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onsemi NVBG095N65S3F MOSFET:高性能解决方案

h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-12-02 11:24 次阅读
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onsemi NVBG095N65S3F MOSFET:高性能解决方案

在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着各种电力系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的NVBG095N65S3F这款N沟道、D2PAK - 7L封装的650V MOSFET。

文件下载:onsemi NVBG095N65S3F N沟道SUPERFET® III MOSFET.pdf

产品概述

NVBG095N65S3F属于安森美全新的SUPERFET® III MOSFET系列,该系列采用了先进的电荷平衡技术,具有低导通电阻和低栅极电荷的出色性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率。因此,SUPERFET III MOSFET非常适合用于各种需要小型化和高效率的电力系统。

此外,该系列的FRFET® MOSFET优化了体二极管的反向恢复性能,能够减少额外的组件,提高系统的可靠性。而D2PAK 7引脚封装提供了Kelvin检测功能,允许更高的开关速度,还能帮助设计师减小整体应用的尺寸。

关键特性

电气性能

  • 耐压与电流承载能力:在TJ = 150°C时,耐压可达700V;最大漏源击穿电压(V(BR)DSS)为650V,连续漏极电流(ID)在Tc = 25°C时为36A ,Tc = 100°C时为22.8A ,脉冲漏极电流(IDM)可达90A。
  • 低导通电阻:典型的静态漏源导通电阻(RDS(on))为78mΩ ,最大为95mΩ(在VGS = 10V,ID = 18A的条件下),低导通电阻有助于降低功率损耗。
  • 低栅极电荷:典型的总栅极电荷(Qg(tot))在10V时为66nC,这使得器件在开关过程中所需的驱动功率较小,能够实现快速开关。
  • 低输出电容:典型的有效输出电容(Coss(eff.))为597pF,低输出电容可以减少开关过程中的能量损耗。

可靠性与兼容性

  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,确保了器件在雪崩状态下的可靠性。
  • 汽车级认证:符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
  • 环保标准:该器件无铅且符合RoHS标准,满足环保要求。

典型应用

NVBG095N65S3F适用于多种汽车电子应用,如汽车车载充电器和电动汽车的DC/DC转换器。在这些应用中,其高性能和高可靠性能够满足系统对效率、尺寸和稳定性的严格要求。

电气与热特性

绝对最大额定值

在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值。例如,漏源电压(Voss)最大为650V,栅源电压(VGss)在DCAC(f > 1Hz)条件下最大为±30V。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。

热特性

热阻是衡量器件散热性能的重要指标。该器件的结到外壳的最大热阻(ReJc)为0.46°C/W,结到环境的最大热阻(ROJA)为40°C/W。在设计散热系统时,需要根据这些参数来确保器件在正常工作温度范围内。

电气特性

文档中详细列出了该器件在不同条件下的电气特性,包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和源 - 漏二极管特性等。例如,在关断特性中,漏源击穿电压(BVDss)在VGS = 0V,ID = 1mA,TJ = 25°C时为650V;在导通特性中,栅极阈值电压(VGs(th))在VS = VDs,I = 0.86mA时为3.0 - 5.0V。

典型特性曲线

文档中还提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解器件的性能,进行更精确的电路设计

封装与订购信息

该器件采用D2PAK - 7L封装,订购时每盘有800个。对于封装尺寸,文档中给出了详细的参数,包括各个引脚和封装外形的尺寸范围。

总结

安森美(onsemi)的NVBG095N65S3F MOSFET凭借其先进的技术、出色的性能和高可靠性,为汽车电子等领域的功率系统设计提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,在选择MOSFET时,需要综合考虑其电气性能、热特性、封装形式等因素,以确保设计出的系统能够满足实际应用的需求。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似高性能MOSFET的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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