Infineon OptiMOS N-Kanal, Oberfläche MOSFET 40 V / 195 A 96 W, 8-Pin SuperSO
- RS Best.-Nr.:
- 214-4319P
- Herst. Teile-Nr.:
- BSC014N04LSIATMA1
- Marke:
- Infineon
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Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Infineon | |
| Produkt Typ | MOSFET | |
| Kabelkanaltyp | N | |
| kontinuierlicher Drainstrom max. Id | 195A | |
| Drain-Source-Spannung Vds max. | 40V | |
| Gehäusegröße | SuperSO | |
| Serie | OptiMOS | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Pinanzahl | 8 | |
| Drain-Source-Widerstand Rds max. | 2mΩ | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs | 55nC | |
| Durchlassspannung Vf | 0.7V | |
| Maximale Verlustleistung Pd | 96W | |
| Gate-Source-spannung max Vgs | 20V | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150°C | |
| Länge | 5.35mm | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Breite | 6.1mm | |
| Höhe | 1.2mm | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Infineon | ||
Produkt Typ MOSFET | ||
Kabelkanaltyp N | ||
kontinuierlicher Drainstrom max. Id 195A | ||
Drain-Source-Spannung Vds max. 40V | ||
Gehäusegröße SuperSO | ||
Serie OptiMOS | ||
Montageart Oberfläche | ||
Pinanzahl 8 | ||
Drain-Source-Widerstand Rds max. 2mΩ | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs 55nC | ||
Durchlassspannung Vf 0.7V | ||
Maximale Verlustleistung Pd 96W | ||
Gate-Source-spannung max Vgs 20V | ||
Maximale Betriebstemperatur 150°C | ||
Länge 5.35mm | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Breite 6.1mm | ||
Höhe 1.2mm | ||
Automobilstandard Nein | ||
Infineon OptiMOS Serie MOSFET, 40 V maximale Drain-Source-Spannung, 195 A maximaler kontinuierlicher Drain-Strom – BSC014N04LSIATMA1
Dieser MOSFET ist ein Hochstrom-Schalttransistor, der für oberflächenmontierte Leistungsanwendungen entwickelt wurde, bei denen geringe Leitungsverluste und eine robuste thermische Beständigkeit erforderlich sind. Er arbeitet über einen breiten Temperaturbereich und eignet sich für anspruchsvolle elektronische Umgebungen, die eine effiziente N-Kanal-Schaltung bei moderaten Drain-Source-Spannungen erfordern.
Merkmale und Vorteile:
• Sehr niedrige Rds(on) von 2 mΩ reduziert Leitungsverluste bei hohem Strom
• Maximaler kontinuierlicher Ablassstrom von 195 A unterstützt schwere Lasten
• Maximale Verlustleistung von 96 W ermöglicht eine dauerhafte Leistungsaufnahme
• Maximale Ablass-Quellenspannung von 40 V ermöglicht den Einsatz in Systemen mit moderater Spannung
• Eine typische Gate-Ladung von 55 nC sorgt für vorhersehbare Schaltenergie
• Maximale Gate-Source-Spannung von 20 V schützt das Gate vor Überladung
• Maximaler kontinuierlicher Ablassstrom von 195 A unterstützt schwere Lasten
• Maximale Verlustleistung von 96 W ermöglicht eine dauerhafte Leistungsaufnahme
• Maximale Ablass-Quellenspannung von 40 V ermöglicht den Einsatz in Systemen mit moderater Spannung
• Eine typische Gate-Ladung von 55 nC sorgt für vorhersehbare Schaltenergie
• Maximale Gate-Source-Spannung von 20 V schützt das Gate vor Überladung
Anwendungsbereich
• Geeignet für Gleichspannungswandler in Stromverteilungssystemen
• Ideal für Motorantriebsstufen, die einen hohen Dauerstrom erfordern
• Wird mit Batteriemanagementmodulen verwendet, die einen geringen Leitungsverlust erfordern
• Kann für synchrone Gleichrichtung in Stromversorgungen verwendet werden
• Geeignet für das Schalten von Hochstromlasten auf Leiterplatten
• Ideal für Motorantriebsstufen, die einen hohen Dauerstrom erfordern
• Wird mit Batteriemanagementmodulen verwendet, die einen geringen Leitungsverlust erfordern
• Kann für synchrone Gleichrichtung in Stromversorgungen verwendet werden
• Geeignet für das Schalten von Hochstromlasten auf Leiterplatten
Welche thermischen Extreme kann er im Betrieb tolerieren?
Er ist für den Betrieb von -55 °C bis 150 °C ausgelegt und ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit niedrigen und hohen Temperaturen, ohne die Gerätegrenzen zu überschreiten.
Wie unterstützt das Gehäuse die Leiterplattenmontage und -kühlung?
Das Gerät wird in einem 8-poligen SuperSO-Gehäuse für die Oberflächenmontage mit minimaler Montagehöhe geliefert, um kompakte Leiterplatten-Layouts und effiziente Leiterplatten-Leitungs-Kühlwege zu ermöglichen.
Welche Art von Leitkanal verwendet es und wie wirkt sich das auf die Schaltung aus?
Es verwendet eine N-Kanal-Topologie, die einen geringen Widerstand im eingeschalteten Zustand für eine effiziente Leitfähigkeit und eine herkömmliche Gate-Drive-Polarität für gängige Treiberschaltungen bietet.
Welche Durchlassspannungsleistung kann während der Leitung erwartet werden?
Die Durchlassspannung beträgt unter bestimmten Bedingungen typischerweise 0,7 V, was zu Berechnungen des Gesamtstromverlusts im Systemdesign beiträgt.
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