STPS20L45CF/CW/CT/CFP/CG
热阻
符号
R
日(J -C )
结到外壳
参数
ISOWATT220AB
TO-220FPAB
TO-247
每二极管
总
耦合
每二极管
总
耦合
每二极管
总
耦合
价值
4.5
3.5
2.5
2.2
1.20
0.3
2.2
1.3
0.3
单位
° C / W
R
日(J -C )
结到外壳
° C / W
R
日(J -C )
结到外壳
TO-220AB
D
2
PAK
° 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
当前
正向电压降
测试条件
TJ = 25°C
TJ = 125°C
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
65
I
F
= 10 A
I
F
= 10 A
I
F
= 20 A
I
F
= 20 A
0.62
0.44
130
0.55
0.5
0.73
0.72
V
F
*
为了评估损失使用下面的方程的导通:
P = 0.28 ×1
F( AV )
+ 0.022 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
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
4
IF ( AV ) (A )
6
8
10
δ
= TP / T
T
图。 2 :
平均正向电流与环境
温度( δ = 0.5,每二极管) 。
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
IF ( AV ) (A )
RTH ( J- A)=的Rth (J -C )
TO-220AB/TO-247
δ
= 0.1
δ
= 0.05
δ
= 0.2
δ
= 0.5
ISOWATT220AB
Rth(j-a)=15°C/W
δ
=1
T
tp
δ
= TP / T
tp
TAMB ( ° C)
50
75
100
125
150
12
14
0
25
2/9
STPS20L45CF/CW/CT/CFP/CG
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,每个二极管,TO- 220AB ,TO- 247 ,
D
2
PAK ) 。
IM ( A)
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)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
I
M
10
0
1E-3
140
120
100
80
60
40
Tc=25°C
Tc=75°C
Tc=125°C
t
Tc=25°C
Tc=50°C
Tc=100°C
t
I
M
20
0
1E-3
δ
=0.5
T( S)
1E-2
1E-1
1E+0
δ
=0.5
T( S)
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 ,
的TO- 247 ,D
2
PAK ) 。
第Z (J -C ) / Rth的(J -C )
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
单脉冲
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
δ
= 0.5
δ
= 0.2
δ
= 0.1
δ
= 0.2
δ
= 0.1
T
0.2
TP (多个)
0.0
1E-3
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
3/9