近年来,adas不可或缺的车载摄像头,受安装空间的限制,对所配置部件的小型化要求越来越高。为满足这些市场需求,在保持大电流的前提下,有望进一步实现小型化的底部电极封装mosfet备受瞩目。
另一方面,对于汽车电子产品,为确保可靠性,会在产品安装后进行外观检测*1),但由于底部电极封装在侧面没有充分形成稳定的焊接面,因此无法确保汽车电子需要的焊料高度,并且很难确认安装后的焊接状态,这是长期以来存在的课题。
rohm一直致力于包括超小型mosfet在内的行业领先产品的开发,并创造了傲人业绩。此次,通过引入rohm独有工艺方法的 wettable flank成型技术*2),底面电极封装也能形成焊接面。作为业界首家※、保证封装侧面电极部分130μm的高度,因此可在产品安装后的外观检测中可以充分确认焊接状态。
未来,rohm会充分运用wettable flank成型技术优势,继续开发小型封装技术,并将技术优势从mosfet扩展到双极晶体管和二极管产品,持续扩充追求小型高可靠性的产品阵容。
wettable flank成型技术是在封装侧面的引线框架部加入切割再进行电镀的技术。但是,引线框架切割高度越高越容易产生毛刺。
为此,rohm开发出独有的工艺方法,在引线框架整个表面上设置了用来减少毛刺的阻挡层。这可以防止产品安装时的倾斜和焊接不良,而且作为dfn1616封装产品(1.6mm×1.6mm),业界首家保证封装侧面电极部分130μm的高度。
以往adas摄像头模块的反接保护电路主要采用肖特基势垒二极管(sbd)。但是,随着摄像头的分辨率日益提高,在超大电流化方向发展的车载市场,由于小型底部电极mosfet具有导通电阻低且可减少发热量的特点,替换掉sbd已经是大势所趋。
例如电流2.0a、功耗0.6w时,在车载市场被广为使用的带引脚封装mosfet,与sbd相比,可削减30%的安装面积。而底部电极封装的mosfet,由于是底部电极,散热性更好,不仅可实现小型化,还可实现大电流化。因此,与传统的sbd相比,其安装面积可削减78%,与普通的mosfet相比,其安装面积可削减68%。
产品名称 | 极性 [ch] | 漏极 源极间 耐压 vdss[v] | 漏极 电流 id[a] | 驱动电压 [v] | 漏极 - 源极间导通电阻 | |||||||||||
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rds(on)[mω] @vgs=10v | rds(on)[mω] @vgs=4.5v | rds(on)[mω] @vgs=4.0v | rds(on)[mω] @vgs=2.5v | rds(on)[mω] @vgs=1.8v | rds(on)[mω] @vgs=1.5v | |||||||||||
typ. | max. | typ. | max. | typ. | max. | typ. | max. | typ. | max. | typ. | max. | |||||
rv4e031rp hzg | p | 30 | 3.1 | 4.0 | 75 | 105 | 108 | 152 | 122 | 172 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
rv4c020zp hzg | p | 20 | 2.0 | 2.5 | ─ | ─ | 180 | 260 | ─ | ─ | 240 | 340 | 320 | 450 | 400 | 560 |
*1) 外观检测
也称自动光学检查或aoi(automated optical inspection)。例如,用摄像头扫描电路板,以检查部件缺陷和品质缺陷、焊接状态等。
*2) wettable flank技术
在qfn和dfn等底部电极封装的侧面引线框架部加入切割再进行电镀加工,在侧面也形成电极的技术。