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CPC1988
ISOPLUS -264功率继电器
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
1000
2.25
0.9
2.5
0.3
单位
V
P
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, CPC1988单刀
常开( 1 - A型)固态功率继电器是
额定长达2.25A
RMS
用连续的负载电流
5℃ / W的散热片。
该CPC1988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
高性能的开关应用。
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) 。
A
RMS
Ω
° C / W
特点
100 %固态
紧凑ISOPLUS - 264功率封装
低热阻( 0.3 ° C / W)
2.25A
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
CPC1988J
描述
ISOPLUS - 264 ( 25 /管)
引脚配置
开关特性
常开( A型)设备
控制
I
负载
+
90%
10%+
T
ON
T
关闭
RoHS指令
2002/95/EC
e
3
www.clare.com
DS-CPC1988-R02
1
CPC1988
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
1000
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
L
= 0.9A ,我
F
=10mA
V
L
=1000V
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
-
-
1.78
-
6
0.11
540
-
-
1.2
-
1
10
0.9
9.4
1.05
2.5
1
20
5
-
10
-
1.4
10
-
A
P
A
RMS
Ω
A
I
F
= 20mA时, V
L
=10V
V = 25V , F = 1MHz的
T
A
=25°C
I
L
=0.9A
-
I
F
=5mA
V
R
=5V
T
A
=25°C
-
ms
pF
mA
mA
V
A
pF
更高的负载电流可适当散热。
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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R02
CPC1988
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
L2
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
CPC1988
性能数据*
CPC1988
典型的LED正向电压降
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
F
=10mA)
CPC1988
典型导通电阻分布
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
= 0.9A ,我
F
=10mA)
CPC1988
典型的阻断电压分布
(T
A
=25C)
25
20
15
10
5
0
25
20
15
10
5
0
35
30
设备数量(N )
25
20
15
10
5
0
设备数量(N )
设备数量(N )
1.3250
1.3275
1.3300
1.3325
1.3350
1.72
1.74
1.76
1.78
1.80
1.82
1070
LED的正向电压( V)
导通电阻( Ω )
1080 1090 1100 1110
阻断电压(V
P
)
1120
30
25
CPC1988
典型导通时间
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
= 0.5A ,我
F
=10mA)
25
CPC1988
典型关断时间
(N = 50 ,T
A
= 25 ° C,I
L
= 0.5A ,我
F
=10mA)
负载电流(A
RMS
)
6
5
4
3
2
1
0
0
CPC1988
最大负载电流
- 温度曲线与散热器
(I
F
=20mA)
1C/W
设备数量(N )
设备数量(N )
20
20
15
10
5
0
5
6
7
8
开启(毫秒)
9
10
15
5C/W
10C/W
自由的空气
10
0
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
关断(毫秒)
20
40
60
温度(℃ )
80
100
CPC1988
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
1180
1160
1140
1120
1100
1080
1060
1040
1020
1000
-40
CPC1988
典型的阻断电压
与温度的关系
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-40
CPC1988
典型导通与温度的关系
(I
L
=0.5A)
如果= 10毫安
开启(毫秒)
如果= 20mA下
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
0.12
关断(毫秒)
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-40
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
I
F
= 10毫安
I
F
= 20mA下
LED正向压降( V)
0.14
CPC1988
典型关闭与温度的关系
(I
L
=0.5A)
CPC1988
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
100
120
温度(℃ )
开启(毫秒)
I
F
= 50毫安
I
F
= 20mA下
I
F
= 10毫安
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
CPC1988
典型导通与LED正向电流
(I
L
=0.5A)
0
5
10 15 20 25 30 35 40
LED正向电流(mA )
45
50
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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R02
CPC1988
性能数据*
CPC1988
典型关闭与LED正向电流
(I
L
=0.5A)
导通电阻( Ω )
0.14
0.12
关断(毫秒)
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
CPC1988
典型导通电阻与温度的关系
(I
L
=最大额定)
9.0
CPC1988
典型的我
F
对于开关操作
与温度的关系
(I
L
=0.5A)
LED电流(mA )
-40
-20
0
20
40
60
80
100
7.0
5.0
3.0
1.0
-40
-20
0
20
40
60
温度(℃ )
80
100
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
LED正向电流(mA )
温度(℃ )
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
CPC1988
典型负载电流与负载电压
(T
A
= 25 ° C,I
F
=10mA)
CPC1988
能耗等级曲线
(自由的空气,无散热片)
12
10
负载电流(A
P
)
8
6
4
2
0
为10μs 100μs的10毫秒1毫秒100毫秒
时间
负载电流(A )
-6
-4
0
-2
2
负载电压(V)的
4
6
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
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5
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
2.25
0.9
2.5
0.3
A
RMS
° C / W
CPC1988
描述
等级
1000
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, CPC1988单刀
常开( 1 - A型)固态功率继电器是
额定长达2.25A
RMS
用连续的负载电流
5℃ / W的散热片。
该CPC1988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
2.25A
RMS
负载电流,在5 ° C / W散热器
低2.5导通电阻
1000V
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
电能表
交通运输设备
航空航天/国防
订购信息
部分
CPC1988J
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
1
2
3
-
RoHS指令
4
+
I
负载
t
on
10%
t
关闭
2002/95/EC
e
3
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1
DS- CPC1988 - R04
CPC1988
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
1000
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
t10ms
无散热器
T
C
=25°C
T
C
=99°C
I
F
= 10毫安,我
L
=0.9A
V
L
=1000V
P
10
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
-
-
1.78
-
6
0.11
540
-
-
1.2
-
1
-
-
0.9
9.4
1.05
2.5
1
20
5
-
10
-
1.4
10
-
A
P
A
RMS
A
I
F
= 20mA时, V
L
=10V
V
L
= 25V , F = 1MHz的
I
L
=0.9A
-
I
F
=5mA
V
R
=5V
-
ms
pF
mA
mA
V
A
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
CPC1988
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
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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R04
CPC1988
3性能数据
典型的LED正向电压降
(N = 50 ,我
F
= 10毫安,T
A
=25C)
30
25
典型导通时间
(N = 50 ,我
F
= 10毫安,我
L
= 0.5A ,T
A
=25C)
25
典型关断时间
(N = 50 ,我
F
= 10毫安,我
L
= 0.5A ,T
A
=25C)
25
20
15
10
5
0
设备数量(N )
设备数量(N )
20
15
10
5
0
5
6
7
8
9
10
设备数量(N )
20
15
10
0
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
关断(毫秒)
1.3250
1.3275
1.3300
1.3325
1.3350
LED的正向电压( V)
开启(毫秒)
25
20
15
10
5
0
典型导通电阻分布
(N = 50 ,我
F
= 10毫安,我
L
= 0.9A ,T
A
=25C)
35
30
典型的阻断电压分布
(T
A
=25C)
设备数量(N )
设备数量(N )
25
20
15
10
5
0
1.72
1.74
1.76
1.78
1.80
1.82
1070
1080
1090
1100
1110
1120
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
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
开启(毫秒)
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
0
5
典型导通
与LED正向电流
(I
L
= 0.5A ,T
A
=25C)
典型关闭
与LED正向电流
(I
L
= 0.5A ,T
A
=25C)
0.14
0.12
关断(毫秒)
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
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 )
9.0
典型的我
F
对于开关操作
与温度的关系
(I
L
=0.5A)
开启(毫秒)
关断(毫秒)
7.0
5.0
3.0
1.0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
温度(℃ )
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-40
典型导通与温度的关系
(I
L
=0.5A)
I
F
=10mA
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
典型关闭与温度的关系
(I
L
=0.5A)
LED电流(mA )
I
F
=20mA
I
F
=20mA
I
F
=10mA
-20
0
20
40
60
80
100
-40
-20
0
20
40
60
80
100
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。
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CPC1988
初步
6.0
5.5
导通电阻( Ω )
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
-40
-20
5.0
典型导通电阻
与温度的关系
(I
F
= 20mA时,我
L
=0.5A)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-6
-4
典型负载电流
与负载电压
(I
F
= 10毫安,T
A
=25C)
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
RMS
)
负载电流(A )
5C/W
10C/W
自由的空气
0
20
40
60
80
100
-2
0
2
4
6
20
温度(℃ )
负载电压(V)的
40
60
温度(℃ )
80
100
典型的阻断电压
与温度的关系
1180
1160
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
-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
=1000V
P
)
12
10
能耗等级曲线
自由的空气,无散热器
阻断电压(V
P
)
负载电流(A
P
)
-20
0
20
40
60
80
100
漏电( μA )
1140
1120
1100
1080
1060
1040
1020
1000
-40
8
6
4
2
0
为10μs 100μs的10毫秒1毫秒100毫秒
时间
0
-40
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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