型号:

MBR10100-E3/4W

品牌:VISHAY(威世)
封装:TO-220AC
批次:25+
包装:管装
重量:-
其他:
-
MBR10100-E3/4W 产品实物图片
MBR10100-E3/4W 一小时发货
描述:肖特基二极管 800mV@10A 100V 100uA@100V 10A
库存数量
库存:
908
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:1000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
2.58
1000+
2.46
产品参数
属性参数值
二极管配置1个独立式
正向压降(Vf)800mV@10A
直流反向耐压(Vr)100V
整流电流10A
反向电流(Ir)100uA@100V
工作结温范围-65℃~+150℃
非重复峰值浪涌电流 (Ifsm)150A

MBR10100-E3/4W 产品概述

MBR10100-E3/4W 是 VISHAY(威世)出品的一款功率肖特基整流二极管,采用 TO-220AC 封装,面向需要低正向压降、高整流能力和良好热稳定性的电源及整流应用。该器件在额定工作条件下表现出较小的正向压降和较低的反向漏流,适合开关电源、DC–DC 转换、逆变器、整流桥以及车载和工业电源系统中的肖特基整流场合。

一、主要规格要点

  • 器件型号:MBR10100-E3/4W
  • 品牌:VISHAY(威世)
  • 封装:TO-220AC(带引脚的散热型塑封)
  • 二极管配置:单个独立肖特基二极管
  • 额定整流电流(IF(AV)):10 A
  • 正向压降(Vf):0.8 V @ 10 A(典型/或参考值)
  • 直流反向耐压(VR):100 V
  • 反向漏流(IR):100 μA @ 100 V
  • 非重复峰值浪涌电流(Ifsm):150 A
  • 工作结温范围:-65 ℃ ~ +150 ℃

二、器件特性与优势

  1. 低正向压降:在高电流工作点(10 A)时约 0.8 V 的正向压降,有利于降低整流损耗和提升系统效率,尤其在高频开关或高电流直流整流应用中能显著减少功耗和发热。
  2. 高整流电流能力:10 A 的连续整流能力,配合 TO-220 的散热条件,适合中等功率级别的电源模块与模块化整流器。
  3. 良好的浪涌承受能力:150 A 的非重复峰值浪涌电流允许器件在启动或短暂冲击条件下承受较大的瞬态电流(需结合适当散热与电路保护)。
  4. 宽温度范围:-65 ℃ 到 +150 ℃ 的工作结温范围,保证在严苛环境和工业级应用中仍具有可靠性和稳定性。
  5. 可控的反向漏流:100 μA 在 100 V 时的反向漏流属于可接受范围,在许多电源设计中不会对性能造成明显影响,但在高阻抗或低泄漏要求的场合需注意。

三、典型应用场景

  • 开关电源(SMPS)输出整流
  • DC–DC 转换器输入/输出整流
  • 适用于汽车电子(需注意温度和瞬态保护)
  • 工业电源与控制系统的整流单元
  • 逆变器前后端整流与回馈路径
  • UPS、充电器以及电池管理系统的整流或保护用途

四、热管理与封装说明

TO-220AC 封装具备良好的散热特性,通过背部的金属散热片或安装在散热器上可以显著提升额定连续电流能力。在实际应用中须注意:

  • 合理设计散热片或 PCB 热扩散区以降低结温;若在高电流和高环境温度下工作,建议使用额外散热器并保证良好导热介质(如散热膏或绝缘垫)与螺栓固定。
  • 评估封装与散热条件下的结温(Tj)与环境温度(Ta),并核算功耗(P = IF × Vf)来保证长期可靠运行。
  • 如果器件需承受重复冲击或较高的浪涌,应考虑使用熔断器、限流电阻或软启动电路以保护二极管不被过度应力损坏。

五、设计与选型建议

  • 若目标系统对效率敏感且工作电流接近或超过 10 A,MBR10100 提供了较低 Vf 的方案;但在更高电流或更低 Vf 要求时,可考虑并联多个器件或选择额定更高的型号(并联时需注意电流均衡与散热)。
  • 在高阻抗或对漏流极为敏感的场合(例如精密测量或高阻抗反馈回路),100 μA 的反向漏流可能需要评估是否满足系统要求。
  • 在汽车和工业电源设计中,额外考虑瞬态抑制(TVS)、反向极性保护与浪涌限制,以延长器件寿命并提高系统鲁棒性。

六、可靠性与注意事项

  • 推荐在器件手册中查阅完整的热阻、极限参数和典型曲线(Vf–If、Ir–Vr、Tj 依赖特性),以便进行精确的热与电应力评估。
  • 裸露金属背面在安装时应采取电气隔离或按设计要求接地,避免短路风险。
  • 储存与焊接时遵循制造商的湿敏等级和回流焊工艺规范,避免因潮湿或不当回流温度导致封装损伤。

总结:MBR10100-E3/4W 是一款适用于中高电流整流场合的肖特基二极管,凭借 0.8 V 的正向压降、10 A 的整流能力和良好的热稳定性,适合多种电源与整流应用。选型时应结合实际散热条件、漏流容忍度及浪涌保护设计,确保长期可靠运行。