WMSIC Электронные компоненты

AOS AOSS62934

МодельAOSS62934
КорпусSOT-23-3
БрендAOS
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration Date code within 2 years

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
AOS AOSS62934
Тип
AOS
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
AOS
Модель
AOSS62934
Шаг
1
Корпус
SOT-23-3
Количество
1 N-канальный
Тип
N-канальный
Категория
Полевой транзистор (MOSFET)
Вес
0.02g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0230074996
Рабочая температура
55℃~+150℃
Минимальная упаковочная единица
Диск
Минимальное количество в упаковке
3000
Напряжение сток-исток (Vdss)
100V
Входная емкость (Ciss)
250pF

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

AOSS62934 Обзор продукта
I. Обзор
AOSS62934 — это N-канальный мощный MOSFET, предлагаемый AOS, предназначенный для низко- и среднемощных высоковольтных коммутационных применений. Прибор выпускается в монолитном корпусе SOT-23-3, номинальное напряжение сток-исток 100 В, непрерывный ток стока 2 А, типично используется в импульсных источниках питания, повышающих/понижающих преобразователях, приводах маломощных двигателей, коммутации нагрузки MOSFET и управлении батареями. Прибор имеет умеренное энергопотребление и требования к драйверу в типовых рабочих точках, что облегчает надёжный теплоотвод и высокочастотное переключение при ограниченной площади печатной платы и малом корпусе.
II. Основные параметры (ключевые характеристики)
Тип: N-канальный MOSFET
Напряжение сток-исток Vdss: 100 В
Непрерывный ток стока Id: 2 А
Сопротивление во включённом состоянии RDS(on): 140 мОм при VGS = 10 В
Пороговое напряжение VGS(th): 2,7 В при ID = 250 мкА
Общий заряд затвора Qg: 3,8 нКл при VGS = 10 В
Входная ёмкость Ciss: 250 пФ
Обратная передаточная ёмкость Crss (Миллера): 2,5 пФ при 50 В
Выходная ёмкость Coss: 19 пФ
Диапазон рабочих температур: от -55 ℃ до +150 ℃
Корпус: SOT-23-3
Номинальная рассеиваемая мощность (справочно): 1,4 Вт (указано в описании прибора)
III. Типичные характеристики и преимущества
Напряжение 100 В охватывает большинство средневольтных применений (например, автомобильная периферия, промышленные источники сигналов, входные каскады инверторов и т.д.), при этом обеспечивает практичную проводимость на уровне 2 А.
RDS(on) при управлении 10 В составляет 140 мОм, при соответствующем теплоотводе потери проводимости на рабочей точке 2 А низкие (пример: Pcond = I^2·R ≈ 2^2·0,14 = 0,56 Вт).
Малый общий заряд затвора (Qg = 3,8 нКл) и входная ёмкость (Ciss = 250 пФ) способствуют снижению энергопотребления драйвера затвора и повышению скорости переключения, подходят для средне- и высокочастотных коммутационных применений.
Низкая ёмкость Миллера (Crss = 2,5 пФ) позволяет уменьшить задержку переключения и потери переключения, вызванные эффектом Миллера, способствуя повышению эффективности коммутации и снижению электромагнитных помех (EMI).
IV. Типичные области применения
Маломощные DC-DC повышающие/понижающие преобразователи и синхронное выпрямление (учитывать ограничения по току и теплоотводу)
Коммутационная нагрузка, низкосторонний или высокосторонний ключ (требуется соответствующий драйвер) в портативных устройствах или промышленном управлении
Схемы LED-драйверов и регулирования мощности (в пределах допустимого тока)
Защита батарей, управление питанием и различные случаи, требующие напряжения 100 В, но с небольшим током
V. Ключевые моменты проектирования и меры предосторожности
Напряжение драйвера: номинальное значение RDS(on) указано при VGS = 10 В; при использовании более низкого уровня драйвера (например, 5 В или 3,3 В) RDS(on) возрастёт, необходимо оценить, приемлемы ли потери проводимости и нагрев. Порог прибора 2,7 В (250 мкА), это не настоящий «логический уровень», гарантирующий низкое RDS(on) при 3,3 В.
Энергопотребление драйвера затвора: при Qg = 3,8 нКл, Vdrive = 10 В приблизительно энергия на одно переключение составляет около 0,5·Qg·Vg ≈ 19 нДж; при работе на высокой частоте (например, сотни кГц) потери драйвера затвора заметно возрастут, следует оценить возможности драйвера и рассеивание.
Теплоотвод: прибор в малом корпусе SOT-23-3 имеет номинальную рассеиваемую мощность около 1,4 Вт (справочное значение), но фактическая допустимая мощность сильно зависит от площади медной фольги на печатной плате и условий охлаждения. Пример расчёта показывает, что при 2 А потери проводимости составляют около 0,56 Вт, всё же необходимо обеспечить достаточный теплоотвод в конструкции печатной платы (увеличить GND/теплоотводящую фольгу, использовать тепловые переходные отверстия или разместить ближе к теплоотводящей поверхности).
Связь и помехозащищённость: планировать разумный путь возврата земли между драйвером и управляемой цепью, добавить подходящий последовательный резистор затвора и резистор подтяжки к земле на выводе затвора для контроля звона и гарантии полного закрытия прибора в выключенном состоянии. Для индуктивной нагрузки рекомендуется использовать защиту затвора, обратный диод или TVS для предотвращения перенапряжений.
Абсолютные максимальные номиналы и надёжность: данное описание основано на приведённых параметрах; перед окончательным проектированием обязательно ознакомьтесь с полным техническим описанием прибора для подтверждения абсолютных максимальных номиналов (например, максимальное VGS, импульсный ток, характеристики поглощения энергии/лавинного пробоя, SOA и т.д.) для обеспечения надёжности.
VI. Рекомендации по корпусу и компоновке печатной платы
Малый размер SOT-23-3 подходит для конструкций с ограниченным пространством, но тепловое сопротивление велико. Рекомендуется увеличить медную фольгу под прибором и вокруг него (особенно в цепи теплоотвода и земляной меди), при необходимости использовать несколько тепловых переходных отверстий для распространения тепла на обе стороны или внутренние слои.
Трассы силовой цепи (сток/исток) должны быть как можно короче и толще, чтобы уменьшить паразитное сопротивление и индуктивность. Трасса затвора должна быть короткой, резистор затвора размещать близко к источнику сигнала для подавления звона.
VII. Рекомендации по выбору
Если система может обеспечить напряжение драйвера 10 В, рабочий ток около 2 А и требуется напряжение 100 В, этот прибор является подходящим кандидатом. Если цель — прямое управление 3,3 В или более высокий ток, следует оценить изменение RDS(on) при конкретном VGS и учесть тепловой запас, либо выбрать прибор с низким RDS(on) / большей токовой способностью.
В конструкциях с индуктивной нагрузкой или высокочастотным преобразованием мощности рекомендуется провести проверку с помощью моделирования с использованием данных по потерям переключения и SOA из полного технического описания.
Заключение: AOSS62934 в малом корпусе обеспечивает напряжение 100 В и средние характеристики проводимости, подходит для коммутационных применений с ограниченным пространством и средней мощностью. Для обеспечения надёжности системы перед окончательным проектированием обратитесь к полному техническому описанию и проведите оценку тепловых и коммутационных потерь.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.

Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.