WMSIC Электронные компоненты

CJ CJBD3020

МодельCJBD3020
КорпусPDFNWB3.3x3.3-B
БрендCJ
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 26+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
CJ CJBD3020
Тип
CJ
Минимальная упаковка
5000

Технические параметры

Бренд
CJ
Модель
CJBD3020
Шаг
1
Корпус
PDFNWB3.3x3.3-B
Количество
2 N-канала
Категория
Полевой транзистор (MOSFET)
Вес
0.114g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0263482201
Рассеиваемая мощность (Pd)
1.5W
Минимальное количество в упаковке
5000
Напряжение сток-исток (Vdss)
30V
Входная емкость (Ciss)
823pF
Заряд затвора (Qg)
14nC@10V
Сопротивление в открытом состоянии (RDS(on))
9.5mΩ@10V
Пороговое напряжение (Vgs(th))
1V

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

CJBD3020 Обзор продукта
I. Обзор продукта
CJBD3020 — это высокопроизводительный двухканальный N-канальный MOSFET, выпускаемый Jiangsu Changjing/Changjing (CJ), в корпусе PDFNWB-8 (3,3 × 3,3 мм). Прибор рассчитан на напряжение сток—исток 30 В, номинальный непрерывный ток стока одного канала до 20 А (при определённых условиях теплоотвода) и предназначен для маломощных и среднемощных коммутационных и систем управления питанием. Прибор отличается низким сопротивлением во включённом состоянии и умеренной скоростью переключения, подходит для систем 12 В/24 В и портативных применений питания.
II. Основные электрические параметры (типовые/спецификация)
Число каналов: 2 N-канальных
Напряжение сток—исток Vdss: 30 В
Непрерывный ток стока Id: 20 А (обусловлено условиями, на канал)
Сопротивление во включённом состоянии RDS(on): 9,5 мОм @ Vgs = 10 В
Максимальная рассеиваемая мощность Pd: 1,5 Вт (зависит от корпуса и теплоотвода PCB)
Пороговое напряжение затвора Vgs(th): ≈1,0 В
Общий заряд затвора Qg: 14 нКл @ Vgs = 10 В
Входная ёмкость Ciss: 823 пФ
Обратная передаточная ёмкость Crss (Миллер): 100 пФ
III. Корпус, выводы, управление теплом
Малогабаритный корпус PDFNWB-8 (3,3 × 3,3 мм), нижняя тепловая площадка должна быть припаяна к большой медной зоне PCB для отвода тепла. Поскольку Pd прибора составляет всего 1,5 Вт, для работы, близкой к максимальному Id (например, 20 А), необходимо использовать крупные медные зоны теплоотвода, нижний тепловой слой и множество тепловых переходных отверстий, иначе фактически допустимый непрерывный ток будет значительно ниже номинального. Рекомендуется:
обеспечить под тепловой площадкой стока ≥2~4 слоя меди с переходными отверстиями до внутреннего теплового слоя;
расположить на верхнем и внутренних слоях PCB просторные тепловые площадки и тепловые дорожки;
выполнить тепловое моделирование по фактическому рабочему току и контролировать температуру перехода (Tj) в безопасном диапазоне.
IV. Коммутационные характеристики и рекомендации по драйверу
Qg = 14 нКл (10 В) и Ciss = 823 пФ указывают на умеренную ёмкость затвора, что подходит для обычного диапазона частот PWM. Crss = 100 пФ (Миллер) указывает на необходимость учитывать гистерезис, вызванный эффектом Миллера, при высоких dv/dt. Рекомендуется:
выбирать драйвер затвора 10 В для достижения номинального RDS(on); если доступно только 4,5 В, паразитное RDS(on) увеличится, следует проверить потери;
обычно использовать сопротивление затвора 5–22 Ом для баланса между коммутационными потерями и контролем колебаний;
рассчитать средний ток драйвера затвора: Ig(avg) ≈ Qg × f_sw (например, при 100 кГц около 1,4 мА); на высокой частоте необходимо учитывать мощность драйвера и его пиковую токовую способность.
V. Потери мощности и практические замечания
Хотя Id номинально достигает 20 А, потери проводимости Pcond = I^2 × RDS(on) растут квадратично с током; при 20 А и 9,5 мОм P ≈ 3,8 Вт, что превышает Pd (1,5 Вт), то есть 20 А — это предельное значение при идеальных/импульсных или особых условиях теплоотвода. Рекомендации по использованию:
для непрерывного большого тока предпочтительно применять параллельное включение или приборы в большем корпусе;
в коммутационных применениях учитывать совокупно коммутационные и проводящие потери;
использовать короткие и широкие дорожки для снижения последовательного сопротивления и паразитной индуктивности, избегая чрезмерной температуры перехода.
VI. Типовые области применения
Коммутация питания и нагрузки 12 В/24 В в автомобиле (при соответствующем теплоотводе)
Синхронное выпрямление, низкосторонний или высокосторонний ключ понижающего (buck) преобразователя (учитывать драйвер затвора)
Модули управления питанием, зарядные устройства, коммутаторы распределения мощности
Приводы малых двигателей, коммутаторы вместо реле и другие кратковременные сильноточные применения (с тепловым проектированием)
VII. Рекомендации по выбору и надёжности
Если требуется стабильная работа при непрерывном режиме 10–20 А, критерием выбора должны быть способность PCB отводить тепло и температура перехода прибора; при необходимости выбирать приборы с меньшим RDS(on) или большим Pd.
В системах с высокой скоростью переключения и высоким dv/dt следует учитывать аномалию напряжения затвора из-за подъёма Миллера; необходимо предусмотреть фиксацию затвор-исток или стратегию драйвера с нагрузкой.
Перед серийным производством рекомендуется провести тепловые испытания, термоциклирование и испытания коммутационных нагрузок для подтверждения долговременной надёжности. Более подробные электрические характеристики, кривые температуры перехода и ограничения спецификации см. в официальном datasheet CJ.
Если требуется помощь в расчёте потерь, выборе драйвера и рекомендациях по теплоотводу PCB для целевого применения (например, синхронный понижающий преобразователь 12 В, низкосторонний ключ или кратковременный привод двигателя), предоставьте рабочий ток, частоту переключения и целевые условия, и я дам более конкретные рекомендации по проектированию.

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.