0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

onsemi开关模式功率整流器MBRB30H60CT系列:性能与应用解析

lhl545545 2026-05-13 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

onsemi开关模式功率整流器MBRB30H60CT系列:性能与应用解析

电子工程师的日常设计工作中,开关模式功率整流器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨一下onsemi的MBRB30H60CT系列开关模式功率整流器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。

文件下载:MBRB30H60CT-D.PDF

产品概述

onsemi的MBRB30H60CT系列包括MBRB30H60CT - 1G、MBRB30H60CTT4G和NRVBB30H60CTT4G等型号,是60V、30A的开关模式功率整流器。该系列产品具有低正向电压、低功耗/高效率、高浪涌能力等特点,工作结温可达175°C,每个二极管支路可承受15A电流,总电流为30A。此外,它还采用了保护环进行应力保护,通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,NRVBB前缀适用于汽车等有独特场地和控制变更要求的应用。而且,这些器件是无铅和无卤的。

产品特性

电气特性

  • 正向电压低:在不同的电流和温度条件下,正向电压表现良好。例如,当IF = 15A、TC = 25°C时,最大瞬时正向电压VF为0.62V;当IF = 15A、TC = 125°C时,VF为0.56V;当IF = 30A、TC = 25°C时,VF为0.78V;当IF = 30A、TC = 125°C时,VF为0.71V。这种低正向电压特性有助于降低功率损耗,提高效率。
  • 反向电流小:在额定直流电压下,25°C时最大瞬时反向电流iR为0.3mA,125°C时为45mA。较小的反向电流可以减少能量损失,提高系统的稳定性。

热特性

  • 结到环境热阻:MBRB30H60CTT4G和NRVBB30H60CTT4G的结到环境热阻为2.0°C/W。
  • 结到外壳热阻:结到外壳热阻为1.6°C/W。良好的热特性保证了器件在工作过程中能够有效地散热,维持稳定的性能。

其他特性

  • 高浪涌能力:非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz)FSM可达260A,能够承受较大的浪涌冲击,增强了系统的可靠性。
  • 静电放电(ESD)能力:机器模型(Machine Model)ESD评级大于400,人体模型(Human Body Model)ESD评级大于8000,具有较好的抗静电能力,减少了因静电干扰导致的器件损坏风险。

应用领域

  • 电源输出整流:在电源电路中,该系列整流器可以将交流电转换为直流电,为后续电路提供稳定的电源。其低正向电压和高效率的特性有助于提高电源的转换效率,减少能量损耗。
  • 电源管理:在电源管理系统中,它可以对电源进行整流和调节,确保电源的稳定输出,满足不同负载的需求。
  • 仪器仪表:在仪器仪表中,该整流器可以为电路提供稳定的直流电源,保证仪器仪表的正常工作。

机械特性

  • 封装形式:有I2PAK(TO - 262)和D2PAK两种封装形式。I2PAK封装的重量约为1.5克,D2PAK封装的重量约为1.7克。
  • 外壳材料:采用环氧模塑外壳,环氧材料符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸),具有良好的阻燃性能。
  • 表面处理:所有外表面具有抗腐蚀能力,引脚易于焊接。焊接时,引脚温度最大为260°C,持续时间不超过10秒。

订购与标记信息

不同型号的产品在封装和包装方式上有所不同。MBRB30H60CT - 1G采用TO - 262封装,每管50个;MBRB30H60CTT4G和NRVBB30H60CTT4G采用D2PAK封装,每卷带800个。标记信息包括器件代码、组装位置、年份、工作周等,方便用户识别和管理。

总结

onsemi的MBRB30H60CT系列开关模式功率整流器以其低正向电压、低功耗、高浪涌能力等优异特性,在电源输出整流、电源管理和仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分考虑该系列产品的特点,以提高电路的性能和可靠性。同时,在使用过程中,也需要注意其最大额定值和热特性等参数,确保器件在安全的工作范围内运行。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    Onsemi开关模式功率整流器:MURD620CT等型号深度解析

    Onsemi开关模式功率整流器:MURD620CT等型号深度
    的头像 发表于 05-11 14:05 121次阅读

    Onsemi开关模式软超快恢复反极性功率整流器技术解析

    Onsemi开关模式软超快恢复反极性功率整流器技术解析 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 05-11 16:20 100次阅读

    深入解析 Onsemi DPAK - 3 封装开关模式功率整流器

    深入解析 Onsemi DPAK - 3 封装开关模式功率整流器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-12 15:30 92次阅读

    探索 onsemiMBRB2545CTG 和 SBRB2545CTG 开关模式功率整流器

    探索 onsemiMBRB2545CTG 和 SBRB2545CTG 开关模式功率整流器
    的头像 发表于 05-12 16:00 85次阅读

    探索 onsemi D2PAK 封装开关模式功率整流器MBRB1545CTG 与 SBRB1545CTG

    探索 onsemi D2PAK 封装开关模式功率整流器MBRB1545CTG 与 SBRB15
    的头像 发表于 05-12 16:00 92次阅读

    探索 onsemi D2PAK 开关模式功率整流器MBRB20100CTG 等型号解析

    探索 onsemi D2PAK 开关模式功率整流器MBRB20100CTG 等型号
    的头像 发表于 05-13 16:05 87次阅读

    onsemi肖特基势垒整流器MBR60H100CTG等型号详解

    onsemi肖特基势垒整流器MBR60H100CTG等型号详解 一、引言 在电子电路设计中,整流器是不可或缺的元件,尤其是在开关电源等应用场
    的头像 发表于 05-13 16:10 92次阅读

    安森美MBR30H100MFS和NRVB30H100MFS开关模式功率整流器解析

    安森美MBR30H100MFS和NRVB30H100MFS开关模式功率整流器
    的头像 发表于 05-13 17:40 532次阅读

    开关模式功率整流器MBRF30H150CTG和MBR30H150CTG的技术剖析

    的MBRF30H150CTG和MBR30H150CTG这两款开关模式功率整流器,看看它们在实际应
    的头像 发表于 05-14 15:35 69次阅读

    探究 onsemi 60V、30A 开关模式功率整流器:MBR30L60CTG 与 MBRF30L60CTG

    探究 onsemi 60V、30A 开关模式功率整流器
    的头像 发表于 05-14 15:35 87次阅读

    探索onsemi MBRF10H150CTG开关模式功率整流器

    探索onsemi MBRF10H150CTG开关模式功率整流器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-14 16:00 76次阅读

    探索 onsemi 肖特基功率整流器 MBRB8H100T4G 和 NBRB8H100T4G

    探索 onsemi 肖特基功率整流器 MBRB8H100T4G 和 NBRB8H100T4G 作为电子工程师,在设计电源电路时,
    的头像 发表于 05-14 16:00 117次阅读

    Onsemi开关模式功率整流器MBRB30H30CT - 1G等产品解析

    Onsemi开关模式功率整流器MBRB30H30CT - 1G等产品
    的头像 发表于 05-14 16:10 86次阅读

    onsemi MBRB20200CTG和SBRB20200CTT4G双肖特基整流器技术解析

    onsemi MBRB20200CTG和SBRB20200CTT4G双肖特基整流器技术解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的整流器
    的头像 发表于 05-14 16:10 67次阅读

    安森美开关模式功率整流器MBRB2060CTG、MBR2060CTG、NRVBB2060CTT4G深度解析

    电子设备提供稳定的电源。安森美(onsemi)推出的MBRB2060CTG、MBR2060CTG、NRVBB2060CTT4G开关模式功率
    的头像 发表于 05-14 16:10 99次阅读