STPS30150C
热阻
符号
R
日(J -C )
结到外壳
参数
TO-220FPAB
TO-220AB/D
2
PAK
TO-247
R
日(三)
TO-220FPAB
TO-220AB/D
2
PAK
TO-247
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
*
V
F
**
参数
反向漏电流
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 = 5毫秒,
δ
& LT ; 2 %
** TP = 380微秒,
δ
& LT ; 2 %
价值
每二极管
总
每二极管
总
每二极管
总
耦合
耦合
耦合
4
3.3
1.6
0.85
1.5
0.8
2.6
0.1
0.1
单位
° C / W
分钟。
典型值。
马克斯。
6.5
8
0.92
单位
A
mA
V
V
R
= V
RRM
I
F
= 15 A
I
F
= 15 A
I
F
= 30 A
I
F
= 30 A
0.8
0.69
0.75
1
0.86
为了评估损失使用下面的方程的导通:
P = 0.64 ×1
F( AV )
+ 0.0073 I
F2(RMS)
图。 1 :
正向平均功耗与
平均正向电流(每二极管) 。
P
F( AV )
(W)
14
12
10
8
6
4
2
图。 2 :
平均正向电流与环境
温度( δ = 0.5,每二极管) 。
I
F( AV )
(A)
18
δ
= 0.1
δ
= 0.05
δ
= 0.2
δ
= 0.5
16
14
RTH ( J- A)=的Rth (J -C )
TO- 220AB / TO- 247 / D PAK
2
δ
=1
12
10
8
6
4
Rth(j-a)=15°C/W
TO-220FP
RTH ( J- A)=的Rth (J -C )
T
T
I
F( AV )
(A)
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
δ
= TP / T
tp
2
0
0
10 11 12 13 14 15 16 17 18
δ
= TP / T
25
tp
50
T
AMB
(°C)
75
100
125
150
175
2/7
STPS30150C
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 , TO- 247 ,D
2
PAK ) 。
I
M
(A)
225
200
175
150
125
100
Tc=75°C
Tc=50°C
图。 5-2 :
不重复浪涌峰值正向电流
与过载时间(最大值,每
二极管)( TO- 220FPAB ) 。
I
M
(A)
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
Tc=75°C
Tc=50°C
75
50
25
0
1.E-03
1.E-02
1.E-01
1.E+00
Tc=125°C
I
M
t
30
20
10
0
I
M
t
Tc=125°C
δ
=0.5
δ
=0.5
T( S)
T( S)
1.E-02
1.E-01
1.E+00
1.E-03
图。 6-1 :
热阻抗的相对变化
结到外壳与脉冲持续时间(每个二极管)
(TO- 220AB ,TO- 247 ,D
2
PAK ) 。
Z
日(J -C )
/R
日(J -C )
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
单脉冲
δ
= 0.2
δ
= 0.1
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。
(TO-220FPAB)
Z
日(J -C )
/R
日(J -C )
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
δ
= 0.2
δ
= 0.1
δ
= 0.5
T
0.1
0.0
1.E-03
1.E-02
1.E-01
T
0.2
0.1
t
p
(s)
δ
= TP / T
tp
1.E+00
单脉冲
t
p
(s)
1.E-02
1.E-01
0.0
1.E-03
δ
= TP / T
1.E+00
tp
1.E+01
3/7
STPS30150CT/CW/CFP
热阻
符号
R
日(J -C )
结到外壳
参数
TO-220FPAB
TO-220AB
TO-247
R
日(三)
TO-220FPAB
TO-220AB
TO-247
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
*
V
F
**
参数
反向漏电流
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 = 5毫秒,
δ
& LT ; 2 %
** TP = 380微秒,
δ
& LT ; 2 %
价值
每二极管
总
每二极管
总
每二极管
总
耦合
耦合
耦合
4
3.3
1.6
0.85
1.5
0.8
2.6
0.1
0.1
单位
° C / W
分钟。
典型值。
马克斯。
6.5
8
0.92
单位
A
mA
V
V
R
= V
RRM
I
F
= 15 A
I
F
= 15 A
I
F
= 30 A
I
F
= 30 A
0.8
0.69
0.75
1
0.86
为了评估损失使用下面的方程的导通:
P = 0.64 ×1
F( AV )
+ 0.0073 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
14
12
10
8
6
4
2
0
IF ( AV ) (A )
δ
= TP / T
T
图。 2 :
平均正向电流与环境
温度( δ = 0.5,每二极管) 。
IF ( AV ) (A )
δ
= 0.1
δ
= 0.05
δ
= 0.2
δ
= 0.5
δ
=1
tp
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
RTH ( J- A)=的Rth (J -C )
TO-220AB/TO-247/IPAK/DPAK
TO-220FPAB
Rth(j-a)=15°C/W
T
δ
= TP / T
tp
TAMB ( ° C)
50
75
100
125
150
0
25
2/6
STPS30150CT/CW/CFP
热阻
符号
R
日(J -C )
结到外壳
参数
TO-220FPAB
TO-220AB
TO-247
R
日(三)
TO-220FPAB
TO-220AB
TO-247
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
*
V
F
**
参数
反向漏电流
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 = 5毫秒,
δ
& LT ; 2 %
** TP = 380微秒,
δ
& LT ; 2 %
价值
每二极管
总
每二极管
总
每二极管
总
耦合
耦合
耦合
4
3.3
1.6
0.85
1.5
0.8
2.6
0.1
0.1
单位
° C / W
分钟。
典型值。
马克斯。
6.5
8
0.92
单位
A
mA
V
V
R
= V
RRM
I
F
= 15 A
I
F
= 15 A
I
F
= 30 A
I
F
= 30 A
0.8
0.69
0.75
1
0.86
为了评估损失使用下面的方程的导通:
P = 0.64 ×1
F( AV )
+ 0.0073 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
14
12
10
8
6
4
2
0
IF ( AV ) (A )
δ
= TP / T
T
图。 2 :
平均正向电流与环境
温度( δ = 0.5,每二极管) 。
IF ( AV ) (A )
δ
= 0.1
δ
= 0.05
δ
= 0.2
δ
= 0.5
δ
=1
tp
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
RTH ( J- A)=的Rth (J -C )
TO-220AB/TO-247/IPAK/DPAK
TO-220FPAB
Rth(j-a)=15°C/W
T
δ
= TP / T
tp
TAMB ( ° C)
50
75
100
125
150
0
25
2/6