APT12040L2FLL
1200V 30A 0.400
功率MOS 7
R
FREDFET
TO-264
最大
功率MOS 7是新一代低损耗,高电压, N沟道的
增强型功率MOSFET 。这两种传导和开关
亏损显著降低R的处理与功率MOS 7
DS ( ON)
和Q
g
。功率MOS 7结合了更低的传导损耗和开关损耗
伴随着异常快速开关速度固有APT的
专利的金属栅极结构。
较低的输入电容
降低米勒电容
更低的栅极电荷QG
最大额定值
符号
V
DSS
I
D
I
DM
V
GS
V
GSM
P
D
T
J
,T
英镑
T
L
I
AR
E
AR
E
AS
参数
漏源电压
连续漏电流@ T
C
= 25°C
漏电流脉冲
1
更高的功耗
容易驾驶
热门TO- 264
最大
包
快速恢复体二极管
G
D
S
所有评分:T已
C
= 25 ° C除非另有规定ED 。
APT12040L2FLL
单位
伏
安培
1200
30
120
±30
±40
893
7.14
-55到150
300
30
50
4
门源电压连续
栅源电压瞬态
总功率耗散@ T
C
= 25°C
线性降额因子
工作和存储结温范围
焊接温度: 0.063"案件从10秒。
雪崩电流
1
伏
瓦
W / ℃,
°C
安培
mJ
(重复,不重复)
1
重复性雪崩能量
单脉冲雪崩能量
3200
静态电气特性
符号
BV
DSS
R
DS ( ON)
I
DSS
I
GSS
V
GS ( TH)
特性/测试条件
漏源击穿电压(V
GS
= 0V时,我
D
= 250A)
漏源导通电阻
2
民
典型值
最大
单位
伏
1200
0.40
250
1000
±100
3
5
(V
GS
= 10V , 15A )
欧
A
nA
伏
12-2003
050-7123修订版B
零栅极电压漏极电流(V
DS
= 1200V, V
GS
= 0V)
零栅极电压漏极电流(V
DS
= 960V, V
GS
= 0V ,T
C
= 125°C)
门源漏电流(V
GS
= ±30V, V
DS
= 0V)
栅极阈值电压(V
DS
= V
GS
, I
D
= 5毫安)
注意事项:
这些设备是敏感的静电放电。正确的处理程序应遵循。
APT网站 - http://www.advancedpower.com
动态特性
符号
C
国际空间站
C
OSS
C
RSS
Q
g
Q
gs
Q
gd
t
D(上)
t
r
t
D(关闭)
t
f
E
on
E
关闭
E
on
E
关闭
符号
I
S
I
SM
V
SD
dv
/
dt
APT12040L2FLL
测试条件
V
GS
= 0V
V
DS
= 25V
F = 1 MHz的
V
GS
= 10V
V
DD
= 600V
I
D
= 30A @ 25°C
电阻开关
V
GS
= 15V
V
DD
= 600V
I
D
= 30A @ 25°C
6
R
G
= 0.6
电感式开关@ 25°C
V
DD
= 800V, V
GS
= 15V
6
I
D
= 30A ,R
G
= 5
电感式开关@ 125°C
V
DD
= 800V, V
GS
= 15V
I
D
= 30A ,R
G
= 5
特征
输入电容
输出电容
反向传输电容
总栅极电荷
3
民
典型值
最大
单位
pF
7247
1102
200
275
32
179
21
14
67
24
1265
1147
2293
1411
民
典型值
最大
栅极 - 源电荷
栅 - 漏极( "Miller " )充电
导通延迟时间
上升时间
打开-O FF延迟时间
下降时间
导通开关能量
关断开关能量
导通开关能量
关断开关能量
特性/测试条件
连续源电流(体二极管)
脉冲源电流
二极管的正向电压
峰值二极管恢复
1
2
dt
nC
ns
J
源极 - 漏极二极管额定值和特性
单位
安培
伏
V / ns的
ns
30
120
1.3
18
T
j
= 25°C
T
j
= 125°C
T
j
= 25°C
T
j
= 125°C
T
j
= 25°C
T
j
= 125°C
民
(体二极管)
(V
GS
= 0V时,我
S
= -30A)
5
dv
/
t
rr
反向恢复时间
(I
S
= -30A,
di
/
dt
= 100A / μs)内
反向恢复电荷
(I
S
= -30A,
di
/
dt
= 100A / μs)内
峰值恢复电流
(I
S
= -30A,
di
/
dt
= 100A / μs)内
特征
结到外壳
结到环境
375
860
2.0
9.0
15
28
典型值
最大
Q
rr
I
RRM
C
安培
热特性
符号
R
θJC
R
θJA
单位
° C / W
0.14
40
1重复额定值:脉冲宽度有限的最高结
温度
2脉冲测试:脉冲宽度< 380微秒,占空比< 2 %
3见MIL- STD- 750方法3471
0.16
Z
JC
,热阻抗( ℃/ W)
θ
4起始物为
j
= + 25 ° C,L = 7.11mH ,R
G
= 25Ω ,峰值I
L
= 30A
5
dv
/
dt
号反映了测试电路的局限性,而不是
设备本身。
IS
≤
-
30A
di
/
dt
≤
700A/s
VR
≤
1200
TJ
≤
150
°
C
6李炎包括二极管的反向恢复。参见图18,20 。
APT保留更改的权利,恕不另行通知,该说明和信息,包含在本文中。
0.14
0.9
0.12
0.10
0.08
0.06
0.3
0.04
0.02
0
0.1
0.05
10
-5
10
-4
单脉冲
0.7
0.5
注意:
PDM
t1
t2
占空比D = T1 / T2
山顶TJ = PDM X Z
θJC
+ TC
050-7123修订版B
12-2003
10
-3
10
-2
10
-1
矩形脉冲持续时间(秒)
图1 ,最大有效瞬态热阻抗,结点到外壳VS脉冲持续时间
1.0
典型性能曲线
70
VGS = 15 & 10V
I
D
,漏极电流(安培)
APT12040L2FLL
60
50
40
30
20
5V
10
4.5V
0
5
10
15
20
25
30
V
DS
,漏极至源极电压(伏)
图3 ,低电压输出特性
R
DS
(ON ) ,漏极至源极导通电阻
7V
6V
遥控模型
连接点
TEMP 。 ( ° C)
0.0509
动力
(瓦特)
0.0894
外壳温度。 ( ° C)
0.988F
0.0522F
5.5V
0
图2 ,瞬态热阻抗模型
80
70
60
50
40
30
20
10
0
TJ = -55°C
TJ = + 25°C
TJ = + 125°C
0
1
2
3
4
5
6
7
V
GS
,栅极至源极电压(伏)
图4 ,传热特性
VDS>的ID (ON )× R DS( ON)的最大值。
250μSEC 。脉冲测试
@ <0.5 %占空比
1.40
归一
V
= 10V @ 15A
GS
I
D
,漏极电流(安培)
1.30
1.20
VGS=10V
1.10
1.00
VGS=20V
0.90
0.80
0
10
20
30
40
50
60
I
D
,漏极电流(安培)
图5中,R
DS
( ON)与漏电流
30
25
BV
DSS
,漏极 - 源极击穿
电压(归)
I
V
D
1.15
I
D
,漏极电流(安培)
1.10
20
15
10
5
0
25
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
R
DS
(ON ) ,漏极至源极导通电阻
(归一化)
50
75
100
125
150
T
C
,外壳温度( ° C)
图6 ,最大漏极电流与外壳温度
2.5
= 15A
= 10V
GS
-50 -25
0
25
50
75 100 125 150
T
J
,结温( ° C)
图7 ,击穿电压与温度
1.2
2.0
V
GS
( TH ) ,阈值电压
(归一化)
1.1
1.0
0.9
0.8
1.5
1.0
0.5
0.7
0.6
-50
0.0
-50
-25
0
25 50
75 100 125 150
T
J
,结温( ° C)
图8 ,导通电阻与温度
-25
0
25
50
75 100 125 150
T
C
,外壳温度( ° C)
图9 ,阈值电压与温度
050-7123修订版B
12-2003
APT12040L2FLL
120
操作点这里
限制根据RDS ( ON)
30,000
I
D
,漏极电流(安培)
50
100S
C,电容(pF )
10,000
西塞
10
1mS
5
TC = + 25°C
TJ = + 150°C
单脉冲
1
1
10
100
1200
V
DS
,漏极至源极电压(伏)
图10 ,最大安全工作区
I
D
1000
科斯
10mS
100
CRSS
0
10
20
30
40
50
V
DS
,漏极至源极电压(伏)
图11 ,电容VS漏极至源极电压
I
DR
,反向漏电流(安培)
V
GS
,栅极至源极电压(伏)
16
= 30A
200
100
TJ = + 150°C
TJ = + 25°C
12
VDS = 240V
VDS = 600V
8
VDS = 960V
10
4
100 150 200 250 300 350 400
Q
g
,总栅极电荷( NC)
图12 ,栅极电荷VS栅极至源极电压
300
250
t
D(上)
和T
D(关闭)
(纳秒)
0
0
1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
V
SD
,源极到漏极电压(伏)
图13 ,源极 - 漏极二极管的正向电压
90
V
DD
G
50
= 800V
t
D(关闭)
80
70
R
= 5
T = 125°C
J
L = 100μH
t
f
200
V
DD
G
= 800V
60
t
r
和T
f
(纳秒)
R
= 5
150
100
50
T = 125°C
J
50
40
30
20
t
r
L = 100μH
t
D(上)
0
5
25 30 35 40 45 50
I
D
(A)
图14 ,延迟时间 - 电流
V
DD
G
10
0
25 30 35 40 45 50
I
D
(A)
图15 ,上升和下降时间 - 电流
9000
8000
开关能量( μJ )
V
I
DD
10
15
20
5
10
15
20
4000
3500
开关能量( μJ )
= 800V
= 800V
R
= 5
D
J
= 30A
T = 125°C
J
T = 125°C
3000
2500
2000
1500
1000
L = 100μH
E
ON
包括
二极管的反向恢复。
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
E
on
L = 100μH
E
ON
包括
二极管的反向恢复。
E
关闭
E
on
12-2003
E
关闭
500
0
25 30 35 40 45 50
I
D
(A)
图16 ,开关能量 - 电流
5
10
15
20
050-7123修订版B
10 15 20 25 30 35 40 45 50
R
G
,栅极电阻(欧姆)
图17 ,交换能量 - 栅极电阻
0
5
典型性能曲线
APT12040L2FLL
10 %
t
D(上)
t
r
栅极电压
90%
T = 125℃
J
栅极电压
T = 125℃
J
t
D(关闭)
t
f
漏电流
漏极电压
90%
5%
10 %
90%
10%
0
漏电流
5%
漏极电压
开关能量
开关能量
图18 ,导通开关波形和定义
图19 ,关断开关波形和定义
APT30DF120
V
DD
I
C
V
CE
G
D.U.T.
图20 ,电感式开关测试电路
TO- 264 MAX
TM
( L2 )封装外形
4.60 (.181)
5.21 (.205)
1.80 (.071)
2.01 (.079)
19.51 (.768)
20.50 (.807)
5.79 (.228)
6.20 (.244)
漏
25.48 (1.003)
26.49 (1.043)
2.29 (.090)
2.69 (.106)
19.81 (.780)
21.39 (.842)
2.29 (.090)
2.69 (.106)
5.45 ( 0.215 ) BSC
2-Plcs.
尺寸以毫米(英寸)
APT的产品受一个或多个USpatents 4895810的5045903 5089434 5182234 5019522
5262336 6503786 5256583 4748103 5283202 5231474 5434095 5528058和外国专利。美国和外国专利正在申请中。版权所有。
050-7123修订版B
0.48 (.019)
0.84 (.033)
2.59 (.102)
3.00 (.118)
0.76 (.030)
1.30 (.051)
2.79 (.110)
3.18 (.125)
12-2003
门
漏
来源
APT12040L2FLL
1200V 30A 0.400
功率MOS 7
R
FREDFET
TO-264
最大
功率MOS 7是新一代低损耗,高电压, N沟道的
增强型功率MOSFET 。这两种传导和开关
亏损显著降低R的处理与功率MOS 7
DS ( ON)
和Q
g
。功率MOS 7结合了更低的传导损耗和开关损耗
伴随着异常快速开关速度固有APT的
专利的金属栅极结构。
较低的输入电容
降低米勒电容
更低的栅极电荷QG
最大额定值
符号
V
DSS
I
D
I
DM
V
GS
V
GSM
P
D
T
J
,T
英镑
T
L
I
AR
E
AR
E
AS
参数
漏源电压
连续漏电流@ T
C
= 25°C
漏电流脉冲
1
更高的功耗
容易驾驶
热门TO- 264
最大
包
快速恢复体二极管
G
D
S
所有评分:T已
C
= 25 ° C除非另有规定ED 。
APT12040L2FLL
单位
伏
安培
1200
30
120
±30
±40
893
7.14
-55到150
300
30
50
4
门源电压连续
栅源电压瞬态
总功率耗散@ T
C
= 25°C
线性降额因子
工作和存储结温范围
焊接温度: 0.063"案件从10秒。
雪崩电流
1
伏
瓦
W / ℃,
°C
安培
mJ
(重复,不重复)
1
重复性雪崩能量
单脉冲雪崩能量
3200
静态电气特性
符号
BV
DSS
R
DS ( ON)
I
DSS
I
GSS
V
GS ( TH)
特性/测试条件
漏源击穿电压(V
GS
= 0V时,我
D
= 250A)
漏源导通电阻
2
民
典型值
最大
单位
伏
1200
0.40
250
1000
±100
3
5
(V
GS
= 10V , 15A )
欧
A
nA
伏
12-2003
050-7123修订版B
零栅极电压漏极电流(V
DS
= 1200V, V
GS
= 0V)
零栅极电压漏极电流(V
DS
= 960V, V
GS
= 0V ,T
C
= 125°C)
门源漏电流(V
GS
= ±30V, V
DS
= 0V)
栅极阈值电压(V
DS
= V
GS
, I
D
= 5毫安)
注意事项:
这些设备是敏感的静电放电。正确的处理程序应遵循。
APT网站 - http://www.advancedpower.com
动态特性
符号
C
国际空间站
C
OSS
C
RSS
Q
g
Q
gs
Q
gd
t
D(上)
t
r
t
D(关闭)
t
f
E
on
E
关闭
E
on
E
关闭
符号
I
S
I
SM
V
SD
dv
/
dt
APT12040L2FLL
测试条件
V
GS
= 0V
V
DS
= 25V
F = 1 MHz的
V
GS
= 10V
V
DD
= 600V
I
D
= 30A @ 25°C
电阻开关
V
GS
= 15V
V
DD
= 600V
I
D
= 30A @ 25°C
6
R
G
= 0.6
电感式开关@ 25°C
V
DD
= 800V, V
GS
= 15V
6
I
D
= 30A ,R
G
= 5
电感式开关@ 125°C
V
DD
= 800V, V
GS
= 15V
I
D
= 30A ,R
G
= 5
特征
输入电容
输出电容
反向传输电容
总栅极电荷
3
民
典型值
最大
单位
pF
7247
1102
200
275
32
179
21
14
67
24
1265
1147
2293
1411
民
典型值
最大
栅极 - 源电荷
栅 - 漏极( "Miller " )充电
导通延迟时间
上升时间
打开-O FF延迟时间
下降时间
导通开关能量
关断开关能量
导通开关能量
关断开关能量
特性/测试条件
连续源电流(体二极管)
脉冲源电流
二极管的正向电压
峰值二极管恢复
1
2
dt
nC
ns
J
源极 - 漏极二极管额定值和特性
单位
安培
伏
V / ns的
ns
30
120
1.3
18
T
j
= 25°C
T
j
= 125°C
T
j
= 25°C
T
j
= 125°C
T
j
= 25°C
T
j
= 125°C
民
(体二极管)
(V
GS
= 0V时,我
S
= -30A)
5
dv
/
t
rr
反向恢复时间
(I
S
= -30A,
di
/
dt
= 100A / μs)内
反向恢复电荷
(I
S
= -30A,
di
/
dt
= 100A / μs)内
峰值恢复电流
(I
S
= -30A,
di
/
dt
= 100A / μs)内
特征
结到外壳
结到环境
375
860
2.0
9.0
15
28
典型值
最大
Q
rr
I
RRM
C
安培
热特性
符号
R
θJC
R
θJA
单位
° C / W
0.14
40
1重复额定值:脉冲宽度有限的最高结
温度
2脉冲测试:脉冲宽度< 380微秒,占空比< 2 %
3见MIL- STD- 750方法3471
0.16
Z
JC
,热阻抗( ℃/ W)
θ
4起始物为
j
= + 25 ° C,L = 7.11mH ,R
G
= 25Ω ,峰值I
L
= 30A
5
dv
/
dt
号反映了测试电路的局限性,而不是
设备本身。
IS
≤
-
30A
di
/
dt
≤
700A/s
VR
≤
1200
TJ
≤
150
°
C
6李炎包括二极管的反向恢复。参见图18,20 。
APT保留更改的权利,恕不另行通知,该说明和信息,包含在本文中。
0.14
0.9
0.12
0.10
0.08
0.06
0.3
0.04
0.02
0
0.1
0.05
10
-5
10
-4
单脉冲
0.7
0.5
注意:
PDM
t1
t2
占空比D = T1 / T2
山顶TJ = PDM X Z
θJC
+ TC
050-7123修订版B
12-2003
10
-3
10
-2
10
-1
矩形脉冲持续时间(秒)
图1 ,最大有效瞬态热阻抗,结点到外壳VS脉冲持续时间
1.0
典型性能曲线
70
VGS = 15 & 10V
I
D
,漏极电流(安培)
APT12040L2FLL
60
50
40
30
20
5V
10
4.5V
0
5
10
15
20
25
30
V
DS
,漏极至源极电压(伏)
图3 ,低电压输出特性
R
DS
(ON ) ,漏极至源极导通电阻
7V
6V
遥控模型
连接点
TEMP 。 ( ° C)
0.0509
动力
(瓦特)
0.0894
外壳温度。 ( ° C)
0.988F
0.0522F
5.5V
0
图2 ,瞬态热阻抗模型
80
70
60
50
40
30
20
10
0
TJ = -55°C
TJ = + 25°C
TJ = + 125°C
0
1
2
3
4
5
6
7
V
GS
,栅极至源极电压(伏)
图4 ,传热特性
VDS>的ID (ON )× R DS( ON)的最大值。
250μSEC 。脉冲测试
@ <0.5 %占空比
1.40
归一
V
= 10V @ 15A
GS
I
D
,漏极电流(安培)
1.30
1.20
VGS=10V
1.10
1.00
VGS=20V
0.90
0.80
0
10
20
30
40
50
60
I
D
,漏极电流(安培)
图5中,R
DS
( ON)与漏电流
30
25
BV
DSS
,漏极 - 源极击穿
电压(归)
I
V
D
1.15
I
D
,漏极电流(安培)
1.10
20
15
10
5
0
25
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
R
DS
(ON ) ,漏极至源极导通电阻
(归一化)
50
75
100
125
150
T
C
,外壳温度( ° C)
图6 ,最大漏极电流与外壳温度
2.5
= 15A
= 10V
GS
-50 -25
0
25
50
75 100 125 150
T
J
,结温( ° C)
图7 ,击穿电压与温度
1.2
2.0
V
GS
( TH ) ,阈值电压
(归一化)
1.1
1.0
0.9
0.8
1.5
1.0
0.5
0.7
0.6
-50
0.0
-50
-25
0
25 50
75 100 125 150
T
J
,结温( ° C)
图8 ,导通电阻与温度
-25
0
25
50
75 100 125 150
T
C
,外壳温度( ° C)
图9 ,阈值电压与温度
050-7123修订版B
12-2003
APT12040L2FLL
120
操作点这里
限制根据RDS ( ON)
30,000
I
D
,漏极电流(安培)
50
100S
C,电容(pF )
10,000
西塞
10
1mS
5
TC = + 25°C
TJ = + 150°C
单脉冲
1
1
10
100
1200
V
DS
,漏极至源极电压(伏)
图10 ,最大安全工作区
I
D
1000
科斯
10mS
100
CRSS
0
10
20
30
40
50
V
DS
,漏极至源极电压(伏)
图11 ,电容VS漏极至源极电压
I
DR
,反向漏电流(安培)
V
GS
,栅极至源极电压(伏)
16
= 30A
200
100
TJ = + 150°C
TJ = + 25°C
12
VDS = 240V
VDS = 600V
8
VDS = 960V
10
4
100 150 200 250 300 350 400
Q
g
,总栅极电荷( NC)
图12 ,栅极电荷VS栅极至源极电压
300
250
t
D(上)
和T
D(关闭)
(纳秒)
0
0
1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
V
SD
,源极到漏极电压(伏)
图13 ,源极 - 漏极二极管的正向电压
90
V
DD
G
50
= 800V
t
D(关闭)
80
70
R
= 5
T = 125°C
J
L = 100μH
t
f
200
V
DD
G
= 800V
60
t
r
和T
f
(纳秒)
R
= 5
150
100
50
T = 125°C
J
50
40
30
20
t
r
L = 100μH
t
D(上)
0
5
25 30 35 40 45 50
I
D
(A)
图14 ,延迟时间 - 电流
V
DD
G
10
0
25 30 35 40 45 50
I
D
(A)
图15 ,上升和下降时间 - 电流
9000
8000
开关能量( μJ )
V
I
DD
10
15
20
5
10
15
20
4000
3500
开关能量( μJ )
= 800V
= 800V
R
= 5
D
J
= 30A
T = 125°C
J
T = 125°C
3000
2500
2000
1500
1000
L = 100μH
E
ON
包括
二极管的反向恢复。
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
E
on
L = 100μH
E
ON
包括
二极管的反向恢复。
E
关闭
E
on
12-2003
E
关闭
500
0
25 30 35 40 45 50
I
D
(A)
图16 ,开关能量 - 电流
5
10
15
20
050-7123修订版B
10 15 20 25 30 35 40 45 50
R
G
,栅极电阻(欧姆)
图17 ,交换能量 - 栅极电阻
0
5
典型性能曲线
APT12040L2FLL
10 %
t
D(上)
t
r
栅极电压
90%
T = 125℃
J
栅极电压
T = 125℃
J
t
D(关闭)
t
f
漏电流
漏极电压
90%
5%
10 %
90%
10%
0
漏电流
5%
漏极电压
开关能量
开关能量
图18 ,导通开关波形和定义
图19 ,关断开关波形和定义
APT30DF120
V
DD
I
C
V
CE
G
D.U.T.
图20 ,电感式开关测试电路
TO- 264 MAX
TM
( L2 )封装外形
4.60 (.181)
5.21 (.205)
1.80 (.071)
2.01 (.079)
19.51 (.768)
20.50 (.807)
5.79 (.228)
6.20 (.244)
漏
25.48 (1.003)
26.49 (1.043)
2.29 (.090)
2.69 (.106)
19.81 (.780)
21.39 (.842)
2.29 (.090)
2.69 (.106)
5.45 ( 0.215 ) BSC
2-Plcs.
尺寸以毫米(英寸)
APT的产品受一个或多个USpatents 4895810的5045903 5089434 5182234 5019522
5262336 6503786 5256583 4748103 5283202 5231474 5434095 5528058和外国专利。美国和外国专利正在申请中。版权所有。
050-7123修订版B
0.48 (.019)
0.84 (.033)
2.59 (.102)
3.00 (.118)
0.76 (.030)
1.30 (.051)
2.79 (.110)
3.18 (.125)
12-2003
门
漏
来源