CPC1709
热特性
参数
热阻(结到管壳)
热阻(结到环境)
结温(操作)
条件
-
自由的空气
-
符号
R
θJC
R
θJA
T
J
民
-
-
-40
典型值
-
33
-
最大
0.3
-
100
单位
° C / W
° C / W
°C
热管理
用热坤泽进行设备的高电流特性下沉KU 1-159 ,相变热
界面材料的KU -ALC 5和晶体管夹KU 4-499 / 1。这种组合提供了一个近似
结到环境12.5 °C / W的热阻。
散热器计算
更高的负载电流是通过使用较低的热阻散热器组合。
散热器评级
R
= CA
=
(T
J
- T
A
) I
L(99)2
I
2
L
R
θJC
- R
θJC
T
J
=结点温度( ℃) ,T
J
≤
100°C *
T
A
=环境温度(℃)
I
L(99)
=负载电流与外壳温度@ 99℃ (A
RMS
)
I
L
=所需的工作负载电流(A
RMS
), I
L
≤
I
L( MAX)的
R
θJC
=热阻,结到外壳( ° C / W) = 0.3 ° C / W
R
= CA
=散热器的热阻&导热界面材料,外壳到环境( ° C / W)
*升高结温降低半导体的寿命。
R02
www.clare.com
3
CPC1709
性能数据*
CPC1709
典型的LED正向电压降
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
=1A
DC
, I
F
=10mA)
CPC1709
典型导通电阻分布
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
=1A
DC
, I
F
=10mA)
CPC1709
典型导通时间
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
=1A
DC
, I
F
=20mA)
35
30
设备数量(N )
35
30
设备数量(N )
25
20
15
10
5
0
35
30
设备数量(N )
25
20
15
10
5
0
25
20
15
10
5
0
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
LED的正向电压( V)
0.024
0.026
0.028
0.030
0.032
0.034
6.3
6.8
7.3
7.8
8.3
8.8
导通电阻( Ω )
开启(毫秒)
25
20
15
10
5
0
CPC1709
典型关断时间
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
=1A
DC
, I
F
=20mA)
负载电流(A
DC
)
35
30
CPC1709
最大负载电流
- 温度曲线与散热器
(I
F
=20mA)
1C/W
漏电( μA )
CPC1709
典型的泄漏与温度的关系
在最大额定电压
(测量的引脚1 & 2 )
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
设备数量(N )
25
20
15
10C/W
10
5
0
自由的空气
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
5C/W
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
0.16
0.18
0.20
0.22
关断(毫秒)
0.24
0.26
CPC1709
归一化的阻断电压
与温度的关系
84
82
阻断电压(V
P
)
80
开启(毫秒)
78
76
74
72
70
68
-40
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
28
24
20
16
12
8
4
0
-40
CPC1709
典型导通与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
I
F
= 10毫安
关断(毫秒)
0.29
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.17
0.15
-40
CPC1709
典型关闭与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
I
F
= 20mA下
I
F
= 20mA下
I
F
= 10毫安
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
CPC1709
典型的LED正向电压降
与温度的关系
LED正向压降( V)
1.8
1.6
开启(毫秒)
1.4
1.2
1.0
0.8
-40
-20
0
20
40
60
80
温度(℃ )
100
120
I
F
=50mA
I
F
=20mA
I
F
=10mA
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
CPC1709
典型导通与LED正向电流
(I
L
=1A
DC
)
0.45
0.40
0.35
关断(毫秒)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
CPC1709
典型关闭与LED正向电流
(I
L
=1A
DC
)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
LED正向电流(mA )
LED正向电流(mA )
除非另有规定主编,被采集的所有性能数据,而无需使用一个散热器。
*上面的图表显示的性能数据是典型的器件性能。为了保证参数的特定书写科幻阳离子未注明者,请
联系我们的应用部门。
4
www.clare.com
R02
CPC1709
性能数据*
CPC1709
典型的我
F
对于开关操作
与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
CPC1709
典型导通电阻与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
CPC1709
典型负载电流与负载电压
(T
A
= 25 ° C,I
F
=10mA)
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-40
0.022
0.020
导通电阻( Ω )
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.018
I
F
= 10毫安
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
0.004
-40
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
LED电流(mA )
-20
0
20
40
60
80
100
负载电流(A )
0
温度(℃ )
0.0375 0.0750 0.1125 0.1500 0.1875 0.2250
负载电压(V)的
0.045
0.040
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0
CPC1709
典型导通电阻与温度的关系
(I
L
=最大额定,我
F
=10mA)
CPC1709
能耗等级曲线
(自由的空气,无散热片)
50
40
30
20
10
0
为10μs 100μs的10毫秒1毫秒100毫秒
时间
导通电阻( Ω )
-40
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
负载电流(A )
1s
10s 100s
除非另有规定主编,被采集的所有性能数据,而无需使用一个散热器。
*上面的图表显示的性能数据是典型的器件性能。为了保证参数的特定书写科幻阳离子未注明者,请
联系我们的应用部门。
R02
www.clare.com
5
CPC1709
1规格
1.1绝对最大额定值@ 25°C
符号
阻断电压
反向输入电压
输入控制电流
峰值( 10毫秒)
输入功率耗散
隔离电压,输入到输出
工作温度
储存温度
评级
60
5
100
1
150
2500
-40至+85
-40到+125
单位
V
P
V
mA
A
DC
mW
V
RMS
绝对最大额定值的压力额定值。在讲
这些过剩的收视率可能会导致永久性的损坏
该设备。该装置的条件下的功能操作
超越那些在这个业务部门所标明
数据表是不是暗示。
°C
°C
1.2电气特性@ 25°C
参数
输出特性
负载电流
1
PEAK
连续
连续
连续
导通电阻
2
断态泄漏电流
转换速度
开启
打开-O FF
输出电容
输入特性
输入控制电流
3
输入电流差
输入电压降
反向输入电流
输入/输出特性
电容,输入至输出
1
2
条件
符号
最低
典型
最大
单位
t≤10ms
无散热器
T
C
=25°C
T
C
=99°C
I
F
= 10毫安,我
L
=1A
V
L
=60V
P
40
I
L
I
L(99)
R
ON
I
泄漏
t
on
t
关闭
C
OUT
I
F
I
F
V
F
I
R
-
-
-
-
-
-
0.6
0.9
-
-
0.027
-
7
0.22
4000
-
-
1.2
-
1
-
-
9
32
11
0.05
1
20
5
-
10
-
1.4
10
-
A
P
A
DC
Ω
μA
I
F
= 20mA时, V
L
=10V
V
L
= 25V , F = 1MHz的
I
L
=1A
-
I
F
=5mA
V
R
=5V
-
ms
pF
mA
mA
V
μA
pF
C
I / O
更高的负载电流可适当散热。
测定采取在1秒内的导通时间。
3
对于要求高温操作( > 60℃ )的应用,建议一20mA的电流驱动LED。
R05
www.clare.com
2
CPC1709
初步
2热特性
参数
热阻(结到管壳)
热阻(结到环境)
结温(工作)
2.1热管理
用热坤泽进行设备的高电流特性下沉KU 1-159 ,相变热界面
材料的KU -ALC 5和晶体管夹KU 4-499 / 1。这种组合提供了一个近似的结点至环境
12.5 ° C / W的热阻。
2.2散热器的计算
更高的负载电流是通过使用较低的热阻散热器组合。
条件
-
自由的空气
-
符号
R
θJC
R
θJA
最低
-
-
-40
典型
-
33
-
最大
0.3
-
100
单位
° C / W
° C / W
°C
T
J
散热器评级
R
= CA
=
(T
J
- T
A
) I
L(99)2
I
L2
P
D(99)
- R
θJC
T
J
=结点温度( ℃) ,T
J
≤
100°C *
T
A
=环境温度(℃)
I
L(99)
=负载电流
同
外壳温度@ 99℃ (A
DC
)
I
L
=所需的工作负载电流(A
DC
), I
L
≤
I
L( MAX)的
R
θJC
=热阻,结到外壳( ° C / W) = 0.3 ° C / W
R
= CA
=散热器的热阻&导热界面材料,外壳到环境( ° C / W)
P
D(99)
=最大功耗
同
外壳温度保持在99C = 3.33W
*升高结温降低半导体的寿命。
3
www.clare.com
R05
CPC1709
3性能数据
典型导通时间
(N = 50 ,我
F
= 20mA时,我
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
35
30
设备数量(N )
设备数量(N )
25
20
15
10
5
0
6.3
6.8
7.3
7.8
8.3
8.8
开启(毫秒)
25
20
15
10
5
0
0.16
0.18
0.20
0.22
关断(毫秒)
0.24
0.26
典型关断时间
(N = 50 ,我
F
= 20mA时,我
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
35
30
设备数量(N )
25
20
15
10
5
0
典型导通电阻分布
(N = 50 ,我
F
= 10毫安,我
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
0.024
0.026
0.028
0.030
0.032
0.034
导通电阻( Ω )
典型的LED正向电压降
(N = 50 ,我
F
= 10毫安,我
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
35
30
设备数量(N )
典型导通
与LED正向电流
(I
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
LED正向电流(mA )
0.45
0.40
0.35
关断(毫秒)
典型关闭
与LED正向电流
(I
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
开启(毫秒)
25
20
15
10
5
0
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
LED的正向电压( V)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
LED正向电流(mA )
典型的LED正向电压降
与温度的关系
LED正向压降( V)
1.8
1.6
开启(毫秒)
20
16
12
8
4
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
-40
1.4
1.2
1.0
0.8
温度(℃ )
I
F
=50mA
I
F
=20mA
I
F
=10mA
28
24
典型导通与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
I
F
=10mA
0.29
0.27
典型关闭与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
关断(毫秒)
0.25
0.23
0.21
0.19
0.17
0.15
I
F
=10mA
-40
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
I
F
=20mA
I
F
=20mA
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-40
典型的我
F
对于开关操作
与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
典型负载电流
与负载电压
(I
F
= 10毫安,T
A
=25C)
负载电流(A
DC
)
35
30
25
20
15
最大负载电流
- 温度曲线与散热器
(I
F
=20mA)
1C/W
LED电流(mA )
负载电流(A )
5C/W
10C/W
10
5
0
自由的空气
0
20
40
60
80
100
-20
0
20
40
60
80
100
0.0375 0.0750 0.1125 0.1500 0.1875 0.2250
负载电压(V)的
温度(℃ )
温度(℃ )
除非另有说明,被采集的所有性能数据,而无需使用一个散热器。
在上面的图中所示的性能数据是典型的器件性能。为保证参数在未标明
书写规范,请联系我们的应用部门。
R05
www.clare.com
4
CPC1709
初步
0.022
0.020
导通电阻( Ω )
典型导通电阻
与温度的关系
(I
F
= 10毫安,我
L
=1A
DC
)
导通电阻( Ω )
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0.045
0.040
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0
-40
典型导通电阻
与温度的关系
(I
F
= 10毫安,我
L
=最大额定)
阻断电压(V
P
)
归一化的阻断电压
与温度的关系
84
82
80
78
76
74
72
70
68
-20
0
20
40
60
80
100
-40
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
温度(℃ )
温度(℃ )
0.7
0.6
漏电( μA )
典型的泄漏与温度的关系
测得的引脚1&2
(V
L
=60V
P
)
50
40
30
20
10
能耗等级曲线
自由的空气,无散热器
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
负载电流(A )
0
为10μs 100μs的10毫秒1毫秒100毫秒
时间
1s
10s 100s
除非另有说明,被采集的所有性能数据,而无需使用一个散热器。
在上面的图中所示的性能数据是典型的器件性能。为保证参数在未标明
书写规范,请联系我们的应用部门。
5
www.clare.com
R05