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BAT46W-7-F 发布时间 时间:2025/12/26 3:39:04 查看 阅读:16

BAT46W-7-F是一款由Diodes Incorporated生产的表面贴装肖特基势垒二极管,广泛应用于低压、高频开关电路中。该器件采用SOD-323(SC-76)小型封装,具有低正向电压降和快速反向恢复时间的特点,适合在便携式电子设备和高密度PCB布局中使用。BAT46W-7-F的结构基于铂掺杂技术,提升了器件的热稳定性和可靠性。其主要功能是在电路中实现整流、防止反向电流以及用于信号解调等场景。由于其优异的开关性能和低功耗特性,该二极管常被用于电源管理模块、DC-DC转换器、续流与箝位电路以及电池供电系统中。此外,该器件符合RoHS环保标准,并支持无铅焊接工艺,适用于现代绿色电子产品制造流程。

参数

类型:肖特基二极管
  最大重复反向电压(VRRM):60V
  平均整流电流(IO):200mA
  峰值浪涌电流(IFSM):500mA
  正向压降(VF):典型值0.35V(在10mA时),最大值0.55V(在100mA时)
  反向漏电流(IR):最大5μA(在25°C下,60V时)
  反向恢复时间(trr):≤4ns
  工作结温范围(TJ):-55°C 至 +125°C
  存储温度范围:-65°C 至 +150°C
  封装/包装:SOD-323(SC-76)
  安装类型:表面贴装(SMT)

特性

BAT46W-7-F的核心特性之一是其低正向导通压降,这得益于其肖特基势垒结构的设计。在正常工作条件下,当通过10mA电流时,其典型正向压降仅为0.35V,在100mA时也控制在0.55V以内。这一特性显著降低了功率损耗,提高了整体能效,特别适用于对能耗敏感的应用场合,如移动通信设备、可穿戴设备和物联网终端。低VF还意味着更少的热量产生,从而减少了散热设计的复杂性。
  另一个关键优势是其极快的反向恢复时间(trr ≤ 4ns),远优于传统PN结二极管。这意味着它可以在高频开关环境中迅速从导通状态切换到截止状态,避免了因载流子存储效应引起的延迟和能量浪费。因此,BAT46W-7-F非常适合用于高频整流、高速开关电源和脉冲电路中,能够有效提升系统的响应速度和稳定性。
  该器件采用SOD-323小尺寸封装,外形紧凑,仅占用极小的PCB空间,非常适合高密度贴装需求。其表面贴装形式便于自动化生产,兼容回流焊工艺,并具备良好的机械强度和热循环耐久性。同时,产品经过严格的质量控制,确保批次一致性,适合大批量应用。
  BAT46W-7-F具有良好的热稳定性和长期可靠性,在-55°C至+125°C的工作结温范围内性能稳定。即使在恶劣环境条件下,也能保持较低的反向漏电流(最大5μA @ 60V, 25°C),防止不必要的静态功耗增加。此外,该器件无铅且符合RoHS指令要求,支持绿色环保制造,满足全球主流市场的法规准入条件。

应用

BAT46W-7-F广泛应用于多种电子系统中,尤其适合需要高效、小型化和高频响应的场景。在便携式消费类电子产品中,如智能手机、平板电脑和蓝牙耳机,该二极管常用于电池保护电路,防止反向充电或意外短路造成的损坏。其低正向压降有助于延长电池续航时间。
  在电源管理系统中,BAT46W-7-F被用作DC-DC转换器中的续流二极管或箝位二极管,帮助抑制电感反电动势,保护主控芯片免受高压冲击。由于其快速的反向恢复能力,能够在高频开关环境下稳定运行,提升电源效率。
  在信号处理领域,该器件可用于高频检波和信号整流,例如在射频识别(RFID)标签或无线传感器网络中提取微弱信号能量。其快速响应特性使其能够准确跟随输入信号变化,减少失真。
  此外,BAT46W-7-F也常见于驱动电路中,作为防止反向电流的隔离元件,例如在LED驱动或电机控制电路中提供保护作用。工业级设备、汽车电子模块(非高温区)以及通信接口保护电路也是其典型应用场景。凭借其高可靠性与小型封装,该器件已成为现代电子设计中不可或缺的基础元器件之一。

替代型号

RB751S40

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BAT46W-7-F参数

  • 标准包装1
  • 类别分离式半导体产品
  • 家庭单二极管/整流器
  • 系列-
  • 二极管类型肖特基
  • 电压 - (Vr)(最大)100V
  • 电流 - 平均整流 (Io)150mA(DC)
  • 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大)450mV @ 10mA
  • 速度小信号 =
  • 反向恢复时间(trr)-
  • 电流 - 在 Vr 时反向漏电2µA @ 75V
  • 电容@ Vr, F20pF @ 0V,1MHz
  • 安装类型表面贴装
  • 封装/外壳SOD-123
  • 供应商设备封装SOD-123
  • 包装Digi-Reel®
  • 其它名称BAT46W-7-FDIDKR