WMSIC Электронные компоненты

CJ CJAB35N03S

МодельCJAB35N03S
КорпусPDFNWB-8L(3.3x3.3)
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 Date code within 2 years

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
CJ CJAB35N03S
Тип
CJ
Минимальная упаковка
5000 未知

Технические параметры

Упаковка
Неизвестно
Бренд
CJ
Модель
CJAB35N03S
Шаг
1
Корпус
PDFNWB-8L(3.3x3.3)
Количество
1 N-канальный
Тип
N-канальный
Категория
Полевой транзистор (MOSFET)
Вес
0.098g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0230029835
Рассеиваемая мощность (Pd)
25W
Минимальная упаковочная единица
Неизвестно
Минимальное количество в упаковке
5000
Напряжение сток-исток (Vdss)
30V
Входная емкость (Ciss)
1.1nF

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

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.