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HAT2141H
硅N沟道功率MOS FET
电源开关
REJ03G1193-0700
(上一个: ADE- 208-1582E )
Rev.7.00
2005年9月7日
特点
可7 V栅极驱动
低驱动电流
高密度安装
低导通电阻
R
DS ( ON)
= 22 m
(典型值) 。 (在V
GS
= 10 V)
概要
瑞萨封装代码: PTZZ0005DA -A
(包名称: LFPAK )
5
D
5
4
4
G
3
12
1, 2, 3
4
5
来源
S S S
1 2 3
Rev.7.00 2005年9月7日第1页7
HAT2141H
绝对最大额定值
( TA = 25°C )
漏源极电压
栅极至源极电压
漏电流
漏电流峰值
体漏二极管的反向漏电流
雪崩电流
雪崩能量
散热通道
通道温度
储存温度
注意事项: 1, PW
10
s,
占空比
1%
2.锝= 25
°C
3.价值在总胆固醇= 25°C , RG
50
符号
V
DSS
V
GSS
I
D
I
D(脉冲)
I
DR
注1
价值
100
±20
15
60
15
15
22.5
20
150
-55到+150
单位
V
V
A
A
A
A
mJ
W
°C
°C
I
AP
注3
E
AR
PCH
总胆固醇
注2
注3
TSTG
电气特性
( TA = 25°C )
漏源击穿电压
栅源击穿电压
门源漏电流
零栅极电压漏极电流
门源截止电压
静态漏极至源极通态电阻
正向转移导纳
输入电容
输出电容
反向传输电容
总栅极电荷
门源费
栅漏电荷
导通延迟时间
上升时间
打开-O FF延迟时间
下降时间
体漏二极管的正向电压
体漏二极管的反向恢复时间
注意:
4.脉冲测试
符号
V
( BR ) DSS
V
( BR ) GSS
I
GSS
I
DSS
V
GS (关闭)
R
DS ( ON)
R
DS ( ON)
|y
fs
|
西塞
科斯
CRSS
Qg
QGS
QGD
t
D(上)
t
r
t
D(关闭)
t
f
V
DF
t
rr
100
±20
2.0
15
典型值
22
23.5
25
3200
255
125
46
11
10
22
13
70
10
0.82
50
最大
±10
1
3.5
27.5
32
1.07
单位
V
V
A
A
V
m
m
S
pF
pF
pF
nC
nC
nC
ns
ns
ns
ns
V
ns
测试条件
I
D
= 10 mA时, V
GS
= 0
I
G
=
±100 A,
V
DS
= 0
V
GS
=
±16
V, V
DS
= 0
V
DS
= 100 V, V
GS
= 0
V
DS
= 10 V,I
D
= 1毫安
注4
I
D
= 7.5 A,V
GS
= 10 V
I
D
= 7.5 A,V
GS
= 7 V
注4
I
D
= 7.5 A,V
DS
= 10 V
V
DS
= 10 V
V
GS
= 0
F = 1 MHz的
V
DD
= 50 V
V
GS
= 10 V
I
D
= 15 A
V
GS
= 10 V,I
D
= 7.5 A
V
DD
30 V
R
L
= 4
RG = 4.7
I
F
= 15 A,V
GS
= 0
I
F
= 15 A,V
GS
= 0
di
F
/ DT = 100 A / μs的
注4
注4
Rev.7.00 2005年9月7日第2 7
HAT2141H
主要特点
功率与温度降额
40
500
100
PW
10
10
最高安全工作区
P沟(W)的
I
D
(A)
30
s
散热通道
10
20
漏电流
1
0
1
s
m
=1
s
0m
Op
s(
er
1s
ATI
on
ho
t
(T
c= )
25
操作
°C
)
DC
10
0.1
这个区域是
限于由R
DS ( ON)
0
0
50
100
150
200
TA = 25°C
0.01
0.1 0.3 1
3
10
30 100 300 1000
外壳温度
TC ( ℃)
漏源极电压
V
DS
(V)
典型的输出特性
20
10 V
4.5 V
脉冲测试
4.0 V
20
典型的传输特性
V
DS
= 10 V
脉冲测试
I
D
(A)
I
D
(A)
漏电流
16
16
12
12
漏电流
8
3.7 V
V
GS
= 3.5 V
8
25°C
TC = 75℃
4
–25°C
0
4
0
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
漏源极电压
V
DS
(V)
栅极至源极电压
V
GS
(V)
漏极至源极饱和电压与
栅极至源极电压
V
DS ( ON)
(毫伏)
800
脉冲测试
600
静态漏极至源极通态电阻
与漏电流
漏极至源极导通电阻
R
DS ( ON)
(m)
1000
500
200
100
50
20
10
5
2
1
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
V
GS
= 7 V
10 V
脉冲测试
漏源极电压
400
I
D
= 10 A
200
5A
2A
0
0
4
8
12
16
20
栅极至源极电压
V
GS
(V)
漏电流
I
D
(A)
Rev.7.00 2005年9月7日第3页7
HAT2141H
静态漏极至源极通态电阻
与温度的关系
正向转移导纳主场迎战
漏电流
静态漏极至源极通态电阻
R
DS ( ON)
(m)
正向转移导纳| YFS | ( S)
100
脉冲测试
80
100
30
10
3
25°C
1
0.3
0.1
0.1
TC = -25°C
75°C
60
I
D
= 2 A, 5 A, 10 A
40
V
GS
= 7 V
20
10 V
0
–25
2 A, 5 A, 10 A
V
DS
= 10 V
脉冲测试
0.3
1
3
10
30
100
0
25
50
75
100 125 150
外壳温度
Tc
(
°
C)
漏电流I
D
(A)
典型的电容比。
漏源极电压
10000
3000
1000
300
科斯
100
CRSS
30
10
V
GS
= 0
F = 1 MHz的
0
10
20
30
40
50
西塞
体漏二极管的反向
恢复时间
100
反向恢复时间trr ( NS )
50
20
的di / dt = 100 A /
s
V
GS
= 0 , TA = 25℃
10
0.1
0.3
1
3
10
30
100
电容C (PF )
反向漏电流
I
DR
(A)
漏极至源极电压V
DS
(V)
动态输入特性
开关特性
V
DS
(V)
I
D
= 15 A
V
DD
= 100 V
50 V
25 V
V
DS
V
GS
(V)
200
20
1000
500
开关时间t( NS )
160
16
V
GS
200
100
50
TD (上)
20
10
5
2
V
GS
= 10 V, V
DS
= 10 V
RG = 4.7
s,
1 %
0.3
1
3
10
30
100
tf
tr
TD (关闭)
漏源极电压
120
12
80
8
40
V
DD
= 100 V
50 V
25 V
0
20
40
60
80
4
0
0
100
栅极至源极电压
1
0.1
栅极电荷
QG ( NC )
漏电流
I
D
(A)
Rev.7.00 2005年9月7日第4 7
HAT2141H
反向漏电流 -
源极到漏极电压
20
最大雪崩能量 -
通道温度降额
重复性雪崩能量ê
AR
(兆焦耳)
50
I
AP
= 15 A
V
DD
= 50 V
值班< 0.1 %
Rg
50
反向漏电流I
F
(A)
16
10 V
5V
8
V
GS
= 0
40
12
30
20
4
脉冲测试
0
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
10
0
25
50
75
100
125
150
源极到漏极电压
V
SDF
(V)
沟道温度Tch ( ° C)
归瞬态热阻抗与脉冲宽度
归瞬态热阻抗
γ
秒( t)的
3
TC = 25°C
1
D=1
0.5
0.3
0.2
0.1
0.1
θch
- C (T ) =
γ
S( T)
θch
– c
θch
- C = 6.25 ° C / W ,TC = 25°C
P
DM
D=
PW
T
1m
10 m
100 m
1
10
PW
T
0.05
0.03
0.02
1
0.0
1s
ho
u
tp
LSE
0.01
10
100
脉冲宽度PW (S )
雪崩测试电路
雪崩波形
1
L I
AP2
2
V
DSS
V
DSS
– V
DD
V
( BR ) DSS
I
AP
V
DD
I
D
V
DS
V
DS
MONITOR
L
I
AP
MONITOR
E
AR
=
Rg
D.U.T
VIN
15 V
50
V
DD
0
Rev.7.00 2005年9月7日第5 7
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    HAT2141H-EL-E
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