当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]21ic讯 瑞萨电子株式会社(以下简称“瑞萨电子”)日前宣布推出八款低功耗P通道和N通道功率金属氧化半导体场效晶体管(MOSFET)产品,理想用于包括智能手机和笔记本在内的便携式电子产品。具有业界领先的低

21ic瑞萨电子株式会社(以下简称“瑞萨电子”)日前宣布推出八款低功耗P通道和N通道功率金属氧化半导体场效晶体管(MOSFET)产品,理想用于包括智能手机和笔记本在内的便携式电子产品。具有业界领先的低功耗(低导通电阻),新器件包括20 V (VDSS) µPA2600和30 V µPA2601,配置了超紧凑型2 mm × 2 mm封装,从而具有提升的功率效率并实现了小型移动器件封装尺寸的小型化。
随着功能丰富的智能手机的普及和用户对于这些器件无缝体验期望值的提升,现在对于更小型、更轻薄封装尺寸的器件的需求不断提高,而且要求这些器件具有更低的功耗,可以在两次充电期间,实现更长的电池续航能力。为了满足这些需求,设计者开始将目光投向具有更低导通电阻的功率MOSFET,用于进行充电/放电控制,RF功率放大器开/关控制以及过流切断开关,同时也可支持大电流。
新款µPA2600 和µPA2601 MOSFET满足了上述要求,在便携设备中进一步实现了小型化和业界领先的低导通电阻,同时在广泛的应用中,降低了安装区域,这些应用包括在便携式器件中的负载开关(它将应用到的IC进行开或关处理)和充电/放电控制,以及在RF功率放大器(用于高频信号的放大器)的过流切断开关。
多种具有不同电压和极性的器件,如功率MOSFET,要求匹配便携器件(包括耳机在内)中的电源技术规格要求。为了满足这些相关要求,瑞萨已经致力于降低导通电阻并创建更小型的封装,提供这些产品的丰富阵列。  

P通道和N通道功率MOSFET的主要特性:

(1) 业界领先的低导通电阻 (N通道,µPA2600和µPA2601)
µPA2600和µPA2601 MOSFET采用的是2 mm × 2 mm超紧凑型封装,20 V (VDSS) µPA2600 器件实现了9.3 mΩ (在VGSS=4.5 V的典型值)的导通电阻,30 V µPA2601器件实现了10.5 mΩ (在VGSS=10 V下的典型值) 的导通电阻,从而达到了终端产品的节能目的。

(2) 可以降低安装区域的超小型封装
瑞萨电子通过将大面积的高性能芯片置于超小型的封装,并通过采用裸露的散热型小封装,实现了超紧凑型2 mm × 2 mm封装的应用,有效降低了从封装传到安装板的热量。与现有的3 mm × 2 mm封装相比,µPA2600和类似产品可以减少大约30%的安装面积,而与现有3 mm × 3 mm封装相比较,µPA2672和类似产品可以减少大约40%的安装面积。这将有助于降低终端应用产品的尺寸和重量。

(3) 器件的扩展阵列
8个在产品中,新的P通道和N通道功率MOSFET集中在12至30V,用于常见的便携设备:4个P通道产品包括µPA2630,3个n通道产品包括µPA2600,还有µPA2690,此产品将N通道和P通道器件全部集成在一个单独的封装中。因此,这一系列可以支持多样化的应用,包括充电/放电控制,RF功率放大器开/关控制和过流切断开关。

新款功率MOSFET产品为环保型产品,符合RoHS指令(注1)和无卤要求。

在便携式电子产品领域,设备的多功能性在不断提高,而由于像智能手机这类设备的外形尺寸不断趋向薄型化,因此元件可用的安装空间也在日益变得更有限。为了满足对于小型化和更高性能的要求,瑞萨将持续开发新产品,它们将保持之前产品的性能水平,但能满足更小安装空间的要求,同时扩展其系列,从而有助于进一步实现便携设备的小型化和更高性能。

(注1)欧盟RoHS指令:欧洲议会的2002/95/EC指令和欧盟委员会在2003年1月27日关于即在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。

定价和供货情况
瑞萨电子新型µPA2600和µPA2601功率MOSFET的样品将于2012年4月推出,定价为每片0.4美元。量产计划于2012年5月开始,到FY2013的上半年所有八个产品每月的总共产量将达到3,000,000件。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭