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RQK0203SGDQA
硅N沟道MOS FET
电源开关
REJ03G1323-0300
Rev.3.00
2006年6月12日
特点
低导通电阻
R
DS ( ON)
= 68 m典型值(V
GS
= 4.5 V,I
D
= 1.5 A)
低驱动电流
高速开关
2.5 V门极驱动
概要
瑞萨封装代码: PLSP0003ZB -A
(包名称: MPAK )
3
D
3
1
2
2
G
1.源
2.门
3.排水
S
1
注意:
标记为“SG” 。
绝对最大额定值
( TA = 25°C )
符号
漏源极电压
V
DSS
栅极至源极电压
V
GSS
漏电流
I
D
Note1
漏电流峰值
I
D(脉冲)
体 - 漏二极管的反向漏电流
I
DR
散热通道
PCH
Note2
通道温度
总胆固醇
储存温度
TSTG
注意事项: 1, PW
10
s,
占空比
1%
2.当使用玻璃环氧基板(FR-4 : 40 ×40 ×1mm)上
评级
20
±12
2.9
10
2.9
0.8
150
-55到+150
单位
V
V
A
A
A
W
°C
°C
Rev.3.00 2006年6月12日第1页6
RQK0203SGDQA
电气特性
( TA = 25°C )
漏源击穿电压
栅源击穿电压
门源漏电流
漏极至源极漏电流
门源截止电压
漏极至源极导通电阻
正向转移导纳
输入电容
输出电容
反向传输电容
打开 - 延迟时间
上升时间
打开 - 关闭延迟时间
下降时间
总栅极电荷
门源费
栅漏电荷
身体 - 漏极二极管的正向电压
注: 3.脉冲测试
符号
V
( BR ) DSS
V
( BR ) GSS
I
GSS
I
DSS
V
GS ( OFF )
R
DS ( ON)
R
DS ( ON)
|y
fs
|
西塞
科斯
CRSS
t
D(上)
t
r
t
D(关闭)
t
f
Qg
QGS
QGD
V
DF
20
±12
0.4
3.0
典型值
68
105
5.0
159
48
20
11
81
27
8
1.9
0.4
0.5
0.85
最大
±10
1
1.4
90
150
1.1
单位
V
V
A
A
V
m
m
S
pF
pF
pF
ns
ns
ns
ns
nC
nC
nC
V
测试条件
I
D
= 10 mA时, V
GS
= 0
I
G
=
±100 A,
V
DS
= 0
V
GS
=
±10
V, V
DS
= 0
V
DS
= 20 V, V
GS
= 0
V
DS
= 10 V,I
D
= 1毫安
I
D
= 1.5 A,V
GS
= 4.5 V
Note3
I
D
= 1.5 A,V
GS
= 2.5 V
Note3
I
D
= 1.5 A,V
DS
= 10 V
Note3
V
DS
= 10 V
V
GS
= 0
F = 1 MHz的
I
D
= 1.5 A
V
GS
= 4.5 V
R
L
= 6.6
RG = 4.7
V
DD
= 10 V
V
GS
= 4.5 V
I
D
= 2.9A
I
F
= 2.9 A,V
GS
= 0
Note3
Rev.3.00 2006年6月12日第2页6
RQK0203SGDQA
主要特点
最大信道功率
耗散曲线
1
100
在这一领域
由R有限公司
DS ( ON)
最高安全工作区
通道耗散P沟(W)的
漏电流I
D
(A)
0.8
10
m
10 s
m
=
10
s
D
0
C
m
O
s
pe
ra
TIO
n
1
10
0
PW
s
0.6
1
0.4
0.1
TA = 25°C
1次脉冲
0.2
0
0
50
100
150
0.01
0.01
0.1
1
10
100
环境温度Ta (C )
*当使用玻璃环氧基板(FR-4 : 40
×
40
×
1 mm)
漏极至源极电压V
DS
(V)
10 V
典型的输出特性
5V
典型的传输特性
(1)
8
V
DS
= 10 V
脉冲测试
8
2.6 V
2.8 V
脉冲测试
TC = 25
°
C
2.4 V
漏电流I
D
(A)
漏电流I
D
(A)
2.2 V
2.0 V
6
3V
6
4
1.8 V
1.6 V
4
2
1.4 V
V
GS
= 0 V
2 TC = 75℃
25°C
0
0
2
4
6
8
10
0
0
1
–25°C
2
3
4
5
漏极至源极电压V
DS
(V)
栅极至源极电压V
GS
(V)
门源截止电压主场迎战
典型的传输特性
(2)
1
V
DS
= 10 V
脉冲测试
外壳温度
门源截止电压
V
GS ( OFF )
(V)
1.5
V
DS
= 10 V
脉冲测试
漏电流I
D
(A)
0.1
TC = 75℃
0.01
25°C
0.001
–25°C
1
I
D
= 10毫安
0.5
1毫安
0.1毫安
0.0001
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
–25
0
25
50
75
100 125 150
栅极至源极电压V
GS
(V)
壳温度( ° C)
Rev.3.00 2006年6月12日第3页6
RQK0203SGDQA
漏极至源极饱和电压
V
DS ( ON)
(毫伏)
漏极至源极饱和电压与
栅极至源极电压
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
)
500
400
脉冲测试
TC = 25°C
1000
脉冲测试
TC = 25°C
300
100
V
GS
= 2.5 V
4.5 V
10 V
200
1A
100
0.5 A
0
0
2
4
6
8
2.9 A
1.5 A
10
10
0.1
1
10
100
栅极至源极电压
V
GS
(V)
静态漏极至源极通态电阻
与外壳温度
漏电流
I
D
(A)
静态漏极至源极通态电阻
与外壳温度
漏极至源极导通电阻
R
DS ( ON)
(m
)
漏极至源极导通电阻
R
DS ( ON)
(m
)
180
160
I
D
= 2.9 A
140
120
100
1A
80
0.5 A
60
–25
0
25
50
75
脉冲测试
V
GS
=
2
.5 V
100 125 150
1.5 A
120
110
100
90
80
70
60
50
40
–25
0
25
50
75
100 125 150
0.5 A
1A
脉冲测试
V
GS
= 4.5 V
I
D
= 2.9 A
1.5 A
外壳温度
TC (
°
C)
外壳温度
TC (
°
C)
零栅极电压漏极电流与
外壳温度
10000
脉冲测试
V
GS
= 0 V
1000 V
DS
= 20 V
100
正向转移导纳
| YFS | ( S)
10
–25°C
25°C
1
TC = 75℃
零栅极电压漏极电流
I
DSS
( nA的)
正向转移导纳主场迎战
漏电流
10
1
0.1
–25
0.1
0.01
脉冲测试
V
DS
= 10 V
0.1
1
10
100
0
25
50
75
100 125 150
漏电流
I
D
(A)
外壳温度
TC (
°
C)
Rev.3.00 2006年6月12日第4 6
RQK0203SGDQA
动态输入特性
开关特性
漏极至源极电压V
DS
(V)
栅极至源极电压V
GS
(V)
40
V
GS
30
16
1000
12
开关时间
T( NS )
100
V
DD
= 10 V
V
GS
= 4.5 V
RG = 4.7
PW = 5
s
TC = 25°C
tr
20
V
DD
= 20 V
10 V
5V
5V
10 V
V
DD
= 20 V
8
TD (关闭)
TD (上)
10
tf
1
0.1
10
V
DS
0
0
1
2
3
4
5
I
D
= 2.9 A
TC = 25°C
4
0
6
1
10
栅极电荷Qg ( NC )
漏电流
I
D
(A)
典型的电容比。
漏源极电压
1000
320
300
西塞
100
科斯
CRSS
10
V
GS
= 0 V
F = 1 MHz的
输入电容与
栅极至源极电压
西塞,科斯,的Crss (PF )
280
西塞(PF )
260
240
220
200
V
DS
= 0 V
F = 1 MHz的
0
2
4
6
8
10
1
0
5
10
15
20
10
8
6
4
2
漏源极电压
V
DS
(V)
反向漏电流 -
源极到漏极电压
10
栅极至源极电压V
GS
(V)
体漏二极管的正向电压 -
外壳温度
0.6
V
GS
= 0
0.5
反向漏电流I
DR
(A)
10 V
8
5V
6
脉冲测试
TC = 25°C
体漏二极管的正向电压V
SDF
(V)
0.4
I
D
= 10毫安
4
0.3
1毫安
0.2
0.1
25
2
0
0
–5, –10 V
V
GS
= 0 V
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
50
75
100
125
150
源极到漏极电压V
SD
(V)
壳温度( ° C)
Rev.3.00 2006年6月12日第5 6
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    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

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