Vishay SQ3426CEEV Typ N-Kanal, Leiterplattenmontage Einfache MOSFETs Erweiterung 60 V / 7 A 5 W, 6-Pin TSOP-6
- RS Best.-Nr.:
- 653-062
- Herst. Teile-Nr.:
- SQ3426CEEV-T1_GE3
- Hersteller:
- Vishay
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Technische Daten des gezeigten Artikels
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Vishay | |
| Kabelkanaltyp | Typ N | |
| Produkt Typ | Einfache MOSFETs | |
| kontinuierlicher Drainstrom max. Id | 7A | |
| Drain-Source-Spannung Vds max. | 60V | |
| Serie | SQ3426CEEV | |
| Gehäusegröße | TSOP-6 | |
| Montageart | Leiterplattenmontage | |
| Pinanzahl | 6 | |
| Drain-Source-Widerstand Rds max. | 0.042Ω | |
| Channel-Modus | Erweiterung | |
| Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs | 19.5nC | |
| Maximale Verlustleistung Pd | 5W | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Gate-Source-spannung max Vgs | 20V | |
| Durchlassspannung Vf | 1.2V | |
| Maximale Betriebstemperatur | 175°C | |
| Breite | 2.98mm | |
| Länge | 3.10mm | |
| Höhe | 1.1mm | |
| Normen/Zulassungen | RoHS | |
| Automobilstandard | AEC-Q101 | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Vishay | ||
Kabelkanaltyp Typ N | ||
Produkt Typ Einfache MOSFETs | ||
kontinuierlicher Drainstrom max. Id 7A | ||
Drain-Source-Spannung Vds max. 60V | ||
Serie SQ3426CEEV | ||
Gehäusegröße TSOP-6 | ||
Montageart Leiterplattenmontage | ||
Pinanzahl 6 | ||
Drain-Source-Widerstand Rds max. 0.042Ω | ||
Channel-Modus Erweiterung | ||
Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs 19.5nC | ||
Maximale Verlustleistung Pd 5W | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Gate-Source-spannung max Vgs 20V | ||
Durchlassspannung Vf 1.2V | ||
Maximale Betriebstemperatur 175°C | ||
Breite 2.98mm | ||
Länge 3.10mm | ||
Höhe 1.1mm | ||
Normen/Zulassungen RoHS | ||
Automobilstandard AEC-Q101 | ||
Einfache MOSFETs der Serie SQ3426CEEV von Vishay, 60 V maximale Drain-Source-Spannung, 7 A maximaler kontinuierlicher Drain-Strom - SQ3426CEEV-T1_GE3
Dieses einzelne MOSFET-Gerät ist ein N-Kanal-Verbesserungsschalter, der für die Leistungssteuerung auf Leiterplatten in Automobil- und Industrieumgebungen entwickelt wurde. Es bewältigt Schaltaufgaben bei moderaten Spannungen und Strömen und arbeitet in einem breiten Temperaturbereich, wodurch es sich für Anwendungen eignet, die kompakte, leiterplattenmontierte Leistungstransistoren erfordern, die den Industriestandards entsprechen.
Merkmale und Vorteile:
• Die Ablassspannung von 60 V ermöglicht das Schalten von Mittelspannungen
• 7 A kontinuierlicher Ablassstrom unterstützt erhebliche Lastströme
• 0,042 Ω RDS(on) minimiert Leitungsverluste im Ein-Zustand
• Die Verlustleistung von 5 W ermöglicht eine gleichmäßige thermische Handhabung auf der Leiterplatte
• 19,5 nC typische Gate-Ladung reduziert Schaltenergieverluste
• Ausgelegt für eine maximale Betriebstemperatur von 175 °C für den Einsatz bei hohen Temperaturen
• 7 A kontinuierlicher Ablassstrom unterstützt erhebliche Lastströme
• 0,042 Ω RDS(on) minimiert Leitungsverluste im Ein-Zustand
• Die Verlustleistung von 5 W ermöglicht eine gleichmäßige thermische Handhabung auf der Leiterplatte
• 19,5 nC typische Gate-Ladung reduziert Schaltenergieverluste
• Ausgelegt für eine maximale Betriebstemperatur von 175 °C für den Einsatz bei hohen Temperaturen
Anwendungen
• Geeignet für DC-Motor-Treiberstufen in Automatisierungsanlagen
• Ideal für Lastschaltvorgänge in der Fahrzeugelektronik gemäß AEC‐Q101
• Wird für das Energiemanagement in industriellen Steuermodulen verwendet
• Kann für geschaltete Stromschienen in kompakten Verbrauchergeräten verwendet werden
• Ideal für Lastschaltvorgänge in der Fahrzeugelektronik gemäß AEC‐Q101
• Wird für das Energiemanagement in industriellen Steuermodulen verwendet
• Kann für geschaltete Stromschienen in kompakten Verbrauchergeräten verwendet werden
Welche Montageart ist für die Integration erforderlich?
Er ist für die Leiterplattenmontage in einem TSOP‐6-Gehäuse mit sechs Stiften vorgesehen, um standardmäßigen Oberflächenmontage-Layouts zu entsprechen.
Welche Gate-Spannungsgrenzwerte müssen von Konstrukteuren beachtet werden?
Die Gate-to-Source-Spannung darf während des Betriebs ±20 V nicht überschreiten, um Gerätebelastungen zu vermeiden.
Wie wirkt sich die thermische Toleranz auf die Kühlstrategie aus?
Mit einer maximalen Betriebstemperatur von 175 °C und einer Verlustleistung von 5 W sollten die Entwickler eine ausreichende Leiterplatten-Kupferfläche oder einen Kühlkörper bereitstellen, um die Sperrschichttemperaturen innerhalb sicherer Grenzen zu halten.
Welche Umwelt- oder Zulassungsaspekte gelten?
Das Gerät erfüllt die RoHS-Anforderungen und wird gemäß der Automobil-Norm AEC-Q101 für den Einsatz in geregelten Automobildesigns hergestellt.
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