WMSIC Электронные компоненты

Slkor IRF7341

МодельIRF7341
КорпусSOP-8
БрендSLKOR
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
Slkor IRF7341
Тип
SLKOR
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
SLKOR
Модель
IRF7341
Шаг
1
Корпус
SOP-8
Количество
2 N-канала
Категория
Полевой транзистор (MOSFET)
Вес
0.2g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0230012854
Рабочая температура
55℃~+150℃
Рассеиваемая мощность (Pd)
1.5W
Минимальная упаковочная единица
Диск
Минимальное количество в упаковке
3000
Напряжение сток-исток (Vdss)
60V
Входная емкость (Ciss)
1.02nF

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

Обзор продукта
IRF7341 — двухканальный N-канальный полевой транзистор (двойной MOSFET) в корпусе SOP-8, предназначенный для низко- и средне-мощных схем переключения и управления питанием. При напряжении сток—исток 60V обеспечивает низкое сопротивление открытого канала и умеренные характеристики переключения. Подходит для импульсных стабилизаторов, синхронного выпрямления, маломощного управления двигателями и коммутации.

1. Основные параметры
Тип компонента: двойной N-канальный MOSFET (2 N-канальных транзистора)
Напряжение сток—исток Vdss: 60V
Непрерывный ток стока Id: 5A (ограничен корпусом и условиями охлаждения)
Сопротивление открытого канала RDS(on): 36 mΩ @ Vgs=10V, Id=4A
Рассеиваемая мощность Pd: 1.5W (для корпуса SOP-8)
Пороговое напряжение Vgs(th): 2.5V (начало открытия)
Полный заряд затвора Qg: 19 nC @ Vgs=10V
Входная ёмкость Ciss: 1.02 nF @ Vds=15V
Ёмкость обратной передачи Crss (ёмкость Миллера): 45 pF @ Vds=15V
Рабочая температура: -55 ℃ ~ +150 ℃
Корпус: SOP-8

2. Характеристики
Низкое RDS(on): при Vgs=10V сопротивление составляет 36 mΩ. При токе 4A падение напряжения около 0.144V, потери проводимости около 0.576W.
Умеренный заряд затвора Qg=19 nC: при выходном токе драйвера 1A время заряда или разряда затвора составляет примерно 19 ns. Параметр подходит для средних частот переключения; при высокой частоте или ограниченных возможностях драйвера следует учитывать потери на управление.
Малая ёмкость Миллера Crss=45 pF помогает контролировать эффект Миллера во время переключения.
Широкий диапазон рабочей температуры допускает эксплуатацию в сложных условиях; допустимую мощность оценивают с учётом охлаждения корпуса.

3. Тепловой расчёт и мощность
Рассеиваемая мощность корпуса Pd составляет 1.5W. Тепловое сопротивление SOP-8 сравнительно высокое, поэтому допустимый рабочий ток зависит от охлаждения печатной платы.
Пример потерь проводимости: при токе 5A и RDS(on)≈36 mΩ, Pd_conduction ≈ I^2·R ≈ 5^2×0.036 ≈ 0.9W. С учётом потерь переключения значение может приблизиться к Pd корпуса или превысить его. Для улучшения охлаждения увеличьте площадь медных полигонов печатной платы, используйте радиатор или тепловые переходные отверстия в многослойной плате.
Потери переключения зависят от скорости управления, тока затвора и напряжения питания. При проектировании оцените энергию управления затвором по Qg·Vdrive·f_sw.

4. Управление и разводка
Напряжение управления затвором: рекомендуется значение около 10V для достижения указанного RDS(on). При логическом уровне 5V сопротивление RDS(on) увеличивается, а потери растут.
Ток драйвера: выбирайте с учётом Qg. Для быстрого переключения за десятки ns требуется ток управления от сотен mA до 1A.
Сократите паразитные дорожки истока, стока и затвора, чтобы уменьшить индуктивность контура.
Последовательно с затвором можно установить резистор 10–47Ω для подавления звона и управления скоростью переключения.
Размещайте развязывающий конденсатор рядом с MOSFET, чтобы уменьшить выбросы напряжения.
Оптимизируйте площадь меди печатной платы и используйте переходные отверстия для отвода тепла к внутренним или обратному слоям.

5. Типовое применение
Синхронное выпрямление и переключение в понижающих (Buck) преобразователях средней и низкой мощности.
Переключение питания и нагрузки.
Компактные драйверы и управление двигателями малой и средней мощности.
Управление питанием аккумуляторных и портативных устройств.

6. Рекомендации по выбору
Для высокой частоты (> several 100 kHz) или очень низких потерь проводимости при большом токе рассмотрите компоненты с меньшим RDS(on) или корпусом большего размера, например SO-8 или TO-252.
Для автомобильной надёжности проверьте наличие сертификации AEC-Q100.
При использовании двух MOSFET в одном корпусе учитывайте разводку каналов и тепловую связь между ними, чтобы избежать локального перегрева при одновременной полной нагрузке.

IRF7341 сочетает напряжение 60V, типичное сопротивление открытого канала 36 mΩ, умеренные характеристики переключения и два канала в корпусе SOP-8. Подходит для схем питания и переключения низкой и средней мощности. При проектировании учитывайте охлаждение корпуса, ток управления затвором и частоту переключения.

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.