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onsemi FDMS4435BZ P溝道MOSFET:高效電源管理的理想選擇

lhl545545 ? 2026-04-16 10:40 ? 次閱讀
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onsemi FDMS4435BZ P溝道MOSFET:高效電源管理的理想選擇

在電子設計領域,MOSFET作為關鍵的功率器件,對電路的性能和效率起著至關重要的作用。今天,我們就來深入了解一下onsemi公司推出的FDMS4435BZ P溝道MOSFET,看看它在電源管理和負載開關應用中能帶來怎樣的優(yōu)勢。

文件下載:FDMS4435BZ-D.PDF

產品概述

FDMS4435BZ采用了onsemi先進的POWERTRENCH工藝,這種工藝經(jīng)過特別優(yōu)化,能有效降低導通電阻,非常適合筆記本電腦和便攜式電池組等常見的電源管理和負載開關應用。

產品特性

低導通電阻

  • 在(V{GS} = -10 V),(I{D} = -9.0 A)的條件下,最大(r{DS(on)} = 20 mΩ);在(V{GS} = -4.5 V),(I{D} = -6.5 A)時,最大(r{DS(on)} = 37 mΩ)。低導通電阻意味著在導通狀態(tài)下,MOSFET的功率損耗更小,能有效提高電路的效率。

    寬VGSS范圍

    擴展的VGSS范圍(-25 V)使其更適合電池應用,能更好地應對電池電壓的波動,增強了產品在不同電池環(huán)境下的穩(wěn)定性。

    高性能溝槽技術

    采用高性能溝槽技術,可實現(xiàn)極低的(r_{DS(on)}),進一步降低導通損耗,提高電源轉換效率。

    高功率和電流處理能力

    具備高功率和電流處理能力,能夠滿足高負載應用的需求,如筆記本電池的電源管理。

    ESD保護

    HBM ESD保護級別典型值大于7 kV,為器件提供了良好的靜電防護,減少了因靜電放電導致的損壞風險。

    環(huán)保特性

    該器件無鉛、無鹵,符合RoHS標準,滿足環(huán)保要求。

應用領域

DC - DC降壓轉換器的高端應用

在DC - DC降壓轉換器中,F(xiàn)DMS4435BZ可作為高端開關,實現(xiàn)高效的電壓轉換,為負載提供穩(wěn)定的電源。

筆記本電池電源管理

用于筆記本電池的電源管理,能夠有效控制電池的充放電過程,提高電池的使用效率和壽命。

筆記本負載開關

作為筆記本的負載開關,可靈活控制負載的通斷,實現(xiàn)對不同設備的電源管理。

電氣特性

最大額定值

Symbol Parameter Ratings Unit
(V_{DS}) 漏源電壓 -30 V
(V_{GS}) 柵源電壓 ± 25 V
(I_{D}) 漏極電流 - 連續(xù)(封裝限制)(T{C} = 25 °C) - 連續(xù)(硅片限制)(T{C} = 25 °C) - 連續(xù)(T_{A} = 25 °C)(注1a) - 脈沖 -18 -35 -9.0 -50 A
(E_{AS}) 單脈沖雪崩能量(注3) 18 mJ
(P_{D}) 功率耗散(T{C} = 25 °C) (T{A} = 25 °C)(注1a) 39 2.5 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存儲結溫范圍 -55 to +150 °C

電氣參數(shù)

在不同的測試條件下,F(xiàn)DMS4435BZ展現(xiàn)出了一系列穩(wěn)定的電氣參數(shù),如輸入電容、開關特性、反向恢復電荷等。這些參數(shù)為工程師在設計電路時提供了重要的參考依據(jù)。

典型特性

通過一系列典型特性曲線,我們可以更直觀地了解FDMS4435BZ的性能表現(xiàn)。例如,導通電阻與柵源電壓、漏極電流、結溫的關系曲線,以及柵極電荷特性、電容與漏源電壓的關系曲線等。這些曲線有助于工程師根據(jù)實際應用需求,選擇合適的工作條件,優(yōu)化電路設計。

封裝與訂購信息

FDMS4435BZ采用PQFN8 5X6, 1.27P封裝,這種封裝具有良好的散熱性能和電氣性能。在訂購時,可參考數(shù)據(jù)手冊第5頁的詳細訂購和運輸信息。

總結

onsemi的FDMS4435BZ P溝道MOSFET憑借其低導通電阻、寬VGSS范圍、高功率和電流處理能力等特性,在電源管理和負載開關應用中具有顯著的優(yōu)勢。對于電子工程師來說,它是設計高效、穩(wěn)定電路的理想選擇。在實際應用中,工程師們可以根據(jù)具體的需求,結合其電氣特性和典型特性曲線,合理選擇工作條件,充分發(fā)揮該器件的性能。你在使用類似MOSFET器件時,遇到過哪些挑戰(zhàn)呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經(jīng)驗。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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