安森美 NVMYS3D3N06CL 單通道 N 溝道 MOSFET 深度解析
在電子工程師的日常設計工作中,MOSFET 是不可或缺的關鍵元件。今天,我們就來深入探討安森美(onsemi)推出的一款高性能單通道 N 溝道 MOSFET——NVMYS3D3N06CL。
文件下載:NVMYS3D3N06CL-D.PDF
產品特性
緊湊設計
NVMYS3D3N06CL 采用 5x6 mm 的小尺寸封裝,這種設計對于追求緊湊布局的電路而言非常友好,能幫助工程師在有限的空間內實現更多功能。
低損耗性能
它具備低導通電阻(RDS(on)),能夠最大程度地減少傳導損耗。同時,低柵極電荷(Q?)和電容也有助于降低驅動損耗,提高整體效率。
行業標準封裝
該產品采用 LFPAK4 封裝,這是一種行業標準封裝,具有良好的兼容性和可替代性,方便工程師進行設計和更換。
汽車級認證
此 MOSFET 通過了 AEC - Q101 認證,并且具備 PPAP 能力,適用于汽車電子等對可靠性要求極高的應用場景。
環保合規
產品為無鉛設計,符合 RoHS 標準,滿足環保要求。
最大額定值
電壓與電流
- 漏源電壓(V???)為 60 V,柵源電壓(V??)為±20 V。
- 在不同溫度條件下,連續漏極電流(I?)有所不同。例如,在 TC = 25°C 時,I? 可達 133 A;而在 TC = 100°C 時,I? 為 75 A。
- 脈沖漏極電流(I??)在 TA = 25°C、tp = 10 μs 時可達 811 A。
功率與溫度
- 功率耗散(P?)同樣受溫度影響。在 TC = 25°C 時,P? 為 100 W;在 TC = 100°C 時,P? 為 32 W。
- 工作結溫和存儲溫度范圍為 - 55 至 +175°C,這表明該 MOSFET 能夠適應較為惡劣的工作環境。
電氣特性
關斷特性
- 漏源擊穿電壓(V(BR)DSS)在 V?? = 0 V、I? = 250 μA 時為 60 V,其溫度系數為 36 mV/°C。
- 零柵壓漏極電流(I???)在 TJ = 25°C 時為 10 μA,在 TJ = 125°C 時為 250 μA。
- 柵源泄漏電流(I???)在 V?? = 0 V、V?? = 20 V 時為 100 nA。
導通特性
- 柵極閾值電壓(V??(TH))在 V?? = V??、I? = 250 μA 時,最小值為 1.2 V,典型值為 2.0 V。
- 漏源導通電阻(R??(on))在 V?? = 10 V、I? = 50 A 時,典型值為 2.6 mΩ,最大值為 3.0 mΩ;在 V?? = 4.5 V、I? = 50 A 時,典型值為 3.6 mΩ,最大值為 4.2 mΩ。
- 正向跨導(g??)在 V?? = 15 V、I? = 50 A 時為 130 S。
電荷、電容與柵極電阻
- 輸入電容(C???)在 V?? = 0 V、f = 1 MHz、V?? = 25 V 時為 2880 pF。
- 輸出電容(C???)為 1680 pF,反向傳輸電容(C???)為 22 pF。
- 總柵極電荷(Q?(TOT))在不同柵極電壓下有不同的值,例如在 V?? = 4.5 V、V?? = 48 V、I? = 50 A 時為 18.4 nC;在 V?? = 10 V、V?? = 48 V、I? = 50 A 時為 40.7 nC。
開關特性
開關特性與工作結溫無關,在 V?? = 10 V、V?? = 48 V、I? = 50 A、R? = 1.0 Ω 的條件下:
- 導通延遲時間(td(ON))為 15 ns,上升時間(tr)為 58 ns。
- 關斷延遲時間(td(OFF))為 66 ns,下降時間(tf)為 96 ns。
漏源二極管特性
- 正向二極管電壓(V??)在 TJ = 25°C、V?? = 0 V、I? = 50 A 時,典型值為 0.84 V,最大值為 1.2 V;在 TJ = 125°C 時為 0.73 V。
- 反向恢復時間(t??)為 42 ns,其中電荷時間(t?)為 21 ns,放電時間(t?)為 22 ns,反向恢復電荷(Q??)為 28 nC。
典型特性
文檔中給出了多個典型特性圖,包括導通區域特性、傳輸特性、導通電阻與柵源電壓和漏極電流的關系、導通電阻隨溫度的變化、漏源泄漏電流與電壓的關系等。這些特性圖能夠幫助工程師更好地了解該 MOSFET 在不同工作條件下的性能表現。
封裝與訂購信息
NVMYS3D3N06CL 采用 LFPAK4 封裝,尺寸為 4.90x4.15x1.15MM,引腳間距為 1.27P。產品的訂購型號為 NVMYS3D3N06CLTWG,以 3000 個/卷帶包裝。
總結
安森美 NVMYS3D3N06CL 單通道 N 溝道 MOSFET 憑借其緊湊的設計、低損耗性能、汽車級認證等優勢,適用于多種應用場景,尤其是對空間和效率要求較高的汽車電子、工業控制等領域。作為電子工程師,在設計電路時,我們可以根據具體的應用需求,參考其最大額定值、電氣特性和典型特性等參數,合理選擇和使用該 MOSFET,以實現最佳的電路性能。大家在實際應用中是否遇到過類似 MOSFET 的選型難題呢?歡迎在評論區分享你的經驗和見解。
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