Ključne točke tega članka.
Ker so dodelitve nožic paketa TO-247-4L z izvornimi nožicami gonilnika in paketa TO-247N brez izvornih nožic gonilnika različne, je treba biti previden pri vzorčenju postavitve.
Ko je TO-247-4L povezan z gonilnikom vrat, se mora ožičenje križati zaradi razporeditve nožic in ju ni mogoče konfigurirati na isti površini, zato bosta signal OUT in signal GND2 tvorila dva zank, prenapetosti pa bodo ustvarjene glede na površino zanke in njeno razmerje.
Kot protiukrep je treba površino zanke čim bolj zmanjšati in izenačiti površino zanke (1) in zanke (2). Poleg tega je treba razmisliti o dodajanju osnovnega vezja za dušenje prenapetosti ali celo vmesnega vezja.
V tem članku bomo razpravljali o premislekih v zvezi z ožičenjem postavitve plošče za izdelke paketa TO-247-4L z izvornimi zatiči gonilnika. Ker se dodelitev nožic TO-247-4L razlikuje od tiste pri običajnem ohišju, je treba pozornost nameniti postavitvi in ožičenju.
Previdnostni ukrepi za postavitev vezja in ožičenje TO-247-4L z zatiči gonilnika
Razporeditev zatičev TO-247-4L z zatiči gonilnika se razlikuje od tiste pri običajnem TO-247N, kot je opisano v članku »Paket z zatiči gonilnika«. Tukaj so znova prikazani diagrami dodelitve pinov za TO-247N, TO-247-4L z zatiči gonilnika in TO-263-7L.

Zaporni zatiči TO-247-4L so na skrajni desni strani, obrnjeni proti vtisnjeni površini, medtem ko so zatiči zapornic običajnega paketa TO-247N na skrajni levi strani. MOSFET-je običajno poganjajo IC-ji gonilnikov, vendar ima večina IC-jev gonilnikov razporeditev nožic, ki je primerna za običajni paket TO-247N. Spodaj je primer diagrama ožičenja MOSFET pri uporabi gonilnika ROHM IC BM61S40RFV-C.

V primeru TO-247N sta pogonski signal MOSFET OUT in povratni signal GND2 razporejena v istem vrstnem redu kot zatiči vrat in izvora, tako da ju je mogoče povezati vzporedno na isto površino.
Nasprotno pa so v paketu TO-247-4L zatiči vrat in izvorni zatiči gonilnika razporejeni v nasprotnem vrstnem redu kot zatiči IC gonilnika, kot je prikazano na sliki, ožičenje pa se mora križati in ga ni mogoče konfigurirati na isti obraz. Zato, kot je prikazano na sliki, signal OUT in signal GND2 tvorita dve zanki, zato je treba upoštevati razmerje površin med površinama zanke (1) in (2).
Običajno se MOSFET-ji v ohišjih TO-247-4L uporabljajo v okoljih z velikimi vrednostmi dID/dt. Ko je sprememba pretoka (dΦ/dt), ki jo povzroči sprememba toka, pravokotna na to območje zanke, se ustvari električni potencial, ki je sorazmeren z območjem zanke pogonskega vezja. In pri določenih razmerjih površine zanke med vrati in virom MOSFET vrednosti napetosti včasih dosežejo ravni, ki lahko povzročijo težave, kot so pozitivni in negativni sunki. Zato je potrebno, da je območje zanke, ki ga tvorita signal OUT in signal GND2, čim manjše in da je površina zanke (1) in zanke (2) enaka.
Dodelitev nožic paketa TO-263-7L je enaka kot pri TO-247N, tako da dveh zank, kot sta TO-247-4L, ni mogoče oblikovati, zato je ožičenje mogoče izvesti z enaka metoda kot običajna. Ker pa so ROHM-ovi IC-ji gonilnikov opremljeni z zatiči GND2 na obeh straneh zatičev OUT pogonskega signala (nožica 1 in 5), jih je mogoče povezati na enak način kot običajni paket, tudi v TO-247-4L paket.
Poleg tega je bil v nekaterih prejšnjih člankih predlagan dodatek vezja za dušenje prenapetosti VGS, vendar kljub temu lahko prenapetost VGS še vedno preseže oceno VGS zaradi zvonjenja ob zaustavitvi VDS. V tem primeru je mogoče prenapetost VGS zmanjšati znotraj nazivnega območja z zmanjšanjem impedance ožičenja iz HVdc ali dodajanjem protiukrepov proti prenapetosti, kot so varovalna vezja za vsak MOSFET. Za načrtovanje vmesnega vezja si oglejte priročnik za uporabo "Kako načrtovati vmesno vezje".
