时间:2025/10/7 11:43:25
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UVY2D2R2MED是Vishay Siliconix生产的一款双P沟道TrenchFET?功率MOSFET,采用先进的Trench工艺技术制造,专为高效率、低功耗应用设计。该器件封装于紧凑的PowerPAK? SC-70(SOT-363)封装中,具有极小的占位面积,非常适合空间受限的便携式电子设备。作为双通道P沟道MOSFET,UVY2D2R2MED在同一封装内集成了两个独立的P沟道场效应晶体管,能够实现对称的开关控制或负载切换功能,广泛应用于电池供电设备中的电源管理与信号切换场景。该器件的低导通电阻和优化的栅极电荷特性使其在低电压、低电流应用中表现出优异的能效和热性能。此外,其符合RoHS标准且不含卤素,满足现代电子产品对环保和可靠性的严格要求。得益于Vishay在功率半导体领域的深厚积累,UVY2D2R2MED在可靠性、稳定性和制造一致性方面表现出色,是消费类电子、移动设备和便携式仪器中理想的功率开关解决方案。
产品型号:UVY2D2R2MED
制造商:Vishay Siliconix
产品系列:TrenchFET?
通道类型:双P沟道
漏源电压(VDS):-20 V
栅源电压(VGS):±12 V
连续漏极电流(ID):-1.9 A(单通道)
脉冲漏极电流(IDM):-3.8 A
导通电阻(RDS(on)):22 mΩ(@ VGS = -4.5 V);28 mΩ(@ VGS = -2.5 V)
栅极阈值电压(VGS(th)):-0.8 V ~ -1.4 V
输入电容(Ciss):270 pF(@ VDS = 10 V)
总栅极电荷(Qg):5.5 nC(@ VGS = -4.5 V)
反向恢复时间(trr):未指定
工作温度范围:-55°C ~ +150°C
存储温度范围:-55°C ~ +150°C
封装类型:PowerPAK SC-70(SOT-363)
安装方式:表面贴装(SMD)
引脚数:6
功耗(Ptot):1 W(单通道)
UVY2D2R2MED采用Vishay先进的TrenchFET?工艺制造,具备出色的电气性能和热稳定性。其核心优势之一是低导通电阻(RDS(on)),在VGS = -4.5 V条件下仅为22 mΩ,显著降低了导通损耗,提升了系统整体效率。这一特性尤其适用于电池供电设备,如智能手机、可穿戴设备和平板电脑,有助于延长续航时间。此外,该器件在低栅极驱动电压下仍能保持良好的导通性能,在VGS = -2.5 V时RDS(on)为28 mΩ,支持低压逻辑控制,兼容3.3 V或更低电压的微控制器输出,无需额外电平转换电路。
该器件的双P沟道结构设计允许用户在电源多路复用、负载开关或H桥驱动等应用中实现对称控制。每个通道均可独立操作,提供了极大的设计灵活性。其小型SC-70封装(SOT-363)仅占用约2 mm × 2 mm的PCB面积,极大节省了空间,适合高密度布局。尽管封装小巧,但其热性能经过优化,能够在1 W功耗下稳定运行,同时结温可达+150°C,确保在高温环境下仍具备高可靠性。
UVY2D2R2MED还具备良好的开关特性,输入电容低至270 pF,栅极电荷仅5.5 nC,这意味着它可以在高频开关应用中快速开启和关断,减少开关损耗,提高动态响应速度。此外,其栅极阈值电压范围合理(-0.8 V至-1.4 V),避免了误触发问题,增强了系统稳定性。该器件符合AEC-Q101汽车级可靠性标准,表明其在振动、温度循环和湿度等严苛环境下的耐用性,不仅适用于消费电子,也可用于工业控制和车载电子模块。所有材料均符合RoHS指令,不含铅和卤素,满足绿色环保要求。
UVY2D2R2MED广泛应用于需要高效、小型化电源管理的便携式电子设备中。典型应用场景包括智能手机和平板电脑中的电池电源切换与负载开关控制,用于在不同电源路径之间进行无缝切换,防止反向电流并实现节能待机模式。在可穿戴设备如智能手表和健身追踪器中,该器件可用于管理多个子系统的供电,例如显示屏、传感器和无线通信模块,通过精确的开关控制降低静态功耗。
此外,UVY2D2R2MED适用于各种便携式医疗设备,如血糖仪、脉搏血氧仪和便携式监护仪,这些设备对体积和能效要求极高。其低导通电阻和小封装特性使其成为理想选择。在工业手持终端、条码扫描器和无线传感器节点中,该器件可用于电源多路复用或电池备份切换,确保主电源失效时系统仍能短暂运行以保存数据。
在音频设备中,UVY2D2R2MED可用于耳机插孔检测和音频信号路径切换,提供清晰的音质传输并防止爆音。其双通道结构也适用于简单的H桥或推挽驱动电路,用于驱动小型继电器或LED指示灯。在USB供电设备中,可用于控制VBUS通断,实现过流保护或端口使能功能。由于其符合AEC-Q101标准,该器件还可用于汽车信息娱乐系统、车内照明控制和远程无钥匙进入系统等车载应用,满足车规级环境下的长期稳定运行需求。
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