STPS10L40CT/CG/CF/CFP
电力低压降肖特基整流器
主要特色产品
I
F( AV )
V
RRM
Tj max的
V
F
(最大)
s
2×一
40 V
150°C
0.46 V
A1
K
A2
特点和优点
低正向压降意义
非常小的传导损耗
低动态损失而造成的
肖特基势垒
绝缘包装: ISOWATT220AB ,
TO-220FPAB
绝缘电压= 2000V DC
电容为12pF =
雪崩能力指明
描述
双中心适用于抽头肖特基整流器
开关电源和高
频率的DC到DC转换器。
封装采用TO- 220AB , ISOWATT220AB ,
TO- 220FPAB和D
2
PAK ,这些设备是
旨在用于低电压,高频率
逆变器,续流和极性保护
应用程序。
s
s
s
K
A2
K
A1
A2
A1
TO-220FPAB
STPS10L40CFP
D
2
PAK
STPS10L40CG
A2
A1
K
A1
A2
K
TO-220AB
STPS10L40CT
ISOWATT220AB
STPS10L40CF
绝对额定值
(限制值,每二极管)
符号
V
RRM
I
F( RMS )
I
F( AV )
参数
反向重复峰值电压
RMS正向电流
平均
正向电流
TO-220AB
D
2
PAK
ISOWATT220AB
TO-220FPAB
I
FSM
I
RRM
I
RSM
P
ARM
T
英镑
Tj
dv / dt的
* :
浪涌不重复正向电流
反向重复峰值电流
非反向重复峰值电流
重复峰值雪崩功率
存储温度范围
最大工作结温*
关键的增长速度反向电压
TC = 135℃
δ
= 0.5
TC = 115℃
δ
= 0.5
每二极管
每个器件
每二极管
每个器件
价值
40
20
5
10
5
10
150
1
2
2700
- 65至+ 150
150
10000
单位
V
A
A
A
A
A
A
W
°C
°C
V / μs的
TP = 10 ms的正弦
TP = 2微秒广场F = 1kHz时
TP = 100微秒
TP = 1μs的时间
方
TJ = 25°C
dPtot
1
热失控条件对自己的散热器二极管
& LT ;
DTJ
RTH
(
j
a
)
1/7
2003年7月 - 埃德: 5B
STPS10L40CT/CG/CF/CFP
热阻
符号
R
日(J -C )
R
日(三)
R
日(J -C )
R
日(三)
结到外壳
ISOWATT220AB
TO-220FPAB
结到外壳
参数
TO-220AB
D
2
PAK
每二极管
总
耦合
每二极管
总
耦合
价值
3
1.7
0.35
5
3.8
2.5
° C / W
单位
° C / W
当二极管1和2同时使用:
TJ (二极管1 ) = P ( diode1 )个R
日(J -C )
(每二极管) + P(二极管2 )个R
TH( C)
静态电气特性
(每二极管)
符号
I
R
*
参数
反向漏电流
租金
正向电压降
测试条件
TJ = 25°C
TJ = 100℃
TJ = 25°C
TJ = 125°C
TJ = 25°C
TJ = 125°C
脉冲测试: * TP = 380微秒,
δ
& LT ; 2 %
分钟。
典型值。
马克斯。
0.2
单位
mA
mA
V
V
R
= V
RRM
8
I
F
= 5 A
I
F
= 5 A
I
F
= 10 A
I
F
= 10 A
0.49
0.36
25
0.53
0.46
0.67
0.59
V
F
*
为了评估损失使用下面的方程的导通:
P = 0.33 ×1
F( AV )
+ 0.026 I
F2(RMS)
图。 1 :
正向平均功耗与
平均正向电流(每二极管) 。
PF (AV) (W)的
3.5
3.0
2.5
δ
=1
δ
= 0.05
δ
= 0.1
δ
= 0.2
δ
= 0.5
图。 2 :
平均正向电流与环境
温度( δ = 0.5,每二极管) 。
IF ( AV ) (A )
6
RTH ( J- A)=的Rth (J -C )
5
4
3
T
Rth(j-a)=15°C/W
2.0
1.5
1.0
0.5
IF ( AV ) (A )
δ
= TP / T
2
1
tp
T
0.0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
0
δ
= TP / T
tp
TAMB ( ° C)
50
75
100
125
150
0
25
2/7
STPS10L40CT/CG/CF/CFP
图。 3 :
归一化的雪崩功率降额
与脉冲持续时间。
P
ARM
(t
p
)
P
ARM
(1s)
1
图。 4 :
归一化的雪崩功率降额
随结温。
P
ARM
(t
p
)
P
ARM
(25°C)
1.2
1
0.1
0.8
0.6
0.01
0.4
0.2
0.001
0.01
0.1
1
t
p
(s)
10
100
1000
T
j
(°C)
0
0
25
50
75
100
125
150
图。 5-1 :
不重复浪涌峰值前进
电流与过载时间(最大
值,每二极管) ( TO- 220AB和D
2
PAK ) 。
图。 5-2 :
不重复浪涌峰值前进
电流与过载时间(最大
值,
每
二极管)
(ISOWATT220AB,
TO-220FPAB).
IM ( A)
80
70
60
50
IM ( A)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
I
M
10
0
1E-3
Tc=25°C
Tc=75°C
Tc=25°C
Tc=75°C
40
30
20
10
Tc=125°C
t
I
M
t
Tc=125°C
δ
=0.5
T( S)
1E-2
1E-1
1E+0
δ
=0.5
T( S)
0
1E-3
1E-2
1E-1
1E+0
图。 6-1 :
热阻抗的相对变化
结到外壳与脉冲持续时间。
( TO- 220AB和D
2
PAK ) 。
第Z (J -C ) / Rth的(J -C )
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1E-3
δ
= 0.5
图。 6-2 :
热阻抗的相对变化
结到外壳与脉冲持续时间。
( ISOWATT220AB ,TO- 220FPAB ) 。
第Z (J -C ) / Rth的(J -C )
1.0
0.8
0.6
0.4
T
单脉冲
δ
= 0.5
δ
= 0.2
δ
= 0.1
δ
= 0.2
δ
= 0.1
T
0.2
TP (多个)
1E-2
1E-1
δ
= TP / T
tp
单脉冲
TP (多个)
δ
= TP / T
tp
1E+0
0.0
1E-3
1E-2
1E-1
1E+0
1E+1
3/7