WMSIC Электронные компоненты

AOS AOTL66912

МодельAOTL66912
КорпусTOLL-8L
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 AOTL66912
Тип
AOS
Минимальная упаковка
2000

Технические параметры

Бренд
AOS
Модель
AOTL66912
Шаг
1
Корпус
TOLL-8L
Количество
1 N-канальный
Категория
Полевой транзистор (MOSFET)
Вес
1g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0264240626
Рабочая температура
55℃~+175℃
Рассеиваемая мощность (Pd)
500W
Минимальное количество в упаковке
2000
Напряжение сток-исток (Vdss)
100V
Входная емкость (Ciss)
12.5nF
Выходная емкость (Coss)
3.19nF
Заряд затвора (Qg)
220nC@10V

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

AOTL66912 Обзор продукта
I. Обзор основных параметров
AOTL66912 — это N-канальный мощный MOSFET, ориентированный на средне- и высоковольтные сильноточные силовые электронные применения. Основные электрические параметры следующие:
Напряжение сток-исток Vdss: 100 В
Непрерывный ток стока Id: 380 А (номинал прибора, конкретно зависит от теплоотвода и корпуса)
Сопротивление во включённом состоянии RDS(on): 1,7 мОм при Vgs = 10 В
Максимальная рассеиваемая мощность Pd: 500 Вт (обычно при хороших условиях охлаждения)
Пороговое напряжение затвора Vgs(th): 3,5 В
Общий заряд затвора Qg: 220 нКл при 10 В (при высокоскоростном переключении требуется большой ток драйвера)
Входная ёмкость Ciss: 12,5 нФ; выходная ёмкость Coss: 3,19 нФ; обратная передаточная ёмкость Crss: 55 пФ
Диапазон рабочих температур: от -55 ℃ до +175 ℃
Бренд: AOS (Alpha & Omega Semiconductor)
Корпус: не определён (перед использованием уточните корпус и параметры теплового сопротивления по официальному техническому описанию)
II. Характеристики и преимущества продукта
Низкое сопротивление во включённом состоянии (1,7 мОм) при низковольтной проводимости значительно снижает потери проводимости, подходит для сильноточных цепей.
Высокий номинальный ток (380 А) и высокая рассеиваемая мощность (500 Вт) указывают на то, что прибор предназначен для мощных, кратковременных или непрерывных рабочих сценариев с хорошим охлаждением.
Большие Ciss и Qg указывают на необходимость мощного драйвера в быстрокоммутационных применениях, но это также приводит к более высокому энергопотреблению драйвера и его нагреву.
Широкий диапазон рабочих температур (до 175 ℃) повышает границы надёжности в высокотемпературной среде или жёстких условиях эксплуатации (ограничено корпусом и теплоотводом).
III. Учёт драйвера и потерь переключения
Qg = 220 нКл означает, что при напряжении драйвера 10 В, если требуется время нарастания 100 нс, мгновенный ток драйвера составит около 22 А (I = Q * dV/dt). Поэтому рекомендуется использовать специализированный драйвер затвора с высоким пиковым током или увеличить время переключения и последовательное сопротивление затвора для снижения тока драйвера и звона.
Coss = 3,19 нФ даёт энергию Eoss ≈ 0,5 * Coss * V^2, для 100 В это около 15,95 мкДж. Эта энергия при каждом выключении рассеивается в нагрузке/демпфирующей цепи, влияя на потери переключения и напряжение, рекомендуется использовать подходящую буферную (поглощающую) цепь или TVS.
Рекомендуется использовать подходящее сопротивление затвора в цепи драйвера (выбирается в зависимости от скорости переключения системы и требований EMI), при необходимости применять отрицательное управление затвором или фиксацию Миллера для предотвращения ложного включения.
IV. Теплоотвод и надёжность
Номинальная Pd=500 Вт обычно основана на идеальном теплоотводе (например, медная подложка, принудительное воздушное охлаждение или прямой контакт с радиатором). В реальной системе необходимо пересчитать повышение температуры перехода и допустимый непрерывный ток на основе теплового сопротивления корпуса, толщины/площади меди печатной платы и способности окружающей среды к охлаждению.
Пример потерь проводимости: при токе проводимости 100 А Pcond = I^2 * RDS(on) ≈ 17 Вт; при 200 А около 68 Вт; при приближении к номиналу 380 А потери чрезвычайно высоки (>245 Вт), поэтому в сильноточных применениях рекомендуется параллельное включение приборов или кратковременный импульсный режим.
Рекомендуется обеспечить температуру перехода не выше рекомендуемого производителем значения (см. техническое описание) и предусмотреть запас безопасности при длительной работе.
V. Типичные области применения
Мощные DC-DC преобразователи (PFC, основной ключ)
Инверторы и приводы двигателей (требуется соответствующее параллельное включение или управление параллельными приборами)
Выходные ключи импульсных источников питания, синхронные выпрямители (при соответствующем охлаждении)
Мощные коммутационные модули и промышленные источники питания
VI. Рекомендации по компоновке печатной платы и надёжности
Минимизировать площадь контура токовой цепи для снижения паразитной индуктивности, использовать многослойную толстую медь и широкие проводники для подключения стока/истока MOSFET.
Цепь драйвера затвора должна быть как можно короче и с экранированием, между затвором и истоком можно разместить небольшой конденсатор или RC-цепь для подавления колебаний контура.
Для сильноточных цепей использовать измерение истока по методу Кельвина и отдельную цепь истока для получения стабильной опорной точки драйвера.
Стратегии защиты при включении, выключении и коротком замыкании (плавный пуск, ограничение тока, термическое отключение) обязательны.
VII. Заказ и получение документации
Данный обзор основан на предоставленных ключевых параметрах, для фактического выбора и оценки надёжности обращайтесь к официальному техническому описанию AOS, особенно к таким ключевым данным, как тепловое сопротивление корпуса, SOA, импульсные номиналы, EAS (способность поглощения энергии). Если требуется параллельное использование, тепловое моделирование или проектирование схемы драйвера, предоставьте фактические рабочие точки и схему печатной платы для более точных рекомендаций.

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.