Подозреваю если посмотреть Figure 14, то там будет чётко нарисована и схема, и как измеряются эти параметры, на диаграмме Switching Time Waveforms.
Обе задержки - грубо говоря сколько времени надо чтобы с затвора или на него перетекло достаточно заряда для закрывания/открывания канала на 10% (по напряжению).
Время фронта и спада - сколько после этого транзистор ещё будет закрываться/открываться до достижения напряжения на канале 90%/10%.
И все эти 4 времени не равны нулю из-за ёмкости затвора и резистора в цепи затвора.
Подчеркну, эти времена - лишь для указанной схемы включения! С резистором 4.7Ом в цепи затвора.
Если у вас есть более мощный генератор тока, то считаете по нему времена заряда/разряда ёмкости затвора до величин плато Миллера (
![$Q_{gs}, Q_{gd}, Q_g$ $Q_{gs}, Q_{gd}, Q_g$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/4/a/c4a93646e4eefdef5013618746fe762282.png)
) - это и будут ваши времена: задержки до начала протекания тока (больше тока утечки), рост тока до заданной величины (цифру смотреть в условиях на величины этих зарядов), дальнейшее уменьшение сопротивления канала. При закрытии в обратном порядке.
Крутизна вам думаю не нужна, она вроде бы показывает скорость изменения тока в канале при изменении напряжения на затворе после окончания плато Миллера.
Так что если хотите открыть транзистор за 30нс, обеспечьте заряд его затворной ёмкости до величины как минимум
![$Q_{gd}$ $Q_{gd}$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/d/7/2/d72b07997515d7ece496d68b112b977f82.png)
за это время. Если важно сопротивление открытого канала, то лучше до величины
![$Q_g$ $Q_g$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/2/b/c/2bccd943a858e7d28d30280490d6525b82.png)
и напряжения 10В (обычно именно при нём даётся сопротивление канала). Если не лезть в единицы нс, то этого достаточно. Можно и не до 10В, но тогда смотрите по графикам какое будет сопротивление канала при вашем напряжении (и не забываем про зависимость от температуры).