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RSTFG100N15 RevA 是瑞斯特(RST)推出的一款采用 TO-220FP 全塑封装的单 N 沟道增强型 MOSFET,定位于 100V 电压等级的中大电流功率开关应用。该器件耐压 100V,在 VGS=10V、IDS=20A 条件下典型导通电阻低至 13mΩ,最大额定连续漏极电流达 70A(TC=25°C),52A(TC=100°C),脉冲漏极电流高达 210A,最大功耗 59W(TC=25°C),结壳热阻 RθJC 为 2.1°C/W。该器件 100% 通过 UIS 与栅极电阻测试,采用全塑封装设计无需额外绝缘垫片即可直接安装于散热器,是一款面向工业电源与高频开关应用的高可靠性功率器件。
从静态特性分析,RSTFG100N15 RevA 的漏-源击穿电压 BVDSS 最小值为 100V,栅-源电压额定值为 ±20V,栅极阈值电压 VGS(th) 范围为 2V~4V,典型值 3V,属于标准阈值型设计,适用于 5V 或更高电平的栅极驱动。零栅压漏电流 IDSS 在 VDS=80V、VGS=0V 条件下最大值为 1μA,高温(TJ=85°C)下最大值为 30μA,关断状态下的漏电流控制良好。体二极管正向压降 VSD 在 ISD=10A 时典型值为 0.8V、最大值 1.3V,反向恢复时间 trr 典型值为 44ns,反向恢复电荷 Qrr 为 95nC(测试条件:ISD=10A, dISD/dt=100A/μs),为感性负载续流提供了适中的反向恢复特性。动态特性方面,输入电容 Ciss 典型值为 2100pF(最大值 2730pF),输出电容 Coss 为 255pF,反向传输电容 Crss 为 100pF,在 VDS=30V、1MHz 测试频率下测得。栅极电阻 RG 典型值为 1.0Ω,极低的栅极电阻有助于实现快速的栅极充放电,降低驱动损耗。
开关性能与热管理是高频大功率应用中的核心关注点。在 VDD=30V、RL=30Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω 的测试条件下,RSTFG100N15 RevA 的导通延迟时间 td(ON) 典型值为 19ns(最大值 35ns),上升时间 tr 为 9ns(最大值 17ns),关断延迟时间 td(OFF) 为 36ns(最大值 65ns),下降时间 tf 为 22ns(最大值 40ns),整体开关速度较快。栅极电荷 Qg 典型值为 42nC(最大值 59nC,VDS=50V, VGS=10V, IDS=20A),其中栅-源电荷 Qgs 为 12nC,栅-漏电荷 Qgd 为 12nC,Qg 总量适中且 Qgs 与 Qgd 分布均衡,设计时易于实现开关损耗与 EMI 的平衡。安全工作区(SOA)曲线显示,在直流工况下漏极电流受导通电阻与热限制约束,而在脉冲工况下(如 100μs 脉冲宽度)可承受约 100A 的峰值电流。功率耗散曲线表明,最大功耗从 TC=25°C 时的 59W 线性下降至 TJ=150°C 时的 0W,结温工作范围为 -55°C~150°C。归一化瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比(0.01~0.5)与脉冲宽度下的热阻修正系数,RθJC=2.1°C/W 的热阻配合 TO-220FP 全塑封装的大面积散热片,使得该器件在大电流连续工作时仍能将结温控制在合理范围内。封装采用标准 TO-220FP 三引脚结构,引脚排列为 S-G-D(源极-栅极-漏极),推荐焊盘孔径为 R0.45mm,引脚间距 2.54mm,全塑封装设计可直接安装于散热器而无需额外绝缘垫片,简化了装配工艺并提高了系统可靠性。
在应用场景方面,RSTFG100N15 RevA 主要面向三大领域:一是开关电源同步整流,利用其 13mΩ 的低导通电阻与 100V 耐压等级,在反激、正激、LLC 等隔离型变换器的次级侧作为同步整流管,替代肖特基二极管以显著降低导通损耗,提升整机效率,尤其适用于 48V~72V 输出的中大功率工业电源;二是不间断电源(UPS),在电池逆变、AC-DC 整流等功率级中作为主开关管或同步整流管,100V 耐压可覆盖 48V 电池系统的电压范围,210A 的脉冲电流能力可应对逆变器启动与负载瞬变时的电流尖峰;三是硬开关与高频电路,在硬开关拓扑如双管正激、半桥、全桥等电路中作为主开关管,较快的开关速度(tr=9ns, tf=22ns)有助于降低开关损耗,适合数百 kHz 级别的高频开关应用。此外,该器件 100% 通过 UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩能量 EAS 达 169mJ(L=0.5mH),单脉冲雪崩电流 IAS 为 26A,在感性负载关断时的雪崩耐受能力得到验证,适用于存在感性负载的工业环境。总体而言,RSTFG100N15 RevA 凭借 100V 耐压、13mΩ 低导通电阻、70A 大电流能力、TO-220FP 全塑封装及优异的开关特性,在中高压中大电流功率开关领域具有较广的设计适用性。
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