时间:2025/12/26 8:51:56
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SBR40U120CT是一款高性能的双共阴极肖特基势垒二极管,广泛应用于高效率电源转换系统中。该器件采用先进的平面硅技术制造,具有低正向压降和高反向击穿电压的特点,适用于需要高效能和高可靠性的电力电子设备。其主要优势在于能够在高温环境下稳定工作,并且具备良好的热稳定性与抗浪涌能力。SBR40U120CT通常被用于开关模式电源(SMPS)、逆变器、直流-直流转换器以及太阳能光伏系统中的阻断二极管等场景。该器件封装形式为TO-247,具备优良的散热性能,适合大电流应用场合。由于其双共阴极结构,可以有效减少元件数量并简化电路设计,在提高系统集成度的同时降低整体成本。此外,该产品符合RoHS环保标准,不含铅和其他有害物质,满足现代电子产品对绿色环保的要求。在实际使用过程中,建议用户根据具体的工作条件选择合适的散热方案以确保长期稳定运行。
类型:双共阴极肖特基二极管
最大重复反向电压(VRRM):120V
平均整流电流(IO):40A
峰值正向浪涌电流(IFSM):350A
最大正向压降(VF):0.85V @ 40A
工作结温范围(TJ):-65°C 至 +175°C
存储温度范围(TSTG):-65°C 至 +175°C
热阻(RθJC):1.0°C/W
封装形式:TO-247
反向漏电流(IR):10mA @ 120V, TJ=125°C
SBR40U120CT的核心特性之一是其低正向导通压降,典型值仅为0.85V,在40A的大电流条件下仍能保持较低的能量损耗,从而显著提升电源系统的整体效率。这一特性对于高功率密度的设计尤为重要,因为它直接减少了器件本身的发热,降低了对散热系统的要求,进而有助于缩小整个电源模块的体积和重量。同时,该器件具有高达120V的重复反向耐压能力,使其能够胜任多种中低压应用场景,如12V或24V系统中的同步整流替代方案,尤其适用于需要防止电池反接或实现功率回馈的拓扑结构。
另一个关键优势是其优异的热性能表现。得益于TO-247封装结构带来的良好热传导路径,其结到壳的热阻仅为1.0°C/W,这意味着即使在持续高负载运行下,也能通过外部散热器快速将热量导出,避免因过热导致的性能下降或器件损坏。此外,器件可在-65°C至+175°C的宽温度范围内正常工作,展现出卓越的环境适应性,特别适合工业级和汽车级应用中可能出现的极端温度条件。
该肖特基二极管还具备较强的抗浪涌能力,可承受高达350A的峰值正向浪涌电流,这使其在面对输入端瞬态冲击(如电源启动、雷击感应或负载突变)时依然保持稳定,提高了系统的鲁棒性和可靠性。虽然肖特基二极管通常存在较高的反向漏电流问题,但SBR40U120CT在设计上进行了优化,在125°C高温条件下反向漏电流控制在10mA以内,平衡了效率与漏电之间的矛盾。综合来看,该器件不仅具备出色的电气性能,还在可靠性、热管理和环境适应性方面表现出色,是高要求电源系统中的理想选择。
SBR40U120CT广泛应用于各类高效率电源系统中,包括但不限于开关模式电源(SMPS),特别是在低压大电流输出的DC-DC转换器中作为输出整流二极管使用,利用其低正向压降特性来减少导通损耗,提高转换效率。在太阳能光伏系统中,该器件常用于组串式防反二极管,防止电池板在阴影遮挡或故障情况下发生反向电流倒灌,保护光伏阵列的安全运行。此外,它也被应用于不间断电源(UPS)和逆变器系统中,作为续流或阻断二极管,确保能量的单向传输和系统的稳定工作。在电动汽车充电设备、车载电源以及工业电机驱动等领域,SBR40U120CT凭借其高电流承载能力和优良的热稳定性,成为实现高效能量转换的关键组件。其双共阴极结构也使得在全桥或半桥同步整流拓扑中可以用单个器件替代两个独立二极管,简化PCB布局并提升功率密度。
SBF40U120CT
SBR40U120SP
SDT40U120C