电子说
在电子设计领域,开关模式功率整流器是电源电路中的关键组件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的MBR8H100MFS和NRVB8H100MFS这两款开关模式功率整流器。
文件下载:MBR8H100MFS-D.PDF
这两款整流器具有低功率损耗和高效率的特点,能够有效降低系统的能量损耗,提高电源转换效率。其低正向压降的特性,使得在导通时的功率损耗更小,有助于提升整个系统的能效。例如,在一些对功耗要求较高的应用中,这种低损耗特性可以显著降低系统的发热,延长设备的使用寿命。
新的封装形式允许在电路板安装后进行检查和探测,方便工程师在生产过程中进行质量检测和故障排查。同时,其内置的保护环能够提供应力保护,增强了器件的可靠性,减少了因外部应力导致的损坏风险。
具备高达175°C的工作结温,能够适应较为恶劣的工作环境。无论是在高温工业环境还是汽车电子等应用中,都能稳定可靠地工作。
带有WF后缀的产品具有可焊侧翼,便于焊接和检测。而NRVB前缀则适用于汽车和其他有独特产地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这为汽车电子等对可靠性要求极高的应用提供了保障。
这两款器件均为无铅产品,符合环保要求,响应了电子行业绿色发展的趋势。
采用环氧模塑外壳,环氧材料满足UL 94 - 0的可燃性等级要求,在0.125英寸厚度下具有良好的阻燃性能。引脚表面采用100%雾锡(Tin)涂层,有利于焊接。
为确保焊接质量,焊接时引脚和安装表面的温度最大为260°C,持续时间不超过10秒。同时,器件满足MSL 1要求,即能够在无特殊防潮包装的情况下在常温常压环境中存放一定时间而不影响性能。
| 额定值 | 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(额定VR,TC = 165°C) | IF(AV) | 8.0 | A |
| 峰值重复正向电流(额定VR,方波,20 kHz,TC = 162°C) | IFRM | 16 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60 Hz) | IFSM | 75 | A |
| 存储温度范围 | Tstg | -65 至 +175 | °C |
| 工作结温 | TJ | -55 至 +175 | °C |
| 无钳位电感开关能量(10 mH电感,非重复) | EAS | 75 | mJ |
| ESD 等级(人体模型) | 3B | ||
| ESD 等级(机器模型) | M4 |
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正常,可能会发生损坏并影响可靠性。此外,产生的热量必须小于结到环境的热导率,即dPD/dTJ < 1/RJA。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
|---|---|---|
| MBR8H100MFST1G | SO - 8 FL(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NRVB8H100MFSWFT1G | SO - 8 FL(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NRVB8H100MFSWFT3G | SO - 8 FL(无铅) | 5000 / 卷带包装 |
MBR8H100MFST3G、NRVB8H100MFST1G和NRVB8H100MFST3G已停产,不建议用于新设计。如需相关信息,请联系安森美代表,最新信息可在www.onsemi.com上查询。
| 特性 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 结到外壳的热阻(稳态,假设600 mm² 1 oz.铜焊盘,FR4板) | RθJC | - | 2.2 | °C/W |
| 结到环境的热阻(稳态) | RθJA | - | 53.1 | °C/W |
电气特性测试采用脉冲测试,脉冲宽度为300 μs,占空比 ≤ 2.0%,器件表面贴装在FR4板上,使用650 mm²、1 oz.的铜焊盘。
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括典型瞬时正向特性、最大瞬时正向特性、典型反向特性、最大反向特性、典型结电容、电流降额、正向功率耗散和热响应等。这些曲线对于工程师在设计电路时评估器件的性能和工作状态非常有帮助。
文档详细给出了DFN5 5x6, 1.27P(SO - 8FL)和DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P两种封装的机械尺寸和外形图,以及推荐的焊接焊盘尺寸和引脚定义。工程师在进行电路板设计时,可以根据这些信息进行合理的布局和布线。
总的来说,安森美(onsemi)的MBR8H100MFS和NRVB8H100MFS开关模式功率整流器具有高效、可靠、宽温度范围等优点,适用于多种电源应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的各项特性和参数进行合理选择和使用。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区交流分享。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !