
IRFR/U4620PbF
静态@ T
J
= 25 ℃(除非另有规定)
符号
V
( BR ) DSS
V
( BR ) DSS
/T
J
R
DS ( ON)
V
GS ( TH)
I
DSS
I
GSS
R
G( INT )
参数
漏极至源极击穿电压
击穿电压温度。系数
静态漏 - 源极导通电阻
栅极阈值电压
漏极至源极漏电流
栅 - 源正向漏
栅 - 源反向漏
内部栅极电阻
分钟。典型值。马克斯。单位
200
–––
–––
3.0
–––
–––
–––
–––
–––
条件
–––
0.23
64
–––
–––
–––
–––
–––
2.6
–––
V V
GS
= 0V时,我
D
= 250A
--- V / ° C参考到25° C,I
D
= 5毫安
78
毫欧V
GS
= 10V ,我
D
= 15A
5.0
V V
DS
= V
GS
, I
D
= 100A
V
DS
= 200V, V
GS
= 0V
20
A
250
V
DS
= 200V, V
GS
= 0V ,T
J
= 125°C
100
V
GS
= 20V
nA
V
GS
= -20V
-100
f
–––
动态@ T
J
= 25 ℃(除非另有规定)
符号
政府飞行服务队
Q
g
Q
gs
Q
gd
Q
SYNC
t
D(上)
t
r
t
D(关闭)
t
f
C
国际空间站
C
OSS
C
RSS
C
OSS
EFF 。 ( ER)的
C
OSS
EFF 。 ( TR)的
参数
正向跨导
总栅极电荷
栅极 - 源极充电
栅极 - 漏极( "Miller" )充电
总栅极电荷同步。 (Q
g
- Q
gd
)
导通延迟时间
上升时间
打开-O FF延迟时间
下降时间
输入电容
输出电容
反向传输电容
分钟。典型值。马克斯。单位
37
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
25
8.2
7.9
17
13.4
22.4
25.4
14.8
1710
125
30
113
317
–––
38
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
–––
S
条件
有效的输出电容(能源相关)
有效的输出电容(时间相关)
g
h
V
DS
= 50V ,我
D
= 15A
I
D
= 15A
V
DS
= 100V
nC
V
GS
= 10V
I
D
= 15A ,V
DS
=0V, V
GS
= 10V
V
DD
= 130V
I
D
= 15A
ns
R
G
= 7.3
V
GS
= 10V
V
GS
= 0V
V
DS
= 50V
pF的 = 1.0MHz的(参见图5 )
V
GS
= 0V, V
DS
= 0V至160V (参见图11 )
V
GS
= 0V, V
DS
= 0V至160V
f
f
h
g
二极管的特性
符号
I
S
I
SM
V
SD
t
rr
Q
rr
I
RRM
t
on
参数
连续源电流
(体二极管)
脉冲源电流
(体二极管)
二极管的正向电压
反向恢复时间
分钟。典型值。马克斯。单位
–––
–––
–––
–––
24
A
100
条件
MOSFET符号
展示
整体反转
G
S
D
反向恢复电荷
反向恢复电流
向前开启时间
––– –––
1.3
V
–––
78
–––
ns
–––
99
–––
––– 294 –––
nC
T
J
= 125°C
––– 432 –––
–––
7.6
–––
一件T
J
= 25°C
固有的导通时间是可以忽略的(导通通过LS为主+ LD)的
p-n结二极管。
T
J
= 25 ° C,I
S
= 15A ,V
GS
= 0V
V
R
= 100V,
T
J
= 25°C
T
J
= 125°C
I
F
= 15A
的di / dt = 100A / μs的
T
J
= 25°C
f
f
2
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