电子说
在电子电路设计中,二极管是不可或缺的基础元件。Onsemi推出的FDH300、FDH300A、FDLL300A、FDH333和FDLL333系列高电导、低泄漏二极管,具有出色的性能,能满足多种电路设计需求。下面就来详细了解这些二极管的特性和参数。
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| 绝对最大额定值是确保二极管安全可靠运行的重要参数。这些参数是在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 下测定的,除非另有说明。 | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 工作反向电压(WIV) | 125 | V | |
| 平均整流电流 | 200 | mA | |
| 直流正向电流 | 500 | mA | |
| 重复峰值正向电流(1f) | - | mA | |
| 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 μs,IFSM) | 4.0 | - | |
| 存储温度范围(TSTG) | -65 至 +200 | - | |
| 工作结温 | 175 | °C |
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。这些额定值是基于最大结温175°C得出的,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询Onsemi。
| 热特性对于二极管的性能和可靠性至关重要。以下是相关热特性参数: | 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 总器件功耗(PD) | - | mW | |
| - | 3.33 | mW/°C | |
| 热阻(RUA) | 300 | °C |
电气特性是评估二极管性能的关键指标。以下是不同型号二极管在不同条件下的电气参数:
| 不同型号的二极管在不同正向电流(IF)下的正向电压有所不同。例如,FDH300在IF = 5.0 mA时,正向电压最大为750 mV;而FDH300A / FDLL300A在相同电流下,正向电压最大为760 mV。具体数据如下表所示: | 型号 | 正向电流(IF) | 最小正向电压 | 最大正向电压 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| FDH300 / FDH300A / FDLL300A | 1.0 mA | - | 680 | mV | |
| FDH300 | 5.0 mA | - | 750 | mV | |
| FDH300A / FDLL300A | 5.0 mA | - | 760 | mV | |
| FDH300 / FDH300A / FDLL300A | 10 mA | - | 800 | mV | |
| FDH300 | 50 mA | - | 880 | mV | |
| FDH300A / FDLL300A | 50 mA | - | 890 | mV | |
| FDH300 / FDH300A / FDLL300A | 100 mA | - | 920 | mV | |
| FDH300 / FDH300A / FDLL300A | 200 mA | - | 1.0 | V | |
| FDH333 / FDLL333 | 50 mA | 800 | 890 | mV | |
| FDH333 / FDLL333 | 100 mA | 830 | 940 | mV | |
| FDH333 / FDLL333 | 150 mA | 860 | 970 | mV | |
| FDH333 / FDLL333 | 200 mA | 0.87 | 1.05 | V | |
| FDH333 / FDLL333 | 250 mA | 0.88 | 1.08 | V | |
| FDH333 / FDLL333 | 300 mA | 0.90 | 1.15 | V |
| 反向电流也是重要的参数之一。在不同的反向电压(VR)和环境温度(TA)下,不同型号的二极管反向电流不同。例如,FDH300 / FDH300A / FDLL300A在VR = 125 V,TA = 25°C时,反向电流最大为1.0 nA;而在VR = 125 V,TA = 150°C时,反向电流最大为3.0 μA。具体数据如下: | 型号 | 反向电压(VR) | 环境温度(TA) | 最小反向电流 | 最大反向电流 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDH300 / FDH300A / FDLL300A | 125 V | 25°C | - | 1.0 | nA | |
| FDH300 / FDH300A / FDLL300A | 125 V | 150°C | - | 3.0 | μA | |
| FDH333 / FDLL333 | 125 V | 25°C | - | 3.0 | nA | |
| FDH333 / FDLL333 | 125 V | 100°C | - | 500 | nA |
在VR = 0,f = 1.0 MHz的条件下,二极管电容最大为6.0 pF。
| 这些二极管有不同的封装形式,包括轴向引线(DO - 35)和MiniMELF / SOD - 80(LL - 34)。不同型号的二极管对应的封装和运输方式如下: | 零件编号 | 顶部标记 | 封装 | 运输方式 |
|---|---|---|---|---|
| FDH300TR | H300 | DO - 204AH(DO - 35) | 卷带包装 | |
| FDH300A | H300A | DO - 204AH(DO - 35) | 散装 | |
| FDH300ATR | H300A | DO - 204AH(DO - 35) | 卷带包装 | |
| FDH333 | H333 | DO - 204AH(DO - 35) | 散装 | |
| FDH333TR | H333 | DO - 204AH(DO - 35) | 卷带包装 | |
| FDLL300A | WHITE | SOD - 80 2L | 卷带包装 | |
| FDLL333 | WHITE | SOD - 80 2L | 卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,可参考Onsemi的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
Onsemi的这些高电导、低泄漏二极管在性能上表现出色,能够满足不同电路设计的需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,综合考虑二极管的各项参数,如正向电压、反向电流、热特性等,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,要注意二极管的绝对最大额定值,避免因超过额定值而损坏器件。大家在使用这些二极管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
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