和参数,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似二极管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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