CPC1918
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
L
2
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
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3
CPC1918
性能数据*
CPC1918
典型输入正向电压分布
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
F
=10mA)
CPC1918
典型导通电阻分布
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
=1A
DC
, I
F
=10mA)
CPC1918
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
25
20
15
10
5
0
1.30
1.31
1.32
1.33
LED的正向电压( V)
1.34
0.033
0.037
0.041
0.045
0.049
0.053
0
9
10
11
12
开启(毫秒)
13
14
导通电阻( Ω )
25
20
15
10
5
0
CPC1918
典型关断时间
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
=1A
DC
, I
F
=20mA)
负载电流(A
RMS
)
16
14
CPC1918
最大负载电流与
温度与散热器
(I
F
=20mA)
1C/W
漏电( μA )
CPC1918
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 )
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
设备数量(N )
12
10
8
6
4
自由的空气
2
10C/W
5C/W
0.24
0.25
0.26
0.27
关断(毫秒)
0.28
0.29
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
CPC1918
阻断电压与温度的关系
130
128
阻断电压(V
P
)
开启(毫秒)
126
124
122
120
118
116
114
-40
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
35
30
CPC1918
典型导通与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
0.28
0.24
关断(毫秒)
CPC1918
典型关闭与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
I
F
= 20mA下
25
20
15
10
5
0
-40
-20
0
20
40
60
I
F
= 10毫安
0.20
0.16
0.12
0.08
0.04
0
I
F
= 10毫安
I
F
= 20mA下
80
100
-40
-20
0
温度(℃ )
20
40
60
温度(℃ )
80
100
CPC1918
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
I
F
= 50毫安
1.2
1.0
0.8
-40
-20
0
20
40
60
80
温度(℃ )
100
120
I
F
= 20mA下
I
F
= 10毫安
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
CPC1918
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
CPC1918
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。
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R02
CPC1918
性能数据*
CPC1918
典型的我
F
对于开关操作
与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
CPC1918
典型导通电阻与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
CPC1918
典型导通电阻与温度的关系
(I
L
=最大额定)
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
0.050
0.048
导通电阻( Ω )
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
LED电流(mA )
0.044
0.042
0.040
0.038
0.036
I
F
= 10毫安
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
0.034
-40
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
导通电阻( )
0.046
-40
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-0.42
CPC1918
典型负载电流与负载电压
(T
A
= 25 ° C,I
F
=10mA)
CPC1918
能耗等级曲线
(自由的空气,无散热片)
30
25
负载电流(A
P
)
20
15
10
5
0
为10μs 100μs的10毫秒1毫秒100毫秒
时间
1s
10s 100s
负载电流(A )
-0.28
-0.14
0
0.14
0.28
0.42
负载电压(V)的
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。
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5
CPC1918
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
100
5
100
1
150
2500
-40至+85
-40到+125
单位
V
P
V
mA
A
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
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
=100V
P
25
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
-
-
0.04
-
12
0.26
2250
-
-
1.2
-
1
-
-
5.25
15
6.4
0.1
1
25
10
-
10
-
1.4
10
-
A
P
A
RMS
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。
2
测定采取在1秒内的导通时间。
3
对于要求较高的工作温度(T > 60C )的应用,推荐一20mA的电流驱动LED。
C
R04
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2
CPC1918
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
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R04
CPC1918
3性能数据
典型的LED正向电压降
(N = 50 ,我
F
= 10毫安,T
A
=25C)
35
30
设备数量(N )
25
20
15
10
5
0
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
LED的正向电压( V)
设备数量(N )
35
30
25
20
15
10
5
0
典型导通时间
(N = 50 ,我
F
= 20mA时,我
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
25
20
15
10
5
0
典型关断时间
(N = 50 ,我
F
= 20mA时,我
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
设备数量(N )
9
10
11
12
13
14
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
开启(毫秒)
关断(毫秒)
35
30
典型导通电阻分布
(N = 50 ,我
F
= 10毫安,我
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
设备数量(N )
25
20
15
10
5
0
0.033
0.037
0.041
0.045
0.049
0.053
导通电阻( Ω )
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
1.4
1.2
1.0
0.8
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
温度(℃ )
I
F
=50mA
I
F
=20mA
I
F
=10mA
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
5
典型导通
与LED正向电流
(I
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
0.45
0.40
0.35
典型关闭
与LED正向电流
(I
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
开启(毫秒)
关断(毫秒)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
5
LED正向电流(mA )
10 15 20 25 30 35 40
LED正向电流(mA )
45
50
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
)
35
30
开启(毫秒)
典型导通与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
I
F
=10mA
0.28
0.24
典型关闭与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
I
F
=20mA
LED电流(mA )
关断(毫秒)
25
20
15
10
5
0
0.20
0.16
0.12
0.08
0.04
0
I
F
=10mA
I
F
=20mA
-20
0
20
40
60
80
100
-40
-20
0
20
40
60
80
100
-40
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
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。
R04
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4
CPC1918
初步
0.050
0.048
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
)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-0.42
典型负载电流
与负载电压
(I
F
= 10毫安,T
A
=25C)
负载电流(A
RMS
)
16
14
12
10
8
6
4
最大负载电流
- 温度曲线与散热器
(I
F
=20mA)
1C/W
0.044
0.042
0.040
0.038
0.036
0.034
-40
-20
0
20
40
60
80
100
负载电流(A )
0.046
5C/W
10C/W
自由的空气
2
-0.28
-0.14
0
0.14
0.28
0.42
负载电压(V)的
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
温度(℃ )
阻断电压与温度的关系
130
128
0.014
0.012
漏电( μA )
典型的泄漏与温度的关系
测得的引脚1&2
(V
L
=100V
P
)
能耗等级曲线
自由的空气,无散热器
30
25
阻断电压(V
P
)
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
负载电流(A
P
)
126
124
122
120
118
116
114
-40
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
20
15
10
5
0
为10μs 100μs的10毫秒1毫秒100毫秒
时间
1s
10s 100s
0
-40
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
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。
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