European PowerSemiconductor and Electronics Company Marketing Information T 308 N o30 C A o30 o3,5 x 2 deep on both sides HK plug 2,8 x 0,8 2 G plug 2,8 x 0,8 VWK Aug. 1996 http://store.iiic.cc/ T 308 N Elektrische Eigenschaften Hochstzulassige Werte Periodische Vorwarts- und RuckwartsSpitzensperrspannung Vorwarts-Stospitzensperrspannung Electrical properties Maximum rated values Ruckwarts-Stospitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages non-repetitive peak forward off-state voltage non-repetitive peak reverse voltage Durchlastrom-Grenzeffektivwert RMS on-state current Dauergrenzstrom average on-state current tvj = -40C...t vj max VDRM , VRRM tvj = -40C...t vj max VDSM = VDRM tvj = +25C...t vj max VRSM = VRRM ITRMSM tc = 85C ITAVM tc = 76C Stostrom-Grenzwert surge current tvj = 25C, t p = 10 ms ITSM critical rate of rise of on-state current V A 308 A 350 A A A 125000 A 2s 100000 60 A 2s A/s 5. Kennbuchstabe/5th letter C 500 V/s 5. Kennbuchstabe/5th letter F 1000 V/s max. 2,88 V I2 t tvj = tvj max , tp = 10 ms Kritische Stromsteilheit V 5000 tvj = 25C, t p = 10 ms I2 t-value V 4500 tvj = tvj max , tp = 10 ms Grenzlastintegral 2000 2200 2400 2600* 2000 2200 2400 2600 2100 2300 2500 2700 550 vD 67%, v DRM , f = 50 Hz (diT/dt)cr f = 50 Hz, iGM= 1 A, di G/dt = 1 A/s Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage tvj = tvj max , vD = 67% V DRM (dv/dt)cr Charakteristische Werte Characteristic values Durchlaspannung on-state voltage tvj = tvj max , iT = 1100 A vT Schleusenspannung threshold voltage tvj = tvj max VT(TO) 1,1 V Ersatzwiderstand slope resistance tvj = tvj max rT 1,6 m Zundstrom gate trigger current tvj = 25 C, v D = 6 V IGT max. 200 mA Zundspannung gate trigger voltage tvj = 25 C, v D = 6 V VGT max. 2 V Nicht zundender Steuerstrom gate non-trigger current tvj = tvj max , vD = 6 V IGD max. 10 mA Nicht zundende Steuerspannung gate non-trigger voltage tvj = tvj max , vD = 0,5 V DRM VGD max. 0,25 V Haltestrom holding current tvj = 25 C, v D = 12 V, R A = 5,6 IH max. 300 mA Einraststrom latching current tvj = 25 C,v D = 12 V, R GK 10 IL max. 1,2 A iGM = 1 A, di G /dt = 1 A/s, t g = 20 s Vorwarts- und Ruckwarts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents tvj = tvj max, vD = VDRM , vR = VRRM i D, i R max. 50 mA Zundverzug gate controlled delay time tvj=25C, i GM = 1 A, di G/dt = 1 A/s tgd max. 4 s Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time siehe Techn.Erl./see Techn. Inf. tq typ. 350 s =180 el, sin RthJC max. 0,056 C/W max. 0,05 C/W RthJC(A) max. 0,091 C/W max. 0,085 C/W max. 0,126 C/W max. 0,12 C/W max. 0,01 C/W max. 0,02 C/W 125 C Thermische Eigenschaften Thermal properties Innerer Warmewiderstand fur beidseitige Kuhlung thermal resistance, junction to case for two-sided cooling fur anodenseitige Kuhlung for anode-sided cooling DC =180 el, sin DC fur kathodenseitige Kuhlung for cathode-sided cooling =180 el, sin RthJC(K) DC Ubergangs-Warmewiderstand thermal resistance, case to heatsink beidseitig/two-sided RthCK einseitig/one-sided Hochstzul.Sperrschichttemperatur max. junction temperature tvj max Betriebstemperatur operating temperature tc op -40...+125 C Lagertemperatur storage temperature tstg -40...+150 C kN Mechanische Eigenschaften Mechanical properties Si-Elemente mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact Anprekraft clamping force F 5...10 Gewicht weight G typ. 100 g Kriechstrecke creepage distance 17 mm Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 Schwingfestigkeit vibration resistance f = 50 Hz 50 m/s Mabild, anliegend outline, attached DIN 41814-151 A4 * Fur groere Stuckzahlen Liefertermin erfragen / Delivery for larger quantities on request http://store.iiic.cc/ C T 308 N 1000 3000 180 tvj = +25C iT [A] 0 800 tvj = +125C a 120 PTAV [W] 2000 90 60 = 30 600 b 400 1000 200 0 2 4 6 T 308 N / 1 0 0 8 vT [V] 100 200 300 ITAV [A] T 308 N / 2 Bild / Fig. 1 Durchlakennlinie / On-state characteristic iT = f(vT) a -Typische Kennlinien / typical characteristics b -Grenzkennlinien / limiting characteristics 400 Bild / Fig. 2 Durchlaverlustleistung / On-state power loss PTAV = f(ITAV) Parameter: Stromfluwinkel / Current conduction angle 120 120 0 0 100 100 tC [C] tA [C] 80 80 60 60 40 40 20 0 = 30 60 100 90 120 200 180 300 ITAVM [A] T 308 N / 3 400 20 = 30 60 50 0 T 308 N / 4 1000 180 120 0 800 180 I TAVM [A] 150 90 DC 120 60 PTAV [W] 100 tA [C] 120 Bild / Fig. 4 Hochstzulassige Kuhlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperatur tA = f(ITAVM) Luftselbstkuhlung / Natural air-cooling Kuhlkorper / Heatsink: K0.36S Parameter: Stromfluwinkel / Current conduction angle Bild / Fig. 3 Hochstzulassige Gehausetemperatur / Max. allowable case temperature t A = f(ITAVM) Anodenseitige Kuhlung / Anode-sided cooling Beidseitige Kuhlung / Two-sided cooling Parameter: Stromfluwinkel / Current conduction angle 0 90 100 = 30 600 80 400 60 200 40 20 0 T 308 N / 5 = 30 100 60 90 120 200 180 ITAVM [A] 300 0 0 T 308 N / 6 Bild / Fig. 5 Hochstzulassige Kuhlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperatur tA = f(ITAVM) Verstarkte Luftkuhlung / forced air cooling Kuhlkorper / Heatsink: K0.12F, VL = 50 l/s Parameter: Stromfluwinkel / Current conduction angle 200 400 I TAV [A] Bild / Fig. 6 Durchlaverlustleistung / On-state power loss PTAV = f(ITAV) Parameter: Stromfluwinkel / Current conduction angle http://store.iiic.cc/ 600 T 308 N 120 120 0 0 100 100 tA [C] tA [C] 80 80 60 60 40 40 20 0 = 30 100 60 90 120 200 300 180 DC 400 T 308 N / 7 500 ITAVM [A] 600 = 30 20 0 90 120 100 3 1,5 80 200 ITAV(vor)= 0 25A 50A 75A 100A IT(0V) [kA] 100 tA [C] DC Bild / Fig. 8 Hochstzulassige Kuhlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperatur tA = f(ITAVM) Luftselbstkuhlung / Natural air-cooling Kuhlkorper / Heatsink: K0.36S Parameter: Stromfluwinkel / Current conduction angle 120 180 150 ITAVM [A] T 308 N / 8 Bild / Fig. 7 Hochstzulassige Gehausetemperatur / Max. allowable case temperature t A = f(ITAVM) Anodenseitige Kuhlung / Anode-sided cooling Beidseitige Kuhlung / Two-sided cooling Parameter: Stromfluwinkel / Current conduction angle 0 60 50 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 60 0,5 40 0,4 20 0 = 30 60 90 120 200 100 DC 180 ITAVM [A] T 308 N / 9 300 0,3 10 20 40 100 200 400 1 ms 800 ITAV(vor)= 0 50A 100A 150A 200A IT(0V) [kA] 1,5 20s 10 20 40 1 s ITAV(vor)= 4s 700 I TINT [A] I TAV (vor)=0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 4 2 400 300 1s 1min 0,4s 4min 10 min SD= 0,1s 40min 2h SD ED 200 0,3 10 20 40 100 200 400 1 ms T 308 N / 11 2 4 10 20 40 1 s 2 Bild / Fig. 11 Uberstrom / Overload on-state current IT(OV) = f(t) Verstarkte Luftkuhlung / Forced air-cooling, tA= 35 C Kuhlkorper / Heatsink: K0.12F, VL = 50 l/s Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current ITAV(vor) 4 10 20 4060 2h min t 10 20 4060 2h min t 100A 45A 50A 25A 0 0,5 0,4 4 Bild / Fig. 10 Uberstrom / Overload on-state current IT(OV) = f(t) Luftselbstkuhlung / Natural air-cooling, tA = 45C Kuhlkorper / Heatsink: K0.36S Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current ITAV(vor) Bild / Fig. 9 Hochstzulassige Kuhlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperatur tA = f(ITAVM) Verstarkte Luftkuhlung / forced air cooling Kuhlkorper / Heatsink: K0.12F, VL = 50 l/s Parameter: Stromfluwinkel / Current conduction angle 3 2 T 308 N / 10 ITINT ITAV(vor) 100 0,1 0,2 0,4 T 308 N / 12 1 2 4 10 20 40100100 200 ED [%] 400 600 I TINT [A] Bild / Fig. 12 Hochstzulassiger Durchlastrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current at intermittent operation ITINT = f(ED) Luftselbstkuhlung / Natural air-cooling, tA = 45C Kuhlkorper / Heatsink: K0.36S Parameter: Spieldauer / Cycle duration SD Vorlaststrom / Pre-load current ITAV(vor) http://store.iiic.cc/ 800 T 308 N 900 800 I TINT [A] I TAV 4 ITAV(vor)= 200A 150A 100A 50A 0 4s 20s 1s (vor)=0 500 1min K0,12F; vL=50 l/s SD= 0,1s 4min 10 min SD ED 1 K0,36S, tA=45C 2h ITINT ITAV(vor) 200 0,1 0,2 0,4 1 2 4 10 20 40100 200 400 600 800 1000 0 10 I TINT [A] ED [%] T 308 N / 13 103 30 20 [V] 20 T 308 N / 14 Bild / Fig. 13 Hochstzulassiger Durchlastrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current at intermittent operation ITINT = f(ED) Verstarkte Luftkuhlung / Forced air-cooling, tA= 35 C, VL = 50 l/s Kuhlkorper / Heatsink: K0.12F Parameter: Spieldauer / Cycle duration SD Vorlaststrom / Pre-load current ITAV(vor) vG tA=35C b 2 400 40min 300 a IT(0V)M [kA] 0,4s 40 60 100 ms 200 400 600 1 2 s 4 6 10 t Bild / Fig. 14 Grenzstrom / Max. overload on-state current IT(OV)M = f(t), vRM = 0,8 VRRM Luftselbstkuhlung / Natural air-cooling , tA = 45C Verstarkte Luftkuhlung / Forced air-cooling, t A= 35C, VL = 50 l/s Kuhlkorper / Heatsink: K0.36S, K0.12F Belastung aus / Surge current occurs: a - Leerlauf / No-load conditions b - Betrieb mit Dauergrenzstrom / During operation at max. average on-state current ITAVM 4 10 5 a tgd 102 d c b [s] 40 20 2 10 6 4 1 a 2 0,5 b 1 0,4 0,2 0,1 10 20 T 221 N / 15 40 60 100 200 400 mA 1 2 4 6 10 A 20 40 60 100 0,2 0,1 10 iG 20 T 308 N / 16 1 2 4 6 10 A 20 40 60 100 iGM Bild / Fig. 16 Zundverzug / Gate controlled delay time tgd = f(iGM) tvj = 25 C, diG/dt = iGM/1s a - Maximaler Verlauf / Limiting characteristic b - Typischer Verlauf / Typical characteristic Bild / Fig. 15 Steuercharakteristik mit Zundbereichen / Gate characteristic with trigging areas vG = f(iG), VD = 6 V Parameter: a b c d ------------------------------------------------------------- Steuerimpulsdauer / trigger puls duration tg [ms] 10 1 0,5 0,1 ------------------------------------------------------------- Hochstzulassige Spitzensteuerverlustleistung / Max. rated peak gate power dissipation [W] 40 80 100 150 ------------------------------------------------------------- 104 40 60 100 200 400 mA 0,15 8 6 iTM= 4 200 A Qr [As] 2 1000 A 500 A 100 A 50 A 103 0 f = 50Hz 0,08 = 30 20 A 8 0,12 Z(th)JC [C/W] 0,10 6 0,06 4 0,04 60 90 120 180 0,02 2 102 100 T 308 N / 17 2 3 4 5 6 7 8 101 2 3 4 5 -di/dt [A/s] Bild / Fig. 17 Sperrverzogerungsladung / Recovered charge Qr = f(di/dt) t vj = tvj max, vR = 0,5 VRRM, vRM = 0,8 VRRM Parameter: Durchlastrom / On-state current iTM 6 7 8 101 0 10 20 T 308 N / 18 40 60 100 200 400 ms 1 2 4 6 10 s 20 40 60 100 t Bild / Fig. 18 Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance ZthJC = f(t) Anodenseitige Kuhlung / Anode-sided cooling Beidseitige Kuhlung / Two-sided cooling Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle http://store.iiic.cc/ T 308 N Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes ZthJC pro Zweig fur DC Analytical elements of transient thermal impedance ZthJC per arm for DC 0,16 0 Z(th)JC [C/W] 0,12 Beidseitig / Two-sided Pos. n R thn [C/W] n [s] f = 50Hz = 30 Pos. n 60 R thn [C/W] n [s] 90 120 180 0 1 4 T 308 N / 19 10 20 40 ms 3 4 5 6 0,0174 0,00637 0,0112 0,00411 0,000848 0,0027 0,0338 0,0573 0,228 1,01 1 0,00508 2 3 4 5 6 0,0058 0,0174 0,0121 0,0195 0,0251 0,000848 0,0027 0,0338 0,0916 1,11 9,66 2 0,0058 3 0,0174 4 0,0105 5 0,0445 6 0,0367 0,000848 0,0027 0,0338 0,0874 2 10,1 Kathodenseitig / Cathode-sided DC 2 2 0,0058 Anodenseitig / Anode-sided 0,08 0,04 1 0,00508 Pos. n 100 200 400 1 2 4 10 s 20 40 t Bild / Fig. 19 Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance ZthJC = f(t) Anodenseitige Kuhlung / Anode-sided cooling Beidseitige Kuhlung / Two-sided cooling Parameter: Stromfluwinkel / current conduction angle 100 R thn [C/W] n [s] 1 0,00508 Analytische Funktion / Analytical function: nmax ZthJC = R n=1 http://store.iiic.cc/ - t n) thn (1-e Nutzungsbedingungen Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschlielich fur technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes fur die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollstandigkeit der bereitgestellten Produktdaten fur diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen. In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, fur die wir eine liefervertragliche Gewahrleistung ubernehmen. Eine solche Gewahrleistung richtet sich ausschlielich nach Magabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden fur das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls ubernommen. Sollten Sie von uns Produktinformationen benotigen, die uber den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem fur Sie zustandigen Vertriebsburo in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Fur Interessenten halten wir Application Notes bereit. Aufgrund der technischen Anforderungen konnte unser Produkt gesundheitsgefahrdende Substanzen enthalten. Bei Ruckfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem fur Sie zustandigen Vertriebsburo in Verbindung. Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefahrdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir fur diese Falle - die gemeinsame Durchfuhrung eines Risiko- und Qualitatsassessments; - den Abschluss von speziellen Qualitatssicherungsvereinbarungen; - die gemeinsame Einfuhrung von Manahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Manahmen abhangig machen. Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben. Inhaltliche Anderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten. 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