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E01A12NA 发布时间 时间:2025/12/25 14:40:52 查看 阅读:13

E01A12NA是一款由Vishay Semiconductors生产的高效率、小型化的表面贴装整流二极管,属于肖特基势垒二极管(Schottky Barrier Diode)系列。该器件专为高频开关电源、DC-DC转换器以及反向电压保护等应用而设计,具有低正向压降和快速恢复特性,能够显著提升系统能效并减少热损耗。E01A12NA采用SMA(DO-214AC)封装,具备良好的散热性能和机械稳定性,适用于自动化贴片生产工艺,广泛应用于消费电子、工业控制、通信设备及便携式电子产品中。该二极管的额定平均整流电流为1A,最大重复峰值反向电压为100V,确保在多种工作条件下都能稳定运行。其无铅(Pb-free)和符合RoHS指令的设计也满足现代环保要求,适合在全球范围内推广使用。

参数

类型:肖特基二极管
  配置:单只
  技术:Schottky Barrier
  封装/外壳:SMA(DO-214AC)
  安装类型:表面贴装
  平均整流电流(Io):1A
  最大重复峰值反向电压(VRRM):100V
  最大直流阻断电压(VR):100V
  最大正向压降(VF)@ IF = 1A:850mV
  最大反向漏电流(IR)@ VR = 100V, Ta = 25°C:100μA
  工作结温范围(Tj):-65°C ~ +125°C
  储存温度范围(Tstg):-65°C ~ +150°C
  热阻(RθJA):150°C/W
  引脚数:2
  反向恢复时间(trr):典型值 < 10ns
  

特性

E01A12NA作为一款高性能的肖特基整流二极管,其核心优势在于低正向导通压降与快速开关响应能力。由于采用了先进的肖特基势垒结构,该器件在正向导通状态下表现出极低的电压降,通常在1A电流下仅为850mV左右,远低于传统PN结二极管的约1.0V~1.2V水平。这一特性有效降低了功率损耗,提高了电源系统的整体效率,尤其适用于对能效要求较高的DC-DC变换器和电池供电设备。此外,肖特基二极管本身不具备少数载流子存储效应,因此其反向恢复时间极短,典型值小于10ns,几乎不存在反向恢复电荷(Qrr),从而大幅减少了开关过程中的能量损耗和电磁干扰(EMI),提升了电路的高频工作性能。
  E01A12NA还具备优良的热稳定性和可靠性。其SMA封装采用铜合金引线框架,具有较低的热阻(RθJA约为150°C/W),有助于将工作时产生的热量迅速传导至PCB板上,防止局部过热导致的性能下降或失效。器件的工作结温范围可达-65°C至+125°C,能够在较宽的环境温度范围内保持稳定工作,适应严苛的工业与车载应用场景。同时,该产品通过了严格的可靠性测试,包括高温反偏(HTRB)、温度循环(TC)和湿度敏感度等级(MSL-1)认证,确保长期使用的安全性与一致性。
  从制造工艺角度来看,E01A12NA采用全自动化生产流程,保证了批次间的一致性与高质量。其无铅端子镀层不仅符合RoHS环保标准,还能有效防止锡须生长,提高焊接可靠性和长期服役寿命。此外,该器件支持回流焊和波峰焊等多种表面贴装工艺,便于集成到现代高密度PCB设计中。得益于其紧凑的SMA封装尺寸(约4.5mm x 2.7mm x 2.1mm),E01A12NA可在空间受限的应用中实现高效布局,是替代传统插件式整流二极管的理想选择。

应用

E01A12NA广泛应用于各类中小功率电源转换系统中,尤其是在需要高效率和快速响应的场合表现突出。典型应用包括开关模式电源(SMPS)中的输出整流环节,特别是在低压大电流输出的AC-DC适配器和DC-DC降压变换器中,其低正向压降可显著降低导通损耗,提升整体能效。此外,该器件常用于反向极性保护电路,在电池供电设备或外部电源接口处防止因接线错误导致的设备损坏,因其低功耗特性不会显著影响正常工作电流。在光伏逆变器和LED驱动电源中,E01A12NA也被用作续流二极管或钳位元件,以抑制感性负载产生的反向电动势,保护主控开关器件如MOSFET或IGBT。
  在消费类电子产品中,如智能手机充电器、平板电脑电源模块、路由器和机顶盒等,E01A12NA凭借其小型化封装和高可靠性成为主流选择。工业控制领域中,它可用于PLC电源模块、传感器供电单元和隔离电源反馈回路,确保系统在复杂电磁环境下稳定运行。此外,在汽车电子系统中,尽管其额定温度上限为125°C结温,但在非引擎舱内的辅助电源部分仍可安全使用,例如车载信息娱乐系统或车身控制模块的DC-DC转换电路。由于其快速恢复特性,E01A12NA还可用于高频整流电路和射频检波应用,在特定信号处理场景中发挥重要作用。

替代型号

MBR1100T3G
  SB100V100SP5
  MUR1100
  1N5819WS

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