CSD13202Q2
- 超低 Qg 和 Qgd
- 低热阻
- 雪崩级
- 无铅引脚镀层
- 符合 RoHS 标准
- 无卤素
- 小外形尺寸无引线 (SON) 2mm x 2mm 塑料封装
此 12V、7.5mΩ NexFET™功率 MOSFET 旨在最大限度降低功率转换和负载管理 应用中的损耗。该 SON 2 × 2 封装尺寸可提供出色的热性能。
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| * | 数据表 | CSD13202Q2 12V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018-2-16 |
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| 应用手册 | 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 | 英语版 | 2015-5-12 |
设计与开发
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支持软件
LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch
快速权衡大小、成本和性能,根据应用条件选择合适的 MOSFET。
支持软件
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
计算工具
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
Excel based FET SOA calculation and selection tool
计算工具
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
这是一款面向无刷直流电机驱动应用、基于 Excel 的 MOSFET 功率损耗计算器。
计算工具
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
计算工具
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
适用于同步升压转换器应用的 MOSFET 功率损耗计算器。
计算工具
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
快速权衡大小、成本和性能,根据应用条件选择合适的 MOSFET。
参考设计
TIDA-00246 — 适用于热电发电机 (TEG) 的通用能量收集适配器模块参考设计
该参考设计旨在为能量收集提供通用解决方案,同时为热电发生器 (TEG) 提供实际应用。它是一款以 60nA 运行的完全可编程状态机,可根据系统优化功耗所需的关键功能来启用和禁用这些功能。TIDA-00246 用作 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430FR5969) 的 BoosterPack,以用作超低功耗状态机。
有关 II-VI Marlow 的更多信息,请单击此处。
参考设计
TIDA-00440 — 用于确定绝缘电阻的漏电流测量参考设计
此参考设计可测量高达 100MΩ 的绝缘电阻。它具有一个板载隔离式 500Vdc 电源和一个隔离式信号调节电路,用于测量漏电流。该设计对于查找由于变压器和电机绕组中的绝缘击穿而导致的泄露很有用。
参考设计
TIDA-00998 — 适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计
此参考设计展示了多个架构,这些架构可利用从电流互感器 (CT) 或太阳能电池收集能量的二次电池或超级电容器来延长原电池寿命。利用高效的 LED 驱动器来驱动串联或并联的LED,以控制光亮强度,实现 360° 的一致可见性,从而完成最佳电源管理。
参考设计
TIDA-010043 — 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计
此参考设计提供了一个受保护的高效(余量控制)、高电流(高达 1.5A)、线性(精确且快速)发光二极管 (LED) 驱动器参考设计,可用于周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 和其他医疗应用。典型的 SpO2 应用通过 LED 驱动电流。这些驱动器大多数集成了模拟前端器件,并在 100mA 的典型值下工作。更高的电流驱动对于覆盖宽范围的人类和兽医生理学必不可少。此设计支持自校准,并使用了用于余量控制的查找表来实现对 LED 的最佳驱动,从而更大限度地降低整个控制元件的功率耗散。此设计在 1.8V 至 4.2V 的输入电压范围内运行,并可使 LED 电流高达 1.5A。
参考设计
TIDA-01385 — 带超级电容器的电流互感器能量收集故障指示器参考设计
在故障指示器设计中,能量收集、缓冲及备用电源的电源管理是关键挑战。TIDA-01385 提出一种从电流互感器获取能量的电路方案:为故障指示器系统负载供电的同时,将多余能量存储于超级电容器。系统采用 Li/SOCl2 一次电池作为备用电源,在电网断电后延长故障指示器工作时间。该参考设计可在 3mA 至 2A 输入电流范围内,两秒内为系统负载提供稳定的 3.6V 电压。
参考设计
TIDA-01437 — 配备 IO-Link 接口的 RGB 信号灯参考设计
该参考设计实现一款具有 20 个 LED 的五段式 LED 智能塔灯,可用于复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化场景。实现了一个 IO-Link 接口来控制塔灯和读回状态信息。本设计具备低功耗特性,可由 IO-Link 接口供电。
本信号灯参考设计演示 RGB LED 驱动器功耗降低 30% 及亮度控制范围扩展的实现方式。自动亮度控制功能,可依据环境光自适应调节亮度。本参考设计采用简易 PWM 调节开关稳压器输出电压,实现动态余量控制。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DQK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
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