WMSIC Электронные компоненты

HXY MOSFET PMEG2010EA-HXY

МодельPMEG2010EA-HXY
КорпусSOD-323
БрендHXY MOSFET
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
HXY MOSFET PMEG2010EA-HXY
Тип
HXY MOSFET
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
HXY MOSFET
Модель
PMEG2010EA-HXY
Шаг
1
Корпус
SOD-323
Категория
Диод Шоттки
Вес
0.024g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0265105915
Выпрямительный ток
1A
Конфигурация диода
1 независимый
Обратный ток (Ir)
1mA@20V
Прямое падение напряжения (Vf)
450mV@1A;750mV@3A
Диапазон рабочей температуры перехода
40℃~+125℃
Минимальная упаковочная единица
Диск
Минимальное количество в упаковке
3000

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

PMEG2010EA-HXY Обзор продукта
I. Общее описание прибора
PMEG2010EA-HXY — малый самостоятельный диод Шоттки в корпусе SOD-323. Прибор предназначен для низковольтного маломощного выпрямления и защиты, номинальный прямой постоянный ток IF = 1A, максимальное обратное напряжение VR = 20V, диапазон рабочей температуры перехода -40°C ~ +125°C, подходит для компактных печатных плат с поверхностным монтажом.
II. Основные электрические параметры (типовые/номинальные)
Прямой ток (IF, номинальный): 1A (непрерывный)
Прямое падение напряжения (VF): 0.45V @ 1A; справочное значение 0.75V @ 3A (3A — кратковременный характеристический ток, непрерывная работа не рекомендуется выше номинального IF)
Постоянное обратное напряжение (VR): 20V
Обратный ток утечки (IR): около 1mA (1000 μA) @ VR = 20V (повышенный ток утечки требует осторожной оценки в маломощных/дежурных режимах)
Неповторяющийся пиковый импульсный ток (Ifsm): в данных имеются расхождения, в распространенных таблицах указано 9A одиночного импульса, также упоминается 25A; в реальном проектировании следует руководствоваться сертифицированными данными производителя или фактическими параметрами изделия.
Рабочая температура перехода: -40°C ~ +125°C
III. Особенности прибора и замечания по проектированию
Низкое прямое падение напряжения: VF в рабочей точке 1A составляет около 0.45V, что позволяет значительно снизить потери проводимости и нагрев, подходит для низковольтного выпрямления и выходного выпрямления импульсных источников питания.
Относительно большой ток утечки: IR≈1mA@20V может стать ограничивающим фактором в применениях, требующих крайне низкого тока ожидания или высокоимпедансного детектирования; при выборе необходимо учитывать влияние тока утечки на характеристики ожидания системы.
Малый размер, высокое тепловое сопротивление: SOD-323 — очень малый корпус, подходит для плотного поверхностного монтажа, но имеет большое тепловое сопротивление; непрерывная работа при 1A вызывает заметный рост температуры перехода. При проектировании рекомендуется увеличить медную фольгу PCB для теплоотвода или использовать локальное покрытие медью для снижения температуры перехода.
Пиковая импульсная способность: при использовании для пусковых бросков тока или переходных воздействий, если применяется короткий импульс (одиночный), прибор может выдерживать более высокий пик; однако из-за различий в значениях Ifsm в данных настоятельно рекомендуется при конкретных импульсных условиях обращаться к подробным кривым выбросов производителя или проводить фактические испытания.
IV. Типовые области применения
Низковольтное выпрямление: подходит для низковольтного выпрямления или выходного выпрямления USB, мобильных источников питания, портативных устройств.
Выходной диод импульсного источника питания: вторичное выпрямление SMPS (при контролируемых теплоотводе и ограничении тока).
Защита от обратного подключения в устройствах с батарейным питанием: низкое VF помогает уменьшить падение напряжения и потери энергии.
Высокочастотное детектирование и быстрое переключение: структура Шоттки обеспечивает более быстрое восстановление, подходит для высокочастотных детекторных схем.
Защитная фиксация: для подавления обратных выбросов или в качестве обходного диода цепи.
V. Рекомендации по выбору и использованию
Если схема чувствительна к току ожидания (уровня μA), следует тщательно учитывать влияние IR ≈ 1mA, при необходимости выбрать диод Шоттки с низкой утечкой или добавить меры отключения цепи.
Для непрерывной работы при 1A рекомендуется увеличить теплоотводящую медную фольгу на PCB (большая площадь земли/слоя питания) и учесть запас по температуре окружающей среды и верхнему пределу температуры перехода.
При использовании пикового импульса (Ifsm) необходимо четко определить ширину импульса, период и условия накопления тепла; при повторяющихся воздействиях или длинных импульсах следует выбирать консервативное значение или напрямую уточнить у производителя нормы импульсных условий Ifsm.
Если измерения или данные производителя подтверждают ток 3A и выше, это следует использовать только как кратковременную импульсную справку, избегая превышения номинального непрерывного тока прибора.
VI. Корпус и надежность
Корпус: SOD-323, подходит для автоматического монтажа и оплавления.
Температура: рабочая температура перехода -40°C~+125°C, необходимо оценивать граничную температуру в зависимости от фактических условий применения и теплоотводящей способности PCB.
Надежность: при высокой температуре или высоких выбросах следует обращать внимание на рост температуры перехода и долговременное изменение утечки; рекомендуется при проверке прототипа проводить испытания на нагрев, выбросы и долговечность.
VII. Заключение и рекомендации
PMEG2010EA-HXY благодаря низкому VF, малому корпусу SOD-323 и характеристикам уровня 1A подходит для низковольтного выпрямления и защиты от обратного подключения, где важны размер и потери проводимости. Однако необходимо учитывать его относительно высокий обратный ток утечки и ограничения теплоотвода корпуса SOD-323. В данных имеются противоречивые описания неповторяющегося пикового импульсного тока (9A и 25A); при проектировании следует руководствоваться официальным техническим описанием производителя или фактическими измерениями образцов, при необходимости проверять температуру перехода и надежность в рабочих условиях с помощью теплового моделирования или экспериментов.
При необходимости можно оценить рост температуры перехода и допустимую длительность импульса на основе фактической площади теплоотвода PCB, рабочего тока и импульсных условий, либо дать рекомендации по альтернативным моделям.

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.