MA6D49 szukam zamiennika
Panasonic MA6D49 (spotykany też jako MA3D649)
• Typ: podwójna dioda FRD, planar-krzemowa, wspólna katoda
• Obudowa: TO-220D (Full-Pack = plastikowy izolatorka, ≥ 5 kV izolacji do radiatora)
• Pin-out:
1 – A1, 2 – K (wspólna), 3 – A2, skrzydełko = katoda (galwanicznie odseparowane od radiatora dzięki full-pack)
• Kluczowe parametry katalogowe (T_a = 25 °C, o ile nie zaznaczono inaczej):
– V_RRM = 200 V (repetitive peak)
– I_F(AV) = 3 A (każda dioda, T_c = 110 °C; sumarycznie 6 A)
– I_FSM = 50 A (@ 8,3 ms)
– V_F ≤ 1,2 V (@ I_F = 3 A, T_j = 25 °C)
– t_rr typ. 35 ns (max 75 ns)
– P_tot = 30 W (T_c = 25 °C)
– T_j = –40…150 °C
Producent | Oznaczenie | Obudowa | V_RRM [V] | I_F(AV) [A] | t_rr typ./max [ns] | Pin-out | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ON Semi | MUR420CT(G) | TO-220AB | 200 | 4 | 35/50 | identyczny | szeroko dostępny, temp. –65…150 °C |
Vishay | UF420C | TO-220AB | 200 | 4 | 50/75 | identyczny | niski V_F ≈ 1,0 V @ 3 A |
STMicro | STTH3R02D-FP | TO-220FP | 200 | 3 | 25/35 | identyczny | pełna izolacja 2,5 kV; mniejsze straty przełączania |
Diodes Inc. | ES3D-C | I-TO-220 | 200 | 3 | 25/35 | identyczny | bardzo krótki t_rr, łatwy montaż THR |
Vishay | BYV26E-200 | SOD-64 | 200 | 2 | 25/35 | pojedyncza | wymaga 2 sztuk; dla kompaktowych konstrukcji |
Wszystkie powyższe spełniają kryteria elektryczne. Dla aplikacji wymagającej galwanicznej izolacji od radiatora wybierz wersję „FP” (Full-Pack) lub dodaj podkładkę mikową + izolator śruby.
• t_rr – im krótszy, tym mniejsze straty komutacyjne i mniejsze ryzyko oscylacji w obwodach o stromym narastaniu prądu (SMPS, falowniki).
• V_F – niższy => mniejsze straty przewodzenia; w ilościach 2× w topologii wspólnej katody sumaryczne straty mogą być znaczne.
• Obudowa Full-Pack – eliminuje konieczność podkładek izolacyjnych; skraca montaż i poprawia niezawodność (brak smarów silikonowych).
• W segmencie 200-V / 2-4-A podwójnych FRD spotykamy coraz krótsze czasy t_rr (20-30 ns) i obudowy z mniejszą rezystancją termiczną (ITO-220, TO-247L).
• Branża przechodzi na diody Super-Fast/Ultrafast oraz MOSFET-GaN w zasilaczach >65 kHz; jednak w sprzęcie legacy wymiana 1:1 na FRD jest wciąż najbardziej ekonomiczna.
• Coraz więcej producentów kwalifikuje diody zgodnie z AEC-Q101 (motoryzacja); MUR420CTG, STTH3R02DQ są już w tej klasie.
• Zamiennik musi spełniać obowiązujące dyrektywy RoHS/REACH – nowoczesne wyroby, takie jak MUR420CTG czy STTH3R02D-FP, są wolne od ołowiu i halogenów.
• W aplikacjach medycznych lub motoryzacyjnych należy upewnić się, że wybrany komponent ma odpowiednią kwalifikację (AEC-Q101, ISO-13485).
• Bezpieczeństwo: przy napięciach sieciowych zachować odstępy creepage/clearance; obudowa Full-Pack ułatwia izolację od chassis.
• W sieci można znaleźć błędne informacje utożsamiające MA6D49 z mikrodiodami w SOT-363 – dane te są niepoprawne; oryginalna nota katalogowa Panasonic (link w źródłach) wyraźnie wskazuje obudowę TO-220D i prąd 3 A.
• Jeśli Twoja aplikacja wymaga ścisłej zgodności mechaniczn-termicznej (np. radiator montowany fabrycznie na płasko), najwygodniej zastosować zamiennik w wersji Full-Pack.
• Porównaj charakterystykę dynamiczną (Q_rr, I_rr) zamiennika z oryginałem – w nowoczesnych diodach straty przełączania mogą spaść o 30-50 %.
• Rozważ zastosowanie diody SiC 650 V/4 A w obudowie TO-220-2L; w niektórych SMPS obniży to straty even more, choć wymaga sprawdzenia kompatybilności EMC.
• Monitoruj rozwój epitaksjalnych FRD o t_rr < 15 ns (np. ST ES5JY) – mogą być sensowną modernizacją przy kolejnej rewizji produktu.
MA6D49 to podwójna dioda szybkiego odzyskiwania 3 A/200 V w obudowie TO-220-Full-Pack. Najbliższe, sprawdzone zamienniki to MUR420CT (ON Semi), UF420C (Vishay) oraz STTH3R02D-FP (ST). Wszystkie spełniają wymagania elektryczne oraz – w wersjach FP – mechaniczne i izolacyjne. Przed finalnym wdrożeniem porównaj datasheety, sprawdź dostępność u dystrybutorów i zweryfikuj układ w warunkach docelowych (t_rr, EMI, termika).