Acoplador ótico linear eletrônico da movimentação da porta da corrente de saída IGBT dos circuitos integrados HCPL-3120
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
2,0 acoplador ótico HCPL-3120 da movimentação da porta da corrente de saída IGBT do ampère
Características
• 2,0 uma corrente de saída máxima mínima
• rejeção de modo comum mínima de 15 kV/µs (CMR) em VCM = 1500 V
• 0,5 tensões de baixo nível máximas da saída de V (VOL) eliminam a necessidade para a movimentação negativa da porta
• Corrente máxima da fonte de ICC = de 5 miliampère
• Sob a proteção do fechamento da tensão (UVLO) com histerese
• Escala VCC largamente de funcionamento: 15 a 30 volts
• 500 velocidades de interruptor máximas do ns
• Variação da temperatura industrial: -40°C a 100°C
• Aprovação da segurança
UL reconhecido - 2500 V rms para 1 minuto por UL1577
Aprovação de CSA
VDE 0884 aprovado com VIORM = 630 Vpeak (opção 060 única)
Aplicações
• Movimentação isolada da porta de IGBT/MOSFET
• C.A. e movimentações sem escova do motor da C.C.
• Inversores industriais
• Fontes de alimentação do modo do interruptor (SMPS)
Descrição
O HCPL-3120 consiste em um diodo emissor de luz de GaAsP acoplado opticamente a um circuito integrado com uma fase das saídas de potência. Este acoplador ótico é serido idealmente para o poder de condução IGBTs e os MOSFETs usados em aplicações do inversor do controlo do motor. A escala alta da tensão de funcionamento da fase da saída fornece as tensões da movimentação exigidas pela porta controlou dispositivos. A tensão e o atual fornecidos por este acoplador ótico fazem-no serido idealmente diretamente conduzindo IGBTs com avaliações até 1200 V/100 A. Para IGBTs com avaliações mais altas, o HCPL-3120 pode ser usado para conduzir uma fase discreta do poder que conduza a porta de IGBT.
Diagrama funcional
Avaliações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidades | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento | TS | -55 | 125 | °C | |
Temperatura de funcionamento | Ta | -40 | 100 | °C | |
Corrente entrada média | SE (AVG) | 25 | miliampère | 1 | |
Corrente entrada transiente máxima (<1> |
SE (TRAN) | 1,0 | |||
Tensão entrada reversa | VR | 5 | V | ||
Corrente de saída máxima “alta” | IOH (PICO) | 2,5 | 2 | ||
“Baixa” corrente de saída máxima | IOL (PICO) | 2,5 | 2 | ||
Tensão de fonte | (VCC - VEE) | 35 | V | ||
Tensão da saída | Vo | VCC | V | ||
Dissipação potência de saída | PO | 250 | mW | 3 | |
Dissipação de poder total | Pinta | 295 | mW | 4 | |
Temperatura da solda da ligação | 260°C para o segundo 10., 1,6 milímetros abaixo do plano de assentamento | ||||
Perfil de temperatura do Reflow da solda | Veja a seção dos desenhos de esboço do pacote |
Notas:
1. Derate linearmente acima da temperatura do livre-ar 70°C a uma taxa de 0,3 mA/°C.
2. Largura de pulso máxima = 10 µs, ciclo de dever máximo = 0,2%. Este valor é pretendido permitir tolerâncias componentes para projetos com mínimo do pico do IO = 2,0 A. Veja a seção das aplicações para detalhes adicionais em limitar o pico de IOH.
3. Derate linearmente acima da temperatura do livre-ar 70°C a uma taxa de 4,8 mW/°C.
4. Derate linearmente acima da temperatura do livre-ar 70°C a uma taxa de 5,4 mW/°C. A temperatura de junção máxima do diodo emissor de luz não deve exceder 125°C.
Oferta conservada em estoque (venda quente)
Número da peça. | Quantidade | Tipo | D/C | Pacote |
XC3S50AN-4TQG144C | 2792 | XILINX | 16+ | QFP144 |
XC6206P252MR | 50000 | TOREX | 13+ | SOT-23 |
XC6SLX45-2FGG484I | 634 | XILINX | 16+ | BGA |
XC6SLX45-3CSG324I | 742 | XILINX | 16+ | BGA |
XC6SLX75-2FGG484C | 850 | XILINX | 12+ | BGA |
XC6SLX75-2FGG484I | 688 | XILINX | 15+ | BGA |
XC6SLX9-2TQG144C | 3437 | XILINX | 16+ | TQFP144 |
XC7A50T-1FGG484I | 661 | XILINX | 16+ | BGA |
XC7K410T-2FFG676I | 110 | XILINX | 16+ | BGA676 |
XC7K410T-2FFG900I | 155 | XILINX | 16+ | BGA |
XC95144XL-10TQG144C | 3656 | XILINX | 16+ | QFP144 |
XC95288XL-10TQG144C | 2446 | XILINX | 16+ | QFP144 |
XC9572XL-10PC44C | 1707 | XILINX | 15+ | PLCC44 |
XC9572XL-10PCG44C | 4716 | XILINX | 13+ | PLCC44 |
XC9572XL-10VQG44C | 8811 | XILINX | 16+ | TQFP-44 |
XCF04SV0G20C | 6509 | XILINX | 16+ | TSSOP-20 |
XCF32PVOG48C | 1120 | XILINX | 15+ | TSOP-48 |
XCR3032XL-10VQG44C | 5900 | XILINX | 16+ | QFP44 |
XFL4020-472MEC | 13112 | COILCRAFT | 13+ | SMD |
XL0840 | 51000 | ST | 14+ | TO-92 |
XL4015E1 | 4296 | XLSEMI | 16+ | TO263-5L |
XL6009E1 | 6277 | XLSEMI | 16+ | TO263-5L |
XMSS1T3G0PA-006 | 2036 | MURATA | 15+ | QFN |
XR21V1414IM48-F | 6734 | EXAR | 16+ | TQFP-48 |
XTR105PA | 1603 | SI | 15+ | DIP-14 |
XTR110AG | 310 | SI | 16+ | DIP-16 |
XYAB2327 | 1930 | A OLIVETTI | 15+ | QFP256 |
Z0103MA 5AL2 | 57000 | ST | 15+ | TO-92 |
Z0109MN 5AA4 | 16000 | ST | 10+ | SOT-223 |
Z0109MNO | 40000 | 13+ | SOT-223 |

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