BAT54-HE3-08: Kleinsignal-Schottky-Diode, SOT-23, 30V, 200mA
Vishay

Die BAT54-HE3-08 von Vishay ist eine Kleinsignal-Schottky-Diode, die für hocheffiziente Anwendungen entwickelt wurde, die schnelles Schalten und niedrige Einschaltspannung erfordern. Sie ist in einem kompakten SOT-23-Gehäuse gekapselt, was sie für hochdichte Schaltungsdesigns geeignet macht. Die Diode zeichnet sich durch ihren niedrigen Durchlassspannungsabfall aus, der die Gesamtsystemeffizienz verbessert, insbesondere in Niederspannungsanwendungen. Darüber hinaus ist sie mit einem PN-Sperrschichtschutzring ausgestattet, der Schutz vor übermäßiger Spannung, wie elektrostatischen Entladungen, bietet und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen gewährleistet.

Dieses Bauteil ist AEC-Q101-qualifiziert, was seine Eignung für Automobilanwendungen anzeigt, und erfüllt die RoHS-Konformität für Umweltsicherheit. Es ist für den Einsatz in Umgebungen mit Betriebstemperaturen von -55°C bis +125°C ausgelegt, was es vielseitig für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Die BAT54-HE3-08 ist eine zuverlässige Wahl für Ingenieure, die ihre Designs auf Geschwindigkeit und Effizienz optimieren möchten.

Wichtige Spezifikationen und Merkmale

  • Gehäuse: SOT-23
  • Wiederholte Spitzen-Sperrspannung (VRRM): 30 V
  • Dauer-Gleichstrom (IF): 200 mA
  • Wiederholte Spitzenstrombelastung (IFRM): 300 mA
  • Spitzenstrombelastung (IFSM): 600 mA, tp < 1 s
  • Leistungsaufnahme (Ptot): 230 mW
  • Thermischer Widerstand Übergang zu Umgebung (RthJA): 430 K/W
  • Übergangstemperatur (Tj): 125 °C
  • Betriebstemperaturbereich (Top): -55 bis +125 °C

BAT54-HE3-08 Ersatzteile
Äquivalente alternative Teile, die als Ersatz für BAT54-HE3-08 dienen können, beliebteste Teile zuerst

Anwendungen

  • Hochgeschwindigkeits-Schaltanwendungen
  • Niederspannungs-Stromversorgungen
  • Schutzschaltungen
  • Automobilsysteme

Kategorie

Dioden

Allgemeine Informationen

Schottky-Dioden sind Halbleiterbauelemente, die für ihren niedrigen Durchlassspannungsabfall und ihre schnellen Schaltfähigkeiten bekannt sind, was sie ideal für Hochfrequenz- und Niederspannungsanwendungen macht. Sie zeichnen sich durch die Verwendung einer Metall-Halbleiter-Verbindung als Gleichrichterschnittstelle aus, im Gegensatz zur p-n-Verbindung, die in herkömmlichen Dioden verwendet wird. Diese einzigartige Konstruktion ermöglicht einen effizienten Stromfluss in Vorwärtsrichtung bei gleichzeitig hohem Widerstand gegen Strom in Rückwärtsrichtung.

Bei der Auswahl einer Schottky-Diode sollten Ingenieure Parameter wie die maximale wiederholte Sperrspannung, den Durchlassstrom, die Leistungsabgabe und den Gehäusetyp berücksichtigen. Der niedrige Durchlassspannungsabfall von Schottky-Dioden trägt zu reduzierten Leistungsverlusten und einer verbesserten Effizienz in Anwendungen bei. Allerdings ist ihr relativ höherer Sperrstrom im Vergleich zu anderen Diodentypen ein Kompromiss, der insbesondere in Anwendungen mit empfindlichem Stromverbrauch berücksichtigt werden muss.

Schottky-Dioden werden häufig in Stromversorgungsschaltungen, als Gleichrichter in Schaltnetzteilen und für Begrenzungs- und Schutzanwendungen in verschiedenen elektronischen Schaltungen eingesetzt. Ihre Fähigkeit, schnell zu schalten, macht sie für Hochgeschwindigkeits-Digitalschaltungen und Hochfrequenzanwendungen (RF) geeignet. Die Wahl einer Schottky-Diode für eine bestimmte Anwendung hängt von den erforderlichen Spannungs- und Stromwerten sowie der gewünschten Schaltgeschwindigkeit und thermischen Leistung ab.

Zusammenfassend sind Schottky-Dioden wesentliche Bauteile in der modernen Elektronik, die Vorteile in Geschwindigkeit und Effizienz bieten. Ingenieure müssen die Spezifikationen dieser Dioden sorgfältig bewerten, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen ihrer Anwendungen erfüllen, wobei die inhärenten Kompromisse zwischen Durchlassspannungsabfall, Sperrstrom und thermischen Eigenschaften berücksichtigt werden.

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