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Datasheet: D126A (Eupec GmbH)

Power Rectifier Diodes

 

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Eupec GmbH
Leistungsgleichrichterdioden
Power Rectifier Diodes
D 126 A
VWK July 1996
SW27
±
2
1
4
6
,
5
15
5,5
5
8
4
0
8
1
8
2
M12
Kathode
Anode
Typ
D126A
D126B
Anschluß-
lasche
Gehäuse-
boden
Anschluß-
lasche
Gehäuse-
boden
Schalt-
symbol
European Power-
Semiconductor and
Electronics Company
GmbH + Co. KG
D 126 A 45
Elektrische Eigenschaften
Electrical properties
Höchstzulässige Werte
Maximum rated values
Periodische Spitzensperrspannung
repetitive peak reverse voltage
t
vj
= -40°C... t
vj max
V
RRM
4500
V
Stoßsperrverlustleistung
surge reverse power dissipation
t
vj
= 25 °C, t
w
= 20 µs
P
RSM
10
kW
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert
RMS forward current
I
FRMSM
315
A
Dauergrenzstrom
mean forward current
t
c
= 100 °C
I
FAVM
126
A
t
c
= 35 °C
200
A
Stoßstrom-Grenzwert
surge forward current
t
vj
= 25°C, t
p
= 10 ms
I
FSM
2,95
kA
t
vj
= t
vj max
, t
p
= 10 ms
2,3
kA
Grenzlastintegral
I
2
t-value
t
vj
= 25°C, t
p
= 10 ms
I
2
t
43,5
kA
2
s
t
vj
= t
vj max
, t
p
= 10 ms
26,45
kA
2
s
Charakteristische Werte
Characteristic values
Durchlaßspannung
on-state voltage
t
vj
= t
vj max
, i
F
= 600 A
V
T
max. 2,8
V
Schleusenspannung
threshold voltage
t
vj
= t
vj max
V
T(TO)
0,86
V
Ersatzwiderstand
slope resistance
t
vj
= t
vj max
r
T
3,2
m
Sperrstrom
reverse current
t
vj
= t
vj max
, V
R
= V
RRM
i
R
max. 30
mA
Durchbruchspannung
breakdown voltage
t
vj
= +25 °C... t
vj max
V
(BR)
min. 4,8
kV
Thermische Eigenschaften
Thermal properties
Innerer Widerstand
thermal resistance, junction
= 180° sin
R
thJC
max. 0,257 °C/W
to case
DC
max. 0,250 °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand
thermal resistance,case to heatsink
R
thCK
max. 0,04 °C/W
Höchstzul.Sperrschichttemperatur
max. junction temperature
t
vj max
160
°C
Betriebstemperatur
operating temperature
t
c op
-40...+160
°C
Lagertemperatur
storage temperature
t
stg
-40...+160
°C
Mechanische Eigenschaften
Mechanical properties
Si-Element mit Druckkontakt
Si-pellet with pressure contact
= 21 mm
Anzugsdrehmoment
tightening torque
Gehäuseform/case design C
M
20
Nm
Gewicht
weight
G
typ. 110
g
Kriechstrecke
creepage distance
25
mm
Feuchteklasse
humidity classification
DIN 40040
C
Schwingfestigkeit
vibration resistance
f = 50 Hz
50
m/s
2
Maßbild
outline
Seite/page
Polarität
polarity
Anode=Gehäuse/case
0
D126A_1
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D126A_4
0
0,1
0,2
0,3
2a
2b
2c
1a 1b
1c
+
+
3
2
1
D126A_5
0
0,1
0,2
0,3
2a
2b
2c
1a 1b
1c
+
+
D126A_6
0
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
3
2
1
(normiert)
i²dt
[kA]
I
F(0V)M
I
F(0V)M
[kA]
[A]
i
F
I
I
F(0V)M
v
R
I
I
F(0V)M
v
R
t [ms]
p
t [s]
v
F
[V]
t [s]
Bild / Fig. 2
Normiertes Grenzlastintegral / Normalized i²t
i²dt = f(t
p
)
t
vj
= 160 °C
t
vj
= 25 °C
Bild/Fig. 1
Grenzdurchlaßkennlinie
Limiting forward characteristic i
F
= f (v
F
)
Bild / Fig. 3
Grenzstrom / Maximum overload forward current I
F(0V)M
= f(t)
1 - I
FAV(vor)
= 0 A; t
vj
= t
C
= 25 °C
2 - I
FAV(vor)
= 126 A; t
C
= 100 °C; t
vj
= 160 °C
a - v
R
50 V
b - v
R
= 0,5 V
RRM
c - v
R
= 0,8 V
RRM
Bild / Fig. 4
Grenzstrom / Maximum overload forward current I
F(0V)M
= f(t)
1 - I
FAV(vor)
= 0 A; t
vj
= t
C
= 25 °C
2 - I
FAV(vor)
= 126 A; t
C
= 100 °C; t
vj
= 160 °C
a - v
R
50 V
b - v
R
= 0,5 V
RRM
c - v
R
= 0,8 V
RRM
D 126 A
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0
D126A_2
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
2
10
4
D126A_7
9
8
7
6
5
4
3
2
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
100
0,1
320
160
80
40
20
10
i
FM
[A]=
[
µ
As]
Q
r
Z
(th)JC
[°C/W]
0
30
60
90
120
150
180
0,04
0,02
D126A_3
T
T
[°C/W]
thJC
R
-di
F
/dt
[A/
µ
s]
[°el]
t [s]
T
Bild / Fig. 5
Differenz zwischen den Wärmewiderständen
für Pulsstrom und DC
Difference between the values of thermal resistance for
pulse current and DC
Parameter: Stromkurvenform / Current waveform
Bild / Fig. 6
Sperrverzögerungsladung / Recovered charge Q
r
= f(-di
F
/dt)
t
vj =
t
vjmax
; v
R
0,5 V
RRM
; V
RM
= 0,8 V
RRM
Beschaltung / Snubber: C = 0,47 µF; R = 8,2
Parameter: Durchlaßstrom / Forward current i
FM
Analytische Funktion / Analytical function:
n
max
n=1
Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z
thJC
für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z
thJC
for DC
Bild / Fig. 7
Transienter innerer Wärmewiderstand
Transient thermal impedance Z
thJC
= f(t), DC
1 - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
2 - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
3 - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling
Z
thJC
= R
thn
(1-EXP(-t/
n
))
Pos. n
R
thn
°C/W
t
n
[s]
1
2
3
4
5
6
7
D 126 A
0,000058
0,000167
0,003682
0,00154
0,00761
0,0102
0,0469
0,162
0,134
0,592
0,05775
4,09
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