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.
CJAB35N03S Обзор продукта
I. Введение в продукт
CJAB35N03S — это N-канальный мощный MOSFET с номинальным напряжением 30 В, выпущенный CJ, в компактном корпусе PDFNWB-8L (3.3 × 3.3 мм), подходящий для случаев управления питанием и мощностью с ограниченным пространством, но с высокими требованиями к потерям проводимости и характеристикам переключения. Этот прибор демонстрирует баланс в сценариях среднего и низкого напряжения с относительно большим током: он обеспечивает низкое сопротивление во включенном состоянии для снижения потерь проводимости и имеет умеренный общий заряд затвора, что облегчает реализацию средне- и высокоскоростного переключения.
II. Основные электрические параметры
Тип: N-канальный мощный MOSFET
Напряжение пробоя Vdss: 30 В
Непрерывный ток стока Id: 35 А (значение по спецификации прибора; фактически допустимый ток должен определяться тепловым проектированием с учетом теплоотвода PCB и ограничения температуры перехода)
Сопротивление во включенном состоянии RDS(on): 10 мОм @ Vgs = 4.5 В, Id = 10 А
Рассеиваемая мощность Pd: 25 Вт (типовое номинальное значение, зависит от условий охлаждения)
Пороговое напряжение Vgs(th): 2.5 В @ Id = 250 мкА
Общий заряд затвора Qg: 24 нКл @ Vgs = 10 В
Входная емкость Ciss: 1.1 нФ
Выходная емкость Coss: 174 пФ
Обратная передаточная емкость Crss (емкость Миллера): 143 пФ
Корпус: PDFNWB-8L (3.3 × 3.3 мм)
Количество: 1 шт. (описание спецификации)
III. Особенности производительности и типовые области применения
Низкое сопротивление во включенном состоянии (10 мОм @ 4.5 В): при управлении логическим уровнем 5 В обеспечивает низкие потери проводимости, подходит в качестве MOSFET синхронного выпрямления, силового ключа или нижнего/верхнего плеча DC-DC преобразователя (с подходящим драйвером).
Умеренный заряд затвора (Qg = 24 нКл): при средних частотах переключения (от десятков кГц до сотен кГц) мощность драйвера умеренная, выбор драйвера затвора гибок.
Малый корпус с тепловой площадкой: удобен для высокоплотного проектирования питания на уровне платы и управления питанием в портативных устройствах.
Типовые применения включают: понижающие/повышающие импульсные источники питания (синхронное выпрямление или основной ключ), силовой каскад в приводе двигателей, нагрузочные ключи, модули линейной защиты/управления батареями, маломощный сегмент инверторов и т. д.
IV. Рекомендации по драйверу затвора и характеристикам переключения
Рекомендуемое напряжение драйвера: прибор при Vgs = 4.5 В уже имеет указанное Rds(on) 10 мОм, поэтому может напрямую управляться логическим уровнем 5 В для получения хорошей проводимости; при использовании драйвера затвора 10–12 В можно дополнительно снизить сопротивление во включенном состоянии и повысить скорость переключения (при условии, что не превышается предельное значение Vgs прибора).
Оценка мощности драйвера затвора: средняя мощность драйвера затвора Pgate ≈ Qg × Vdrive × f. Например, при драйвере 10 В и f = 200 кГц Pgate ≈ 24 нКл × 10 В × 200 кГц = 0.048 Вт; при 1 МГц около 0.24 Вт. Выбирайте подходящую способность драйвера затвора в соответствии с частотой переключения.
Эффект Миллера и переходная область: Crss = 143 пФ указывает на то, что при быстром переключении емкость Миллера вызывает заметную связь затвор-сток, что может привести к опрокидыванию напряжения или звону. Рекомендуется разумно задавать сопротивление затвора (например, 2–20 Ом, в зависимости от звона в системе и скорости переключения) и при необходимости использовать демпфирующие или RC-снабберные цепи. В среде с высоким dv/dt можно рассмотреть добавление TVS или поглощающей цепи для подавления выбросов.
V. Рекомендации по корпусу и охлаждению
Корпус PDFNWB-8L (3.3 × 3.3 мм) имеет нижнюю тепловую площадку; необходимо предусмотреть на PCB соответствующую контактную площадку для тепловой площадки и использовать множество тепловых переходных отверстий (thermal vias) для отвода тепла к многослойной меди или теплоотводящему слою.
Согласно номиналу прибора Pd = 25 Вт, фактически доступная рассеиваемая мощность значительно изменяется в зависимости от толщины меди PCB, площади и конвекции воздуха. При длительной работе с высоким током (например, близким к 35 А) необходимо контролировать температуру перехода путем увеличения площади меди и/или добавления радиатора, чтобы избежать термических напряжений или теплового отказа.
Ключевые моменты компоновки: максимально сократить трассировку контура тока сток-исток, увеличить теплоотводящую медь; трассировки затвора и истока должны быть короткими и широкими, рядом с затвором разместить развязывающий конденсатор как можно ближе к прибору.
VI. Замечания по проектированию и надежности
Пороговое напряжение Vgs(th) = 2.5 В (при измерении 250 мкА) не означает, что при этом напряжении можно получить низкое Rds(on); в реальном проектировании следует ориентироваться на логическое управление 4.5 В или выше для обеспечения низких потерь.
При высоких импульсных токах потери проводимости I^2·R значительно возрастают: например, при 35 А, если по-прежнему оценивать по 10 мОм, потери проводимости составят около 12.25 Вт; необходимо обеспечить соответствующую способность охлаждения.
В процессе переключения Crss создает влияние области Миллера; в высокочастотных приложениях или при высоком dv/dt рекомендуется подавление звона и защита от перенапряжения.
При отсутствии полных данных о динамике и тепловом сопротивлении следует консервативно снижать нагрузку: ограничивать рабочий ток, увеличивать медь или контролировать температуру перехода при прототипных испытаниях.
Резюме: CJAB35N03S в классе напряжения 30 В предлагает сбалансированное решение с низким RDS(on) и умеренным зарядом затвора, подходящее для низко- и средневольтных силовых применений, требующих низких потерь проводимости и компактного корпуса. Правильное управление затвором, электрическая компоновка и тепловое проектирование являются ключом к раскрытию характеристик прибора и обеспечению надежности.
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