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APT12067B2FLL
APT12067LFLL
功率MOS 7
1200V 18A 0.670
B2FLL
R
FREDFET
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
T- MAX
TO-264
LFLL
更高的功耗
容易驾驶
热门
T- MAX
或TO- 264封装
快速恢复体二极管
D
G
S
所有评分:T已
C
= 25 ° C除非另有规定ED 。
APT12067B2FLL_LFLL
单位
安培
1200
18
72
±30
±40
565
4.55
-55到150
300
18
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
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
2500
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
典型值
最大
单位
1200
0.670
250
1000
±100
3
5
(V
GS
= 10V ,我
D
= 9A)
A
nA
2-2004
050-7087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
= 2.5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
APT12067B2FLL - LFLL
测试条件
V
GS
= 0V
V
DS
= 25V
F = 1 MHz的
V
GS
= 10V
V
DD
= 600V
I
D
= 18A @ 25°C
电阻开关
V
GS
= 15V
V
DD
= 600V
I
D
= 18A @ 25°C
R
G
= 0.6
6
电感式开关@ 25°C
V
DD
= 800V, V
GS
= 15V
I
D
= 18A ,R
G
= 5
6
电感式开关@ 125°C
V
DD
= 800V, V
GS
= 15V
I
D
= 18A ,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
典型值
最大
单位
pF
4420
660
115
150
20
95
22
19
22
19
705
302
1239
402
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
nC
ns
J
源极 - 漏极二极管额定值和特性
单位
安培
V / ns的
ns
18
72
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
(体二极管)
(V
GS
= 0V时,我
S
= -I
D
18A)
dv
/
5
dt
t
rr
反向恢复时间
(I
S
= -I
D
18A,
di
/
dt
= 100A / μs)内
反向恢复电荷
(I
S
= -I
D
18A,
di
/
dt
= 100A / μs)内
峰值恢复电流
(I
S
= -I
D
18A,
di
/
dt
= 100A / μs)内
特征
结到外壳
结到环境
300
600
2.0
6.0
13
21
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
0.22
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
0.25
Z
JC
,热阻抗( ℃/ W)
θ
4起始物为
j
= + 25 ° C,L = 15.43mH ,R
G
= 25Ω ,峰值I
L
= 18A
5
dv
/
dt
号反映了测试电路的局限性,而不是
设备本身。
IS
-
ID
18A
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。
0.2
0.9
0.7
0.15
0.5
0.1
0.3
0.05
0.1
0.05
0
10
-5
10
-4
注意:
PDM
t1
t2
占空比D = T1 /吨
2
山顶TJ = PDM X Z
θJC
+ TC
050-7087修订版B
2-2004
单脉冲
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
40
I
D
,漏极电流(安培)
连接点
TEMP 。 ( ° C)
遥控模型
APT12067B2FLL - LFLL
VGS = 15,10 & 8V
35
6.5V
30
6V
25
20
15
10
5
0
5V
4.5V
5.5V
7V
0.0893
0.0102F
动力
(瓦特)
0.0842
0.106F
0.0485
外壳温度。 ( ° C)
0.979F
图2 ,瞬态热阻抗模型
R
DS ( ON)
,漏极 - 源极导通电阻
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
1.40
V
GS
50
45
I
D
,漏极电流(安培)
VDS>的ID (ON )× R DS( ON)的最大值。
250μSEC 。脉冲测试
@ <0.5 %占空比
TJ = -55°C
归一
= 10V @ I = 9A
D
40
35
30
25
20
15
10
05
0
0
1
2
3
4
5
6
7
V
GS
,栅极至源极电压(伏)
图4 ,传热特性
18
16
TJ = + 125°C
TJ = + 25°C
1.30
1.20
VGS=10V
1.10
1.00
VGS=20V
0.90
0.80
0
10
15
20
25
30
35
40
I
D
,漏极电流(安培)
图5中,R
DS ( ON)
VS漏电流
5
1.15
BV
DSS
,漏极 - 源极击穿
电压(归)
I
D
,漏极电流(安培)
1.10
14
12
10
8
6
4
2
0
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
-50
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
R
DS ( ON)
,漏极 - 源极导通电阻
(归一化)
25
-25
0
25
50 75 100 125 150
T
J
,结温( ° C)
图7 ,击穿电压与温度
1.2
2.5
I
V
D
= 9A
= 10V
V
GS ( TH)
阈值电压
(归一化)
GS
2.0
1.1
1.0
0.9
0.8
2-2004
1.5
1.0
0.5
0.7
0.6
0.0
-50 -25
0
25 50
75 100 125 150
T
J
,结温( ° C)
图8中,R
DS ( ON)
与温度的关系
0
25
50
75 100 125 150
T
C
,外壳温度( ° C)
图9 ,阈值电压与温度
-50 -25
050-7087修订版B
72
操作点这里
限制根据RDS ( ON)
20,000
10,000
5,000
C,电容(pF )
APT12067B2FLL - LFLL
西塞
I
D
,漏极电流(安培)
10
5
100S
1,000
500
科斯
100
CRSS
1
TC = + 25°C
TJ = + 150°C
单脉冲
1mS
10mS
10
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)
1
10
100
1200
V
DS
,漏极至源极电压(伏)
图10 ,最大安全工作区
V
GS
,栅极至源极电压(伏)
16
I
D
200
100
= 18A
12
VDS=240V
8
VDS=600V
TJ = + 150°C
TJ = + 25°C
10
VDS=960V
4
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Q
g
,总栅极电荷( NC)
图12 ,栅电荷VS栅极至源极电压
160
140
120
t
D(关闭)
0
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
60
50
V
DD
G
1
= 800V
R
= 5
T = 125°C
J
L = 100μH
V
DD
G
t
D(上)
和T
D(关闭)
(纳秒)
= 800V
t
r
和T
f
(纳秒)
100
80
60
40
20
0
0
40
t
f
30
R
= 5
T = 125°C
J
L = 100μH
20
t
r
t
D(上)
10
20
30
10
0
I
D
(A)
图14 ,延迟时间 - 电流
15
20
25
30
I
D
(A)
图15 ,上升和下降时间 - 电流
3000
V
DD
0
5
10
2000
V
DD
G
= 800V
= 800V
R
= 5
T = 125°C
J
E
on
开关能量( μJ )
I
D
J
= 18A
2500
T = 125°C
L = 100μH
E
ON
包括
二极管的反向恢复
1500
E
on
与ê
关闭
(J)
L = 100μH
E
ON
包括
二极管的反向恢复
2000
1500
1000
E
on
1000
E
关闭
2-2004
500
E
关闭
0
15
20
25
30
I
D
(A)
图16 ,开关能量 - 电流
0
5
10
500
0
050-7087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
APT12067 B2FLL- LFLL
10%
栅极电压
T
J
125°C
90%
栅极电压
牛逼125°C
J
t
D(上)
t
r
5%
10%
开关能量
90%
5%
漏极电压
漏电流
t
D(关闭)
t
f
90%
10%
漏电流
0
开关能量
漏极电压
图18 ,导通开关波形和定义
图19 ,关断开关波形和定义
APT60D120B
V
CC
I
C
V
CE
G
D.U.T.
图20 ,电感式开关测试电路
T-最大
TM
( B2 )封装外形
4.69 (.185)
5.31 (.209)
1.49 (.059)
2.49 (.098)
15.49 (.610)
16.26 (.640)
5.38 (.212)
6.20 (.244)
TO- 264 ( L)包装外形
4.60 (.181)
5.21 (.205)
1.80 (.071)
2.01 (.079)
19.51 (.768)
20.50 (.807)
3.10 (.122)
3.48 (.137)
5.79 (.228)
6.20 (.244)
20.80 (.819)
21.46 (.845)
25.48 (1.003)
26.49 (1.043)
4.50 ( 0.177 )最大。
0.40 (.016)
0.79 (.031)
2.87 (.113)
3.12 (.123)
1.65 (.065)
2.13 (.084)
2.29 (.090)
2.69 (.106)
19.81 (.780)
21.39 (.842)
2.29 (.090)
2.69 (.106)
19.81 (.780)
20.32 (.800)
1.01 (.040)
1.40 (.055)
来源
2.21 (.087)
2.59 (.102)
0.48 (.019)
0.84 (.033)
2.59 (.102)
3.00 (.118)
0.76 (.030)
1.30 (.051)
2.79 (.110)
3.18 (.125)
5.45 ( 0.215 ) BSC
2-Plcs.
5.45 ( 0.215 ) BSC
2-Plcs.
这些尺寸是相等的TO-247 ,而不安装孔。
尺寸以毫米(英寸)
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。
050-7087修订版B
2-2004
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