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1994年5月
NDP408A / NDP408AE / NDP408B / NDP408BE
NDB408A / NDB408AE / NDB408B / NDB408BE
N沟道增强型网络场效晶体管
概述
这些N沟道增强型功率场
场效应晶体管都采用飞兆半导体生产的
专有的,高密度, DMOS技术。这
非常高密度的过程中得到了特别
针对减少通态电阻,
出色的开关性能,并能承受高
能量脉冲雪崩和减刑
模式。这些装置特别适用于低
电压应用,如汽车,直流/直流
转换器, PWM电机控制和其他电池
供电电路中快速切换,低线
需要的功率损耗,以及抗瞬变。
特点
12和11A, 80V 。
DS ( ON)
= 0.16和0.20Ω 。
在指定临界直流电气参数
升高的温度。
坚固的内部源极 - 漏极二极管可以消除
需要的外部齐纳二极管瞬态
抑制器。
175°C最高结温额定值。
高密度电池设计( 300万/平方英寸)的极
低R
DS ( ON)
.
的TO-220和TO- 263 (四
2
PAK )封装为
通孔和表面贴装应用。
_____________________________________________________________________
D
G
S
绝对最大额定值
符号参数
V
DSS
V
DGR
V
GSS
I
D
P
D
T
J
,T
英镑
T
L
漏源电压
漏,栅极电压(R
GS
< 1 MΩ )
栅源电压 - 连续
- 非重复性(T
P
& LT ; 50
s)
漏电流 - 连续
- 脉冲
总功率耗散@ T
C
= 25°C
减免上述25℃
T
C
= 25 ° C除非另有说明
NDP408A NDP408AE
NDB408A NDB408AE
80
80
±20
±40
12
36
50
0.33
NDP408B NDP408BE
NDB408B NDB408BE
单位
V
V
V
V
11
33
A
A
W
W / ℃,
°C
°C
工作和存储温度范围
最大无铅焊接温度的
目的, 8"分之1从案例5秒
-65 175
275
1997仙童半导体公司
NDP408.SAM
电气特性
(T
符号
E
AS
I
AR
参数
单脉冲漏源
雪崩能量
C
= 25 ° C除非另有说明)
条件
V
DD
= 25 V,I
D
= 12 A
TYPE
NDP408AE
NDP408BE
NDB408AE
NDB408BE
典型值
最大
40
12
单位
mJ
A
漏源雪崩额定值
(注1 )
最大漏源雪崩电流
开关特性
BV
DSS
I
DSS
I
GSSF
I
GSSR
V
GS ( TH)
R
DS ( ON)
漏源击穿
电压
零栅压漏
当前
门 - 体泄漏,正向
门 - 体泄漏,反向
栅极阈值电压
静态漏源
导通电阻
V
GS
= 0 V,I
D
= 250 A
V
DS
= 80 V,
V
GS
= 0 V
V
GS
= 20 V, V
DS
= 0 V
V
GS
= -20 V, V
DS
= 0 V
V
DS
= V
GS
,
I
D
= 250 A
V
GS
= 10 V,
I
D
= 6 A
所有
所有
T
J
= 125°C
所有
所有
所有
T
J
= 125°C
NDP408A
NDP408AE
NDB408A
T
J
= 125°C NDB408AE
NDP408B
NDP408BE
NDB408B
T
J
= 125°C NDB408BE
NDP408A
NDP408AE
NDB408A
NDB408AE
NDP408B
NDP408BE
NDB408B
NDB408BE
g
FS
正向跨导
输入电容
输出电容
反向传输电容
V
DS
= 10 V,I
D
= 6 A
V
DS
= 25 V, V
GS
= 0 V,
F = 1.0 MHz的
所有
所有
所有
所有
动态特性
11
2
1.4
2.9
2.3
0.11
0.19
80
250
1
100
-100
4
3.6
0.16
0.32
0.2
0.5
V
A
mA
nA
nA
V
V
A
基本特征
(注2 )
V
GS
= 10 V,
I
D
= 5.5 A
I
D(上)
通态漏电流
V
GS
= 10 V, V
DS
= 10 V
10
A
3
5.3
380
115
35
500
125
50
S
pF
pF
pF
C
国际空间站
C
OSS
C
RSS
NDP408.SAM
电气特性
(T
符号
t
D(上)
t
r
t
D(关闭)
t
f
Q
g
Q
gs
Q
gd
I
S
参数
打开 - 延迟时间
打开 - 上升时间
打开 - 关闭延迟时间
打开 - 关闭下降时间
总栅极电荷
栅极 - 源电荷
栅极 - 漏极电荷
C
= 25 ° C除非另有说明)
条件
V
DD
= 40 V,I
D
= 12 A,
V
GS
= 10 V ,R
= 24
TYPE
所有
所有
所有
所有
典型值
7.5
48
22
32
12
2.5
6
最大
20
80
40
60
17
单位
nS
nS
nS
nS
nC
nC
nC
开关特性
(注2 )
V
DS
= 64 V,
I
D
= 12 A,V
GS
= 10V
所有
所有
所有
NDP408A
NDP408AE
NDB408A
NDB408AE
NDP408B
NDP408BE
NDB408B
NDB408BE
漏源二极管的特性
最大连续型漏源二极管的正向电流
12
A
11
A
I
SM
最大脉冲漏源二极管的正向电流
NDP408A
NDP408AE
NDB408A
NDB408AE
NDP408B
NDP408BE
NDB408B
NDB408BE
36
A
33
A
V
SD
(注2 )
漏源二极管正向
电压
反向恢复时间
反向恢复电流
V
GS
= 0 V,
I
S
= 6 A
V
GS
= 0 V,I
S
= 12 A,
dI
S
/ DT = 100 A / μs的
所有
T
J
= 125°C
所有
所有
0.87
0.74
68
4.7
1.3
1.2
100
7
V
V
ns
A
t
rr
I
rr
R
θJC
R
θJA
热特性
热阻,结到外壳
热阻,结到环境
所有
所有
3
62.5
° C / W
° C / W
注意事项:
1. NDP408A / 408B和NDB408A / 408B不额定雪崩模式操作。
2.脉冲测试:脉冲宽度< 300
s,
占空比< 2.0 % 。
NDP408.SAM
典型电气特性
30
2
V
GS
= 20V
I
D
,漏源电流(A )
25
12
8.0
R
DS ( ON)
归一化
漏源导通电阻
10
V
GS
= 6V
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
7.0
8.0
10
12
20
20
7.0
15
10
6.0
5
5.0
0
0
2
4
6
8
0
5
V
DS
,漏源电压(V )
10
15
20
I
D
,漏电流( A)
25
30
图1.区域特征。
图2.导通电阻变化与
栅极电压和漏极电流。
2.5
2.5
V
漏源导通电阻
2
V
GS
= 10V
R
DS ( ON)
归一化
漏源导通电阻
I
D
= 6A
TJ = 125°C
2
GS
= 10V
R
DS ( ON)
归一化
1.5
1.5
1
25°C
1
0.5
-55°C
0
-50
-25
0
25
50
75
100
125
T,结温( ° C)
J
150
175
0.5
0
5
10
15
20
25
30
I
D
,漏电流( A)
图3.导通电阻变化
与温度。
图4.导通电阻变化与
漏电流和温度。
10
栅源阈值电压( V)
1.2
V
DS
= 10V
8
I
D
,漏电流( A)
T = -55°C
J
25
125
V
th
归一化
V
DS
= V
1.1
GS
I
D
= 250A
1
6
0.9
4
0.8
2
0.7
0
2
3
V
GS
4
5
6
,门源电压( V)
7
0.6
-50
-25
0
25
50
75
100
125
T
J
,结温( ° C)
150
175
图5.传输特性。
图6.门阈值变化
与温度。
NDP408.SAM
典型电气特性
(续)
1.15
UDRAIN源击穿电压( V)
30
I
D
= 250A
1.1
V
GS
= 0V
TJ = 125°C
25°C
-55°C
I
S
,反向漏电流( A)
-25
0
T
J
25
50
75
100
125
,结温( ° C)
150
175
10
5
2
1
0.5
BV
DSS
归一化
1.05
1
0.1
0.95
0.9
-50
0.01
0.4
0.6
0.8
1
1.2
V
SD
,体二极管正向电压( V)
1.4
图7.击穿电压
随温度的变化。
图8.体二极管正向电压
变化与电流和
温度。
20
V
GS
,栅源电压(V )
1000
500
国际空间站
I
D
= 12A
15
V
DS
= 12V
64
24
电容(pF)
200
100
50
OSS
10
RSS
F = 1 MHz的
V
GS
= 0 V
5
10
0.1
0.2
V
0.5
DS
1
2
5
10
20
,漏源极电压( V)
50
0
0
5
10
15
Q
g
,栅极电荷( NC)
20
25
图9.电容特性。
图10.栅极电荷特性。
V
DD
t
D(上)
t
on
t
r
90%
t
关闭
t
D(关闭)
90%
t
f
V
IN
D
R
L
V
OUT
DUT
输出时,VOUT
10%
10%
90%
V
GS
R
G
输入,输入电压
10%
50%
50%
S
脉冲宽度
图11.开关测试电路。
图12.开关波形。
NDP408.SAM
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