WMSIC Электронные компоненты

ElecSuper ESN4832

МодельESN4832
КорпусPDFN3x3-8L
БрендElec Super
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
ElecSuper ESN4832
Тип
ELECSUPER
Минимальная упаковка
5000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
ELECSUPER
Модель
ESN4832
Шаг
1
Корпус
PDFN3x3-8L
Количество
2 N-канала
Тип
N-канальный
Категория
Полевой транзистор (MOSFET)
Вес
0.098g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0230661492
Рабочая температура
40℃~+150℃
Рассеиваемая мощность (Pd)
20.8W
Минимальная упаковочная единица
Диск
Минимальное количество в упаковке
5000
Напряжение сток-исток (Vdss)
30V

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

ESN4832 Обзор продукта
I. Введение
ESN4832 — это высокоплотный двойной N-канальный полевой транзистор (Dual N-channel MOSFET), выпущенный ElecSuper, в корпусе PDFN3x3-8L. Прибор оптимизирован для низковольтных высокоэффективных импульсных источников питания и приложений управления мощностью, обладает низким сопротивлением во включённом состоянии и умеренным зарядом переключения, подходит для синхронного выпрямления, DC-DC преобразователей, переключателей нагрузки и приводов двигателей. Диапазон рабочих температур широкий (-40 °C до +150 °C), корпус компактный и способствует тепловому управлению при компоновке PCB.
II. Основные электрические параметры
Тип: двойной N-канальный MOSFET (2× N-channel)
Напряжение сток-исток Vdss: 30 В
Непрерывный ток стока Id: 27 А (номинал прибора, конкретно ограничен температурой и условиями теплоотвода)
Сопротивление во включённом состоянии RDS(on): 11,5 мОм при Vgs = 10 В
Пороговое напряжение Vgs(th): 1,5 В при Ig = 250 мкА
Общая рассеиваемая мощность Pd: 20,8 Вт (справочное значение, зависит от теплоотвода PCB и окружающей среды)
Заряд затвора Qg: 15 нКл при Vgs = 4,5 В (для оценки энергии управления и потерь переключения)
Входная ёмкость Ciss: 750 пФ
Выходная ёмкость Coss: 125 пФ
Проходная ёмкость Crss (Миллера): 70 пФ
Диапазон рабочих температур: -40 °C ~ +150 °C
Корпус: PDFN3x3-8L
(Примечание: спецификации соответствуют окончательному даташиту производителя, при проектировании обращайтесь к полной документации и абсолютным максимальным номиналам.)
III. Особенности и преимущества
Низкие потери проводимости: RDS(on) всего 11,5 мОм (при 10 В управлении), при повышенных токах проводимости значительно снижает потери проводимости и повышает эффективность преобразования.
Компактный корпус и двухканальная интеграция: в малом корпусе PDFN3x3-8L интегрированы два N-канальных прибора, что экономит площадь PCB и упрощает реализацию полумостовых или синхронных выпрямительных топологий.
Сбалансированные характеристики переключения: Qg умеренный (15 нКл при 4,5 В), обеспечивает баланс между мощностью управления и скоростью переключения, подходит для средне- и высокочастотных приложений.
Широкий температурный диапазон: рабочие температуры от -40 °C до +150 °C соответствуют промышленным применениям.
IV. Типичные области применения
Синхронные выпрямители и понижающие DC-DC преобразователи (Buck)
Высокоэффективные модули управления питанием (PMIC) и переключатели нагрузки
Низковольтные переключатели в защите батарей и системах управления батареями (BMS)
Приводы двигателей (малой и средней мощности) и H-мостовые топологии (с драйвером)
Силовые переключатели и подмодули инверторов в промышленной и потребительской электронике
V. Рекомендации по проектированию и использованию
Напряжение управления: RDS(on) указано типовое при Vgs = 10 В; при использовании 4,5 В или логического уровня следует учитывать дополнительные потери проводимости из-за роста RDS(on); для минимальных потерь рекомендуется управление затвором 8–12 В.
Управление затвором и потери переключения: Qg = 15 нКл означает, что при высокой частоте переключения драйвер должен обеспечивать достаточный ток для сокращения времени переключения; можно сбалансировать потери переключения и EMI разумным выбором тока драйвера, резистора затвора и топологии управления.
Эффект Миллера: Crss = 70 пФ указывает на возможную ёмкостную связь Миллера в момент переключения, при быстром dv/dt необходимо ограничивать или буферизовать для предотвращения ложного включения или колебаний.
Тепловое управление: Pd = 20,8 Вт — справочная рассеиваемая способность, фактическая допустимая рассеиваемая мощность зависит от площади меди PCB, теплового слоя, тепловых переходных отверстий и окружающей среды. Рекомендуется проектировать достаточную медную фольгу для теплоотвода под PCB и множество переходных отверстий для снижения теплового сопротивления переход-PCB и оценивать снижение токовой способности при высокой температуре.
Параллельное включение и защита: при необходимости большего выходного тока можно параллелить однотипные или несколько корпусов, но следует учитывать симметрию трассировки, распределение тока по истокам и согласование приборов; также рекомендуется добавить защиту от короткого замыкания, токоограничивающие цепи и время паузы драйвера.
Ключевые моменты компоновки: максимально сократить контуры большого тока и затвора, сосредоточить и расширить пути тока истока/стока, трассировка затвора короткая и не параллельна узлу переключения для снижения паразитной индуктивности и перекрёстных помех.
VI. Меры предосторожности и получение документации
Данный обзор основан на приведённых ключевых параметрах, для полного проектирования и проверки надёжности обратитесь к полному даташиту производителя и чертежам корпуса, особенно к абсолютным максимальным номиналам, тепловым моделям и типовым характеристическим кривым.
Если приложению требуются импульсная токовая способность, SOA (область безопасной работы) или точные значения теплового сопротивления корпуса, рекомендуется запросить у ElecSuper подробную техническую документацию или провести практические испытания.
ESN4832 благодаря низкому сопротивлению во включённом состоянии, компактному двухканальному корпусу и умеренным характеристикам переключения подходит для проектирования управления питанием с высокой эффективностью и ограниченным пространством. Разумное управление и тепловое проектирование — ключ к полному раскрытию его характеристик.

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.