91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

安森美NVMFS5C670NL:高性能N溝道MOSFET的卓越之選

lhl545545 ? 2026-04-03 17:00 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

安森美NVMFS5C670NL:高性能N溝道MOSFET的卓越之選

電子工程師的日常設計工作中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我們就來深入了解安森美(onsemi)推出的一款高性能N溝道MOSFET——NVMFS5C670NL。

文件下載:NVMFS5C670NL-D.PDF

產(chǎn)品概述

NVMFS5C670NL是一款單N溝道功率MOSFET,采用DFN5/DFNW5封裝,額定電壓為60V,最大連續(xù)漏極電流可達71A,導通電阻(RDS(ON))在特定條件下低至6.1mΩ。該產(chǎn)品具有小尺寸、低導通損耗、低柵極電荷和電容等特點,適用于各種緊湊型設計。

產(chǎn)品特性

緊湊設計

NVMFS5C670NL采用5x6mm的小尺寸封裝,為緊湊型設計提供了理想的解決方案。在空間有限的應用中,如便攜式設備、小型電源模塊等,這種小尺寸封裝能夠有效節(jié)省電路板空間,提高設計的集成度。

低導通損耗

低RDS(ON)特性是該MOSFET的一大亮點。以8.8mΩ @ 4.5V、71A的參數(shù)為例,低導通電阻能夠顯著降低導通損耗,提高電源效率,減少發(fā)熱,延長設備的使用壽命。這對于對功耗要求較高的應用,如電池供電設備,具有重要意義。

低柵極電荷和電容

低QG和電容特性有助于減少驅(qū)動損耗,提高開關(guān)速度。在高頻開關(guān)應用中,能夠降低開關(guān)損耗,提高系統(tǒng)的整體性能。例如,在開關(guān)電源中,快速的開關(guān)速度可以減少開關(guān)過程中的能量損失,提高電源的轉(zhuǎn)換效率。

可焊側(cè)翼選項

NVMFS5C670NLWF提供可焊側(cè)翼選項,這一設計增強了光學檢測的效果,有助于提高生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制,確保產(chǎn)品的可靠性。

汽車級認證

該產(chǎn)品通過了AEC - Q101認證,并且具備生產(chǎn)件批準程序(PPAP)能力,適用于汽車電子等對可靠性要求較高的應用場景。

電氣特性

最大額定值

在25°C的結(jié)溫條件下,該MOSFET的主要最大額定值如下:

  • 漏源電壓(VDSS):60V
  • 柵源電壓(VGS):±20V
  • 連續(xù)漏極電流(ID):在不同溫度和散熱條件下有所不同,如在TC = 25°C、RJC條件下為71A;在TA = 25°C、RJA條件下為17A。
  • 功率耗散(PD):同樣受溫度和散熱條件影響,如在TC = 25°C、RJC條件下為61W;在TA = 25°C、RJA條件下為3.6W。
  • 脈沖漏極電流(IDM):在TA = 25°C、tp = 10s時為440A。
  • 工作結(jié)溫和存儲溫度范圍(TJ, Tstg):-55°C至+175°C。

這些額定值為工程師在設計電路時提供了重要的參考,確保MOSFET在安全的工作范圍內(nèi)運行。

電氣參數(shù)

關(guān)斷特性

  • 漏源擊穿電壓(V(BR)DSS):在VGS = 0V、ID = 250μA時為60V,其溫度系數(shù)為27mV/°C。
  • 零柵壓漏極電流(IDSS):在VGS = 0V、VDS = 60V、TJ = 25°C時為10μA,在TJ = 125°C時為250μA。
  • 柵源泄漏電流(IGSS):在VDS = 0V、VGS = 20V時為100nA。

導通特性

  • 柵極閾值電壓(VGS(TH)):在VGS = VDS、ID = 53A時,典型值為1.2 - 2.0V,其溫度系數(shù)為 - 4.7mV/°C。
  • 漏源導通電阻(RDS(on)):在VGS = 10V、ID = 35A時為5.1 - 6.1mΩ;在VGS = 4.5V、ID = 35A時為7.0 - 8.8mΩ。
  • 正向跨導(gFS):在VDS = 15V、ID = 35A時為82S。

電荷和電容特性

  • 輸入電容(CISS):在VGS = 0V、f = 1MHz、VDS = 25V時為1400pF。
  • 輸出電容(COSS):為690pF。
  • 反向傳輸電容(CRSS):為15pF。
  • 總柵極電荷(QG(TOT)):在VGS = 4.5V、VDS = 48V、ID = 35A時為9.0nC;在VGS = 10V、VDS = 48V、ID = 35A時為20nC。
  • 閾值柵極電荷(QG(TH)):為2.5nC。
  • 柵源電荷(QGS):為4.5nC。
  • 柵漏電荷(QGD):為2.0nC。
  • 平臺電壓(VGP):為3.1V。

開關(guān)特性

在VGS = 4.5V、VDS = 48V、ID = 35A、RG = 2.5Ω的條件下,開啟延遲時間(td(ON))為60ns,上升時間(tr)為60ns,關(guān)斷延遲時間(td(OFF))為15ns,下降時間(tf)為4ns。開關(guān)特性與工作結(jié)溫無關(guān),這為設計帶來了一定的穩(wěn)定性。

漏源二極管特性

在TJ = 25°C、VGS = 0V、IS = 35A時,正向二極管電壓(VSD)為0.9 - 1.2V;在TJ = 125°C時為0.8V。反向恢復時間(tRR)為34ns,其中充電時間(ta)為17ns,放電時間(tb)為17ns,反向恢復電荷(QRR)為19nC。

典型特性

導通區(qū)域特性

從導通區(qū)域特性曲線可以看出,不同柵源電壓下,漏極電流隨漏源電壓的變化情況。隨著柵源電壓的升高,漏極電流增大,體現(xiàn)了MOSFET的導通特性。

傳輸特性

傳輸特性曲線展示了在不同結(jié)溫下,漏極電流與柵源電壓的關(guān)系??梢园l(fā)現(xiàn),結(jié)溫對漏極電流有一定的影響,工程師在設計時需要考慮溫度因素對MOSFET性能的影響。

導通電阻特性

導通電阻與柵源電壓和漏極電流的關(guān)系曲線表明,導通電阻隨著柵源電壓的升高而降低,隨著漏極電流的增大而略有增加。同時,導通電阻還會隨溫度的變化而變化,在實際應用中需要注意溫度補償。

電容特性

電容特性曲線顯示了輸入電容、輸出電容和反向傳輸電容隨漏源電壓的變化情況。了解這些電容特性對于設計驅(qū)動電路和評估開關(guān)性能至關(guān)重要。

開關(guān)時間特性

開關(guān)時間隨柵極電阻的變化曲線反映了柵極電阻對開關(guān)速度的影響。工程師可以根據(jù)實際需求選擇合適的柵極電阻,以優(yōu)化開關(guān)性能。

封裝信息

NVMFS5C670NL提供DFN5和DFNW5兩種封裝形式,并且給出了詳細的封裝尺寸和引腳定義。在進行電路板設計時,工程師需要根據(jù)封裝尺寸和引腳布局進行合理的布線,確保MOSFET的正常工作。

訂購信息

文檔中列出了不同型號的訂購信息,包括器件標記、封裝形式和包裝數(shù)量等。需要注意的是,部分器件已經(jīng)停產(chǎn),在選擇時需要參考文檔中的相關(guān)表格。

總結(jié)

安森美NVMFS5C670NL MOSFET憑借其小尺寸、低導通損耗、低柵極電荷和電容等優(yōu)點,在緊湊型設計和對效率要求較高的應用中具有很大的優(yōu)勢。同時,其汽車級認證也使其適用于汽車電子等對可靠性要求嚴格的領(lǐng)域。電子工程師在設計電路時,可以根據(jù)具體的應用需求,合理選擇該MOSFET,并結(jié)合其電氣特性和典型特性進行優(yōu)化設計,以實現(xiàn)系統(tǒng)的高性能和可靠性。你在使用MOSFET的過程中,有沒有遇到過一些特殊的設計挑戰(zhàn)呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經(jīng)驗。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 安森美
    +關(guān)注

    關(guān)注

    33

    文章

    1988

    瀏覽量

    95728
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    安森美NVMFS6H824NL高性能N溝道MOSFET卓越

    安森美NVMFS6H824NL高性能N溝道MOSFET
    的頭像 發(fā)表于 04-03 16:10 ?29次閱讀

    安森美NVMFS6H800NL高性能N溝道功率MOSFET卓越

    安森美NVMFS6H800NL高性能N溝道功率MOSFET
    的頭像 發(fā)表于 04-03 16:25 ?35次閱讀

    安森美NVMFS6H818NL高性能N溝道功率MOSFET卓越

    安森美NVMFS6H818NL高性能N溝道功率MOSFET
    的頭像 發(fā)表于 04-03 16:25 ?38次閱讀

    安森美NVMFS6H818N高性能N溝道MOSFET卓越

    安森美NVMFS6H818N高性能N溝道MOSFET卓越
    的頭像 發(fā)表于 04-03 16:30 ?31次閱讀

    深入解析NVMFS5H600NL高性能N溝道MOSFET卓越

    深入解析NVMFS5H600NL高性能N溝道MOSFET卓越
    的頭像 發(fā)表于 04-03 16:40 ?27次閱讀

    Onsemi NVMFS5C670N N溝道MOSFET:緊湊設計下的高性能

    Onsemi NVMFS5C670N N溝道MOSFET:緊湊設計下的高性能
    的頭像 發(fā)表于 04-03 17:25 ?141次閱讀

    Onsemi NVMFS5C646NL高性能N溝道MOSFET卓越

    Onsemi NVMFS5C646NL高性能N溝道MOSFET卓越
    的頭像 發(fā)表于 04-03 17:30 ?119次閱讀

    安森美NVMFS5C645NL高性能N溝道MOSFET卓越

    安森美NVMFS5C645NL高性能N溝道MOSFET
    的頭像 發(fā)表于 04-03 17:40 ?114次閱讀

    安森美NVMFS5C612NL高性能N溝道MOSFET卓越

    安森美NVMFS5C612NL高性能N溝道MOSFET
    的頭像 發(fā)表于 04-03 17:40 ?108次閱讀

    深入剖析 onsemi NVMFS5C604NL高性能 N 溝道 MOSFET卓越

    深入剖析 onsemi NVMFS5C604NL高性能 N 溝道 MOSFET卓越
    的頭像 發(fā)表于 04-03 17:40 ?125次閱讀

    Onsemi NVMFS5C456NL高性能N溝道功率MOSFET卓越

    Onsemi NVMFS5C456NL高性能N溝道功率MOSFET卓越
    的頭像 發(fā)表于 04-03 17:45 ?368次閱讀

    Onsemi NVMFS5C460NL高性能N溝道MOSFET卓越

    Onsemi NVMFS5C460NL高性能N溝道MOSFET卓越
    的頭像 發(fā)表于 04-03 17:45 ?367次閱讀

    Onsemi NVMFS5C460NL高性能N溝道MOSFET卓越

    Onsemi NVMFS5C460NL高性能N溝道MOSFET卓越
    的頭像 發(fā)表于 04-03 17:50 ?364次閱讀

    安森美NVMFS5C442NL高性能N溝道功率MOSFET卓越

    安森美NVMFS5C442NL高性能N溝道功率MOSFET
    的頭像 發(fā)表于 04-03 17:50 ?355次閱讀

    探索NVMFS5C456N高性能N溝道MOSFET卓越

    探索NVMFS5C456N高性能N溝道MOSFET卓越
    的頭像 發(fā)表于 04-03 17:50 ?410次閱讀