CPC1977
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
600
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
输入/输出特性
电容输入/输出
1
2
3
条件
T
A
= 25°C
t
≤
10ms
无散热器
T
C
=25°C
T
C
=99°C
I
L
= 1A ,我
F
=10mA
V
L
=600V
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
民
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
-
-
-
-
-
-
0.57
-
7.5
0.085
2450
-
-
1.2
-
1
15
1.25
12.25
1.4
1
1
20
5
-
10
-
1.4
10
-
A
P
A
RMS
Ω
A
ms
pF
mA
mA
V
A
pF
更高的负载电流都可能有适当的散热。
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,建议为20mA的电流驱动LED。
2
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R04
CPC1977
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
0.35
-
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) = 0.35 ° 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。
R04
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3
CPC1977
性能数据*
CPC1977
典型的LED正向电压降
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
F
=10mA)
CPC1977
典型导通电阻分布
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
=1A
DC
, I
F
=10mA)
CPC1977
典型的阻断电压分布
(N = 50 ,T
A
=25C)
35
30
设备数量(N )
35
30
设备数量(N )
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)
25
20
15
10
5
0
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
导通电阻( Ω )
815
820
825
830
835
840
阻断电压(V
P
)
25
20
15
10
5
0
CPC1977
典型导通时间
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
=1A
DC
, I
F
=10mA)
25
20
15
10
5
0
CPC1977
典型关断时间
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
=1A
DC
, I
F
=10mA)
负载电流(A
RMS
)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
CPC1977
最大负载电流与
温度与散热器
(I
F
=20mA)
1C/W
设备数量(N )
设备数量(N )
5C/W
10C/W
自由的空气
6.5
7.0
7.5
8.0
开启(毫秒)
8.5
9.0
0.04
0.06
0.08
0.09
0.10
0.11
20
40
60
80
100
关断(毫秒)
温度(℃ )
CPC1977
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
阻断电压(V
P
)
0.012
漏电( μA )
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0
-40
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
845
840
835
830
825
820
815
810
805
-40
CPC1977
典型的阻断电压
与温度的关系
14
12
开启(毫秒)
10
8
6
4
2
0
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
-40
CPC1977
典型导通与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
I
F
= 10毫安
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
0.30
关断(毫秒)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
-40
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
I
F
= 10毫安
LED正向压降( V)
0.35
CPC1977
典型关闭与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
CPC1977
典型的LED正向电压降
与温度的关系
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
-40
-20
0
20
40
60
80
温度(℃ )
100
120
开启(毫秒)
I
F
= 50毫安
我= 20mA下
F
I
F
= 10毫安
18
16
14
12
10
8
6
4
2
1
0
CPC1977
典型导通与LED正向电流
(I
L
=1A
DC
)
80
100
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
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
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R04
CPC1977
性能数据*
CPC1977
典型关闭与LED正向电流
(IL=1ADC)
0.18
0.17
导通电阻( Ω )
0.16
关断(毫秒)
0.15
0.14
0.12
0.12
0.10
0.08
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
LED正向电流(mA )
1.8
1.6
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
LED电流(mA )
1.4
CPC1977
典型导通电阻与温度的关系
(I
L
=最大额定)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-40
CPC1977
通常如果交换机操作
与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
-2.0
CPC1977
典型负载电流与负载电压
(T
A
= 25 ° C,I
F
=10mA)
CPC1977
能耗等级曲线
(自由的空气,无散热片)
18
15
负载电流(A
P
)
12
9
6
3
0
为10μs 100μs的10毫秒1毫秒100毫秒
时间
1s
10s 100s
负载电流(A )
-1.33
-0.66
0
0.66
1.33
2.0
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。
R04
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5
CPC1977
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
600
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
=600V
P
15
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
-
-
0.57
-
7.5
0.085
2450
-
-
1.2
-
1
-
-
1.25
12.25
1.4
1
1
20
5
-
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
R06
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2
CPC1977
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
0.35
-
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) = 0.35 ° 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 = 2.86W
*升高结温降低半导体的寿命。
3
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R06
CPC1977
3性能数据
典型的LED正向电压降
(N = 50 ,我
F
= 10毫安,T
A
=25C)
25
20
15
10
5
0
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
LED的正向电压( V)
开启(毫秒)
35
30
典型导通时间
(N = 50 ,我
F
= 10毫安,我
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
典型关断时间
(N = 50 ,我
F
= 10毫安,我
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
25
20
15
10
5
0
0.04
0.06
0.08
0.09
0.10
0.11
关断(毫秒)
设备数量(N )
设备数量(N )
25
20
15
10
5
0
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)
35
30
典型的阻断电压分布
(N = 50 ,T
A
=25C)
设备数量(N )
25
20
15
10
5
0
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
815
820
825
设备数量(N )
830
835
840
导通电阻( Ω )
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
18
16
14
12
10
8
6
4
2
1
0
0
5
典型导通
与LED正向电流
(I
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
0.18
0.17
0.16
关断(毫秒)
0.15
0.14
0.12
0.12
0.10
0.08
0
典型关闭
与LED正向电流
(I
L
=1A
DC
, T
A
=25C)
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
开启(毫秒)
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 )
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-40
典型的我
F
对于开关操作
与温度的关系
(I
L
=1A
DC
)
14
12
开启(毫秒)
典型导通与温度的关系
(I
F
= 10毫安,我
L
=1A
DC
)
典型关闭与温度的关系
(I
F
= 10毫安,我
L
=1A
DC
)
0.35
0.30
LED电流(mA )
8
6
4
2
0
关断(毫秒)
10
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
-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。
R06
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4
CPC1977
初步
1.8
1.6
导通电阻( Ω )
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-40
-20
1.4
典型导通电阻
与温度的关系
(I
F
= 20mA时,我
L
=0.75A)
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
-2.0
典型负载电流
与负载电压
(I
F
= 10毫安,T
A
=25C)
负载电流(A
RMS
)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
最大负载电流
- 温度曲线与散热器
(I
F
=20mA)
1C/W
负载电流(A )
5C/W
10C/W
自由的空气
0
20
40
60
80
100
-1.33
-0.66
0
0.66
1.33
2.0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
负载电压(V)的
温度(℃ )
典型的阻断电压
与温度的关系
845
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
-40
-20
0
20
40
60
80
100
典型的泄漏与温度的关系
测得的引脚1&2
(V
L
=600V
P
)
18
15
负载电流(A
P
)
12
9
6
3
0
能耗等级曲线
自由的空气,无散热器
阻断电压(V
P
)
840
漏电( μA )
835
830
825
820
815
810
805
温度(℃ )
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
为10μs 100μs的10毫秒1毫秒100毫秒
时间
1s
10s 100s
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。
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