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松下MOSFET驱动器参数选型表.pdf

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简介:
本PDF文档提供了详细的松下MOSFET驱动器技术参数与选型指南,帮助工程师快速准确地选择适合的应用场景和规格型号。 松下MOSFET驱动器选型参数表包含了多项关键参数,旨在帮助用户选择合适的驱动器。这些参数涵盖了电气性能、尺寸以及耐环境能力等多个方面。 工作温度范围指定了MOSFET驱动器可以正常工作的环境温度区间为-40℃至+100℃,表明该设备能在极端条件下可靠运行。 耐电压则表示了驱动器承受的最高输入/输出间电压为2,500VAC,这反映了其抵抗电压冲击的能力,意味着它能够应对高电压情况下的挑战。 保存温度范围指定了驱动器可以安全存储的环境温度区间从-40℃至+85℃。 输入/输出间的容量表示了绝缘材料能承受的最大电压值。而输入/输出间绝缘电阻为1,000MΩ(即1,000兆欧姆),显示出其卓越的内部绝缘性能。 重量是驱动器的一个物理属性,影响安装和搬运过程中的便利性。 释放输出电压指定了驱动器达到动作条件所需的最低电压值。LED电流定义了驱动器中指示灯在正常工作状态下的所需电流;而反向的最大允许电压则是针对该LED在反偏压下所能承受的极限。 最大正向电流是LED处于理想工作状态下能承载的最大电流。 允许损耗表示的是设备在额定负载条件下可接受的最大功率损失值。动作和复位时对应的LED电流分别代表了驱动器在这两种状态下的指示灯所需的工作电流,而LED两端电压与通过它的电流的比例则定义为压降。 动作时间和复位时间分别是描述MOSFET驱动器响应的时间参数。 国外标准认证(如UL、C-UL等)确保产品符合国际安全规范要求。表面安装端子的排列方式和外形尺寸则是确定其物理兼容性的关键因素,与其它元件之间的连接性息息相关。 表中还列出了特定型号的产品例如APV1122, APV1121S, APV2121S 和APV2111V等不同系列的驱动器,每个型号都有独特的技术参数如动作时间、复位时间、重量和端子排列方式。商品名称后的数字与字母组合通常用于区分同一类产品的不同规格或版本。 通过提供这些详细的参数信息,工程师和技术人员可以在设计电子系统时根据实际应用需求挑选最合适的MOSFET驱动器。例如,在高温环境下工作的设备需要选择具有更宽温范围的型号;对于要求高绝缘性能的应用,则需关注输入/输出间绝缘电阻等关键指标;而在尺寸受限的设计中则应重视外形尺寸等因素。 为了保证最终产品的可靠性和安全性,选型过程中还需结合电路的整体设计需求考虑负载类型、电流大小及工作频率等多种因素。这样可以确保所选用的MOSFET驱动器与应用场合相匹配,并发挥最佳性能和可靠性。

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    本PDF文档提供了详细的松下MOSFET驱动器技术参数与选型指南,帮助工程师快速准确地选择适合的应用场景和规格型号。 松下MOSFET驱动器选型参数表包含了多项关键参数,旨在帮助用户选择合适的驱动器。这些参数涵盖了电气性能、尺寸以及耐环境能力等多个方面。 工作温度范围指定了MOSFET驱动器可以正常工作的环境温度区间为-40℃至+100℃,表明该设备能在极端条件下可靠运行。 耐电压则表示了驱动器承受的最高输入/输出间电压为2,500VAC,这反映了其抵抗电压冲击的能力,意味着它能够应对高电压情况下的挑战。 保存温度范围指定了驱动器可以安全存储的环境温度区间从-40℃至+85℃。 输入/输出间的容量表示了绝缘材料能承受的最大电压值。而输入/输出间绝缘电阻为1,000MΩ(即1,000兆欧姆),显示出其卓越的内部绝缘性能。 重量是驱动器的一个物理属性,影响安装和搬运过程中的便利性。 释放输出电压指定了驱动器达到动作条件所需的最低电压值。LED电流定义了驱动器中指示灯在正常工作状态下的所需电流;而反向的最大允许电压则是针对该LED在反偏压下所能承受的极限。 最大正向电流是LED处于理想工作状态下能承载的最大电流。 允许损耗表示的是设备在额定负载条件下可接受的最大功率损失值。动作和复位时对应的LED电流分别代表了驱动器在这两种状态下的指示灯所需的工作电流,而LED两端电压与通过它的电流的比例则定义为压降。 动作时间和复位时间分别是描述MOSFET驱动器响应的时间参数。 国外标准认证(如UL、C-UL等)确保产品符合国际安全规范要求。表面安装端子的排列方式和外形尺寸则是确定其物理兼容性的关键因素,与其它元件之间的连接性息息相关。 表中还列出了特定型号的产品例如APV1122, APV1121S, APV2121S 和APV2111V等不同系列的驱动器,每个型号都有独特的技术参数如动作时间、复位时间、重量和端子排列方式。商品名称后的数字与字母组合通常用于区分同一类产品的不同规格或版本。 通过提供这些详细的参数信息,工程师和技术人员可以在设计电子系统时根据实际应用需求挑选最合适的MOSFET驱动器。例如,在高温环境下工作的设备需要选择具有更宽温范围的型号;对于要求高绝缘性能的应用,则需关注输入/输出间绝缘电阻等关键指标;而在尺寸受限的设计中则应重视外形尺寸等因素。 为了保证最终产品的可靠性和安全性,选型过程中还需结合电路的整体设计需求考虑负载类型、电流大小及工作频率等多种因素。这样可以确保所选用的MOSFET驱动器与应用场合相匹配,并发挥最佳性能和可靠性。
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