Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.
2N7002DW Обзор продукта
I. Обзор
2N7002DW — это двухканальный N-канальный MOSFET с обогащенным каналом, специально разработанный для высокоплотных схем поверхностного монтажа. Прибор изготовлен по передовой технологии с высокой плотностью ячеек, в сверхмалом корпусе SOT-363 обеспечивает низкое сопротивление во включенном состоянии и высокую способность к току насыщения, подходит для управляемых напряжением малосигнальных переключателей, логических переключателей и управления маломощной нагрузкой. Прибор также обладает электростатической защитой 2 кВ (HBM), что удобно для автоматического монтажа и эксплуатации.
II. Основные особенности
Число каналов: два N-канальных (2 MOSFET, независимые затворы)
Напряжение сток-исток Vdss: 60 В
Непрерывный ток стока Id: 300 мА (на один канал)
Сопротивление во включенном состоянии RDS(on): 3,3 Ом @ Vgs = 4,5 В; 2,2 Ом @ Vgs = 10 В
Пороговое напряжение Vgs(th): 2,5 В (типовое)
Входная емкость Ciss: 28 пФ; проходная емкость Crss: 4 пФ; выходная емкость Coss: 11 пФ
Рассеиваемая мощность Pd: 350 мВт (общая рассеиваемая мощность прибора, зависит от корпуса и условий окружающей среды)
Диапазон рабочих температур: -55 ℃ до +150 ℃
Корпус: SOT-363 (сверхмалый 6-выводной)
Устойчивость к ESD: 2 кВ (HBM)
III. Пояснение типовых электрических характеристик (ключевые моменты)
Пороговое напряжение около 2,5 В означает, что прибор начинает проводить при низком напряжении управления; однако при логических уровнях 3,3 В или 4,5 В он не находится при минимальном RDS(on); для снижения потерь проводимости рекомендуется более высокое напряжение управления затвором (близкое к 10 В).
При Vgs = 4,5 В RDS(on) = 3,3 Ом; если при этом пропускать максимальный номинальный ток 300 мА, потери проводимости составят примерно I^2·R ≈ 0,3 A^2·3,3 Ом ≈ 0,297 Вт, что близко к Pd прибора (350 мВт), поэтому необходимо учитывать тепловой режим и запас по теплу.
Малые значения емкостей (Ciss 28 пФ, Crss 4 пФ) обеспечивают более высокую скорость переключения и низкое энергопотребление управления, подходят для часто переключаемых приложений.
IV. Типовые области применения
Маломощные переключатели и коммутация сигналов: коммутация путей питания, защитные переключатели I/O, управляющие переключатели шин SPI/I2C и т.д.
Схемы преобразования логических уровней и сдвига уровня (учитывайте напряжение управления затвором и RDS(on))
Управление маломощной нагрузкой в портативных устройствах: предварительный каскад управления реле, индикаторы/маломощные светодиоды
Переключение режимов управления питанием и энергосбережения (малопотребляющие системы)
Применения, требующие двух каналов и экономии площади PCB в сверхмалом корпусе
V. Рекомендации по использованию и компоновке
Выбор напряжения управления: для минимизации потерь проводимости по возможности используйте более высокое напряжение управления затвором (например, близкое к 10 В), иначе при 4,5 В сопротивление во включенном состоянии значительно увеличит потери переключения и нагрев.
Тепловой режим: значение Pd прибора ограничено; при длительной работе с большим током следует оценить температуру окружающей среды, пути теплоотвода PCB и площадь медной фольги. Рассмотрите расширение теплоотводящей медной фольги на PCB или параллельное включение приборов (если требуется больший ток).
Компоновка: сохраняйте минимальную длину трасс между затвором, стоком и истоком, уменьшайте индуктивность трасс; в высокоскоростных переключающих схемах можно последовательно с затвором включить малое сопротивление (10–100 Ом) для подавления звона и ограничения тока заряда-разряда.
ESD и защита: прибор сам обладает устойчивостью к статике 2 кВ HBM, но в промышленных или жестких условиях рекомендуется дополнительно установить TVS или токоограничивающий резистор на входе.
Плавающий затвор: избегайте плавающего состояния затвора, которое может привести к ложному включению; при необходимости используйте подтягивающий/подтягивающий к земле резистор для поддержания определенного начального состояния.
VI. Корпус и меры по обеспечению надежности
Сверхмалый корпус SOT-363 позволяет значительно сэкономить площадь PCB в конструкциях с ограниченным пространством, но одновременно снижает способность к теплоотводу; на этапе компоновки необходимо учитывать рассеиваемую мощность и отвод тепла.
Широкий диапазон рабочих температур прибора (-55 ℃ до +150 ℃) подходит для промышленных температурных сценариев, но рассеиваемая мощность и RDS(on) прибора изменяются с ростом температуры; при проектировании следует проверять температурный дрейф и запас по мощности.
Производство и монтаж: рекомендуется соблюдать температурный профиль оплавления производителя, избегать длительного перегрева и обеспечивать хорошее качество монтажа для надежности.
Итог: 2N7002DW благодаря двум каналам, малому корпусу, низкой паразитной емкости и умеренному сопротивлению во включенном состоянии отлично подходит для схем с ограниченным пространством, требующих двух переключателей или маломощного управления сигналами. При проектировании следует взвесить напряжение управления затвором и мощность, а также учитывать теплоотвод и компоновку для достижения наилучших характеристик прибора. Если требуется более высокий ток или более низкое RDS(on), рекомендуется параллельное включение или выбор прибора в более мощном корпусе.
Запрос котировки
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
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.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары