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.
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
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