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CPC1927
ISOPLUS -264功率继电器
描述
克莱尔和IXYS已经联合带来OptoMOS
技术,可靠性和紧凑的尺寸,以一个新的
系列高功率固态继电器。
作为这个家庭的一部分, CPC1927单刀
常开( 1 - A型)固态功率继电器是
额定长达6.7A
RMS
用连续的负载电流
5℃ / W的散热片。
该CPC1927采用光耦合MOSFET
技术,提供2500V
RMS
输入到输出的
隔离。的输出与有效构成
MOSFET开关和光电死就是使用
克莱尔的专利OptoMOS架构,而
输入,高效率的GaAlAs的LED红外提供
光耦合控制。的组合
低导通电阻和高负载电流处理
能力使得这种继电器适于各种高
高性能开关应用。
独特的ISOPLUS - 264封装由首创
IXYS让固态继电器,以达到最高的
负载电流和额定功率。这个包
采用了独特的IXYS过程,其中的硅
芯片软焊接在铜直接
键(DCB)基板代替传统
铜引线框架。在DCB陶瓷,同
基板在高功率模块中使用,不仅
提供2500V
RMS
隔离也非常低的热
电阻( 0.3 ° C / W) 。
参数
阻断电压
负载电流,T
A
=25C
5 ° C / W散热器
无散热器
导通电阻
R
θJC
等级
250
6.7
2.7
0.2
0.30
单位
V
P
A
RMS
Ω
C / W
特点
100 %固态
紧凑ISOPLUS - 264功率封装
低热阻( 0.30 ° C / W)
6.7A
RMS
负载电流,在5 ° C / W散热器
低驱动电源要求
热不导电导热垫片
应用汇
电弧免费电路与没有冷落
2500V
RMS
输入/输出隔离
没有EMI / RFI代
机插入,波焊
应用
工业控制
电机控制
机器人
医疗设备,病人/设备隔离
仪器仪表
多路复用器
数据采集
电子开关
I / O子系统
电能表
交通运输设备
航空航天/国防
认证
UL认证组件:文件# E69938
认证: UL 508
订购信息
产品型号
CPC1927J
描述
ISOPLUS - 264 (25管)
引脚配置
通常情况下的开关特性
开放式( A型)设备
控制
I
负载
+
90%
10%+
RoHS指令
2002/95/EC
e
3
www.clare.com
T
ON
T
关闭
DS-CPC1927-R01
1
CPC1927
绝对最大额定值
参数
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
250
5
100
1
150
2500
-40至+85
-40到+125
单位
V
P
V
mA
A
mW
V
RMS
°C
°C
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。
电气绝对最大额定值是在25 ℃下
电气特性
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
共同特征
电容输入到输出
1
2
3
条件
T
A
=25°C
t
10ms
无散热器
T
C
=25C
T
C
=99C
I
F
= 10毫安,我
L
=1A
V
L
=250V
I
F
= 20mA时, V
L
=10V
V = 25V , F = 1MHz的
T
A
=25°C
I
L
=1A
-
I
F
=5mA
V
R
=5V
T
A
=25°C
-
符号
典型值
最大
单位
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
C
I / O
-
-
-
-
-
-
0.6
0.9
-
-
0.15
-
12
0.22
1100
-
-
1.2
-
1
25
2.7
15
3.25
0.2
1
25
10
-
10
-
1.4
10
-
A
P
A
RMS
Ω
A
ms
pF
mA
mA
V
A
pF
更高的负载电流可能通过适当的散热。
测定采取在1秒以内的时间。
对于要求高温操作(大于60的应用程序
o
C)为20mA的LED驱动电流的建议。
2
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R01
CPC1927
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
-
-
-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。
R01
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3
CPC1927
性能数据*
CPC1927
典型的LED正向电压降
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
=1A
DC
, I
F
=10mA)
CPC1927
典型导通电阻分布
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
=1A
DC
, I
F
=10mA)
CPC1927
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)
0.138
0.142
0.146
0.150
0.154
0.158
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
导通电阻( Ω )
开启(毫秒)
25
20
15
10
5
0
CPC1927
典型关断时间
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
=1A
DC
, I
F
=20mA)
35
30
设备数量(N )
CPC1927
典型的阻断电压分布
(T
A
=25C)
16
14
负载电流(A
RMS
)
CPC1927
最大负载电流
- 温度曲线与散热器
(I
F
=20mA)
1C/W
设备数量(N )
25
20
15
10
5
0
12
10
8
6
4
2
5C/W
10C/W
自由的空气
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
274
276
278
280
282
284
286
0
0
20
40
60
80
100
关断(毫秒)
阻断电压(V
P
)
CPC1927
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 )
0.14
阻断电压(V
P
)
0.12
漏电( μA )
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
295
290
285
280
275
270
265
260
255
-40
CPC1927
阻断电压与温度的关系
35
30
开启(毫秒)
25
20
15
10
5
-20
0
20
40
60
80
100
0
-40
CPC1927
典型导通与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
I
F
= 10毫安
I
F
= 20mA下
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
温度(℃ )
温度(℃ )
0.40
关断(毫秒)
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
-40
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
LED正向压降( V)
0.45
CPC1927
典型关闭与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
I
F
= 20mA下
CPC1927
典型的LED正向电压降
与温度的关系
1.8
1.6
开启(毫秒)
1.4
1.2
1.0
0.8
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
温度(℃ )
60
50
40
30
20
CPC1927
典型导通与LED正向电流
(I
L
=1A
DC
)
I
F
= 10毫安
I
F
=50mA
I
F
=20mA
I
F
=10mA
10
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
LED正向电流(mA )
*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。
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。
4
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R01
CPC1927
性能数据*
CPC1927
典型关闭与LED正向电流
(I
L
=1A
DC
)
CPC1927
典型的我
F
对于开关操作
与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
导通电阻( Ω )
0.45
0.40
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.35
关断(毫秒)
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-40
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
CPC1927
典型导通电阻与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
LED电流(mA )
I
F
= 10毫安
0
5
10 15 20 25 30 35 40
LED正向电流(mA )
45
50
-20
0
20
40
60
80
100
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
温度(℃ )
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-0.51
CPC1927
典型负载电流与负载电压
(T
A
= 25 ° C,I
F
=10mA)
负载电流(A
P
)
CPC1927
能耗等级曲线
(自由的空气,无散热片)
30
25
20
15
10
5
0
负载电流(A )
-0.34
0
-0.17
0.17
负载电压(V)的
0.34
0.51
为10μs 100μs的10毫秒1毫秒100毫秒
时间
1s
10s 100s
*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。
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。
R01
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5
单极,常开
ISOPLUS -264功率继电器
特征
参数
阻断电压
负载电流,T
A
=25°C:
5 ° C / W散热器
无散热器
导通电阻
R
θJC
6.7
2.7
0.2
0.3
A
RMS
Ω
° C / W
CPC1927
描述
等级
250
单位
V
P
克莱尔和IXYS已经联合带来OptoMOS
技术,可靠性和紧凑的尺寸,以一个新的家庭
高功率固态继电器。
作为这个家庭的一部分, CPC1927单刀
常开( 1 - A型)固态功率继电器是
额定长达6.7A
RMS
用连续的负载电流
5℃ / W的散热片。
该CPC1927采用光耦合MOSFET
技术,提供2500V
RMS
输入到输出的
隔离。输出,具有高效构建
MOSFET开关和光电模具,采用克莱尔的
专利OptoMOS架构,同时输入,一
高效的GaAlAs红外发光二极管,提供
光耦合控制。低组合
导通电阻和高负载电流处理
能力使得这种继电器适于各种高
高性能开关应用。
独特的ISOPLUS - 264封装由首创
IXYS使固态继电器来实现
最高负载电流和额定功率。这个包
采用了独特的IXYS过程,其中的硅
芯片软焊接在铜直接键合
(DCB)基板代替传统的铜
引线框架。对DCB陶瓷,在同一基板
在高功率模块中使用,不仅提供
2500V
RMS
隔离也非常低的热
电阻( 0.3 ° C / W) 。
特点
6.7A
RMS
负载电流,在5 ° C / W散热器
0.2Ω的低导通电阻
250V
P
阻断电压
2500V
RMS
输入/输出隔离
低热阻( 0.3 ° C / W)
热不导电导热垫片
应用汇
低驱动电源要求
电弧免费电路与没有冷落
没有EMI / RFI代
机插入,波焊
应用
工业控制/电机控制
机器人
医疗设备,病人/设备隔离
仪器仪表
多路复用器
数据采集
电子开关
I / O子系统
米(瓦特小时,水,气)
交通运输设备
航空航天/国防
订购信息
部分
CPC1927J
描述
ISOPLUS - 264封装(25管)
认证
UL 508认证的组件:文件E69938
开关特性
A型
I
F
90%
引脚配置
I
负载
t
on
RoHS指令
2002/95/EC
10%
t
关闭
e
3
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1
DS- CPC1927 - R03
CPC1927
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
250
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
=250V
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
-
-
0.15
-
12
0.22
1100
-
-
1.2
-
1
-
-
2.7
15
3.25
0.2
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
R03
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2
CPC1927
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
2
L
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
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
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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R03
CPC1927
3性能数据
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
典型导通时间
(N = 50 ,我
F
= 20mA时,我
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
35
30
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 )
设备数量(N )
25
20
15
10
5
0
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
LED正向电流( V)
25
20
15
10
5
0
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
开启(毫秒)
设备数量(N )
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
关断(毫秒)
典型导通电阻分布
(N = 50 ,我
F
= 10毫安,我
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
35
30
典型的阻断电压分布
(T
A
=25C)
35
30
设备数量(N )
设备数量(N )
25
20
15
10
5
0
0.138
0.142
0.146
0.150
0.154
0.158
导通电阻( Ω )
25
20
15
10
5
0
274
276
278
280
282
284
286
阻断电压(V
P
)
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
60
50
典型导通
与LED正向电流
(I
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
0.45
0.40
0.35
关断(毫秒)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
典型关闭
与LED正向电流
(I
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
开启(毫秒)
1.4
I
F
=50mA
1.2
1.0
0.8
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
温度(℃ )
I
F
=20mA
I
F
=10mA
40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
LED正向电流(mA )
0
5
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
I
F
=20mA
0.45
0.40
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
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
I
F
=10mA
-20
0
20
40
60
80
100
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0.10
-40
-20
0
温度(℃ )
温度(℃ )
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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4
CPC1927
初步
0.45
0.40
导通电阻( Ω )
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
-40
-20
典型导通电阻
与温度的关系
(I
F
= 10毫安,我
L
=1A
DC
)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-0.51
典型负载电流
与负载电压
(I
F
= 10毫安,T
A
=25C)
16
14
负载电流(A
RMS
)
最大负载电流
- 温度曲线与散热器
(I
F
=20mA)
1C/W
负载电流(A )
12
10
8
6
4
2
5C/W
10C/W
自由的空气
0
20
40
60
80
100
-0.34
温度(℃ )
0
-0.17
0.17
负载电压(V)的
0.34
0.51
0
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
阻断电压与温度的关系
295
290
阻断电压(V
P
)
漏电( μA )
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
-20
0
20
40
60
80
100
0
-40
典型的泄漏与温度的关系
测得的引脚1&2
(V
L
=250V
P
)
30
25
能耗等级曲线
自由的空气,无散热器
285
280
275
270
265
260
255
-40
负载电流(A
P
)
-20
0
20
40
60
80
100
20
15
10
5
0
为10μs 100μs的10毫秒1毫秒100毫秒
时间
1s
10s 100s
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
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