型号:

SS10100-SMC

品牌:GOODWORK(固得沃克)
封装:SMC(DO-214AB)
批次:-
包装:编带
重量:-
其他:
-
SS10100-SMC 产品实物图片
SS10100-SMC 一小时发货
描述:肖特基二极管 独立式 850mV@10A 100V 10A SMC(DO-214AB)
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3000+
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产品参数
属性参数值
二极管配置独立式
正向压降(Vf)850mV@10A
直流反向耐压(Vr)100V
整流电流10A
反向电流(Ir)20nA
工作结温范围-55℃~+175℃

SS10100-SMC肖特基二极管产品概述

一、产品基本信息

SS10100-SMC是固得沃克(GOODWORK) 推出的独立式肖特基整流二极管,采用SMC(DO-214AB)表面贴装封装,专为中低压、大电流场景设计,兼顾高效节能与高环境适应性,可替代传统硅整流二极管提升电路性能。

二、核心电气参数解析

该器件参数针对实际应用优化,关键性能如下:

1. 正向导通特性

  • 正向压降(Vf):850mV(典型值,@10A直流电流)—— 肖特基二极管核心优势,远低于普通硅整流管(≥1V),大幅降低导通损耗;
  • 持续整流电流(IF):10A(直流)—— 满足中小功率电源、汽车电子等场景的持续负载需求,峰值电流能力覆盖瞬态波动。

2. 反向截止特性

  • 直流反向耐压(VR):100V—— 适配24V、48V、60V等中低压系统(如汽车12V/24V、工业控制24V),降额使用可进一步提升可靠性;
  • 反向漏电流(IR):20nA(典型值,@25℃)—— 反向截止时漏电流极低,避免电路反向漏电导致的效率损失或误触发。

3. 温度适应性

  • 工作结温范围:-55℃ ~ +175℃—— 覆盖工业级(-40℃+125℃)、汽车级(-40℃+150℃)严苛环境,高温下仍保持稳定电气性能。

4. 封装参数

  • 封装类型:SMC(DO-214AB)—— 表面贴装式,体积紧凑(典型尺寸:3.0mm×2.5mm×1.1mm),适合高密度PCB布局;
  • 散热性能:封装结构优化,结到壳热阻低(典型值~10℃/W),可有效散发明10A电流产生的热量。

三、典型应用场景

SS10100-SMC的性能匹配多领域需求,核心应用包括:

1. 开关电源(SMPS)

  • 用途:AC-DC电源输出整流、DC-DC转换器续流;
  • 优势:低Vf减少导通损耗,提升电源效率(如12V/10A电源效率可提升1%~2%),小体积适配便携充电器、服务器电源。

2. 汽车电子

  • 用途:车载充电器整流、车灯(LED/卤素)驱动续流、车窗电机控制;
  • 优势:-55℃~+175℃宽温符合汽车级标准,100V耐压覆盖车载12V/24V系统,高可靠性满足汽车长寿命要求。

3. 工业控制电路

  • 用途:PLC辅助电源整流、变频器辅助电路、传感器供电;
  • 优势:低漏电流保证静态稳定性,宽温适应工业现场温度波动(-20℃~+85℃),10A电流满足多通道负载。

4. 消费电子

  • 用途:大功率笔记本充电器(65W~100W)整流、LED电视电源、无人机电池充电器;
  • 优势:小体积适配便携产品,低损耗提升续航(如笔记本充电器待机功耗降低)。

四、产品核心优势

相比同类器件,SS10100-SMC具备以下差异化优势:

1. 高效节能,降低发热

850mV@10A的低正向压降,导通损耗比普通肖特基二极管低15%以上,可减少散热片体积或简化散热设计。

2. 宽温可靠,场景覆盖广

-55℃+175℃的工作结温,是普通肖特基(-40℃+125℃)的升级,可应用于高温工业环境、汽车发动机舱等场景。

3. 高集成度,节省空间

SMC封装体积仅为插件TO-220的1/5左右,适合小型化产品(如无线充电器、车载模块)的高密度布局。

4. 低漏电流,静态功耗低

20nA的反向漏电流,远低于普通肖特基(μA级),适合电池供电设备等对静态功耗敏感的场景。

五、应用注意事项

为保证器件可靠性,需注意以下几点:

  1. 降额使用:反向电压≤80V(80%降额),电流≤8A(80%降额),避免瞬态过压/过流;
  2. 焊接规范:回流焊温度≤260℃(时间≤10秒),波峰焊温度≤245℃(时间≤5秒);
  3. 散热设计:PCB预留≥10mm²铜箔面积,控制结温≤175℃;
  4. 存储条件:常温干燥环境(-40℃~+85℃,湿度≤60%),避免受潮。

总结

SS10100-SMC是固得沃克针对中低压大电流场景优化的高性能肖特基二极管,凭借低Vf、宽温、小体积、低漏电流等核心优势,广泛适用于开关电源、汽车电子、工业控制等领域,是替代传统整流器件的理想选择,可有效提升电路效率与可靠性。