การใช้งาน: | โทรทัศน์, ไดโอด |
---|---|
หมายเลขชุด: | 2010 และต่อไป |
เทคโนโลยีการผลิต: | สื่อแสง-ไฟฟ้า ตัวเจือปนละออง |
ยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหม รับตัวอย่าง $ !
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
|
ค่าจัดส่ง: | ติดต่อซัพพลายเออร์เกี่ยวกับค่าขนส่งและเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ |
---|
วิธีการชำระเงิน: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
สนับสนุนการชำระเงินเป็น USD |
การชำระเงินที่ปลอดภัย: | การชำระเงินทุกรายการที่คุณทำบน Made-in-China.com ได้รับการปกป้องโดยแพลตฟอร์มนี้ |
---|
นโยบายการคืนเงิน: | ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้รับการจัดส่ง หายไป หรือมาถึงพร้อมกับปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ |
---|
ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ
ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ
คำอธิบายทั่วไป
GreenMOS ® High-Voltage MOSFET ใช้เทคโนโลยีการปรับสมดุลการชาร์จเพื่อให้ได้การชาร์จบนเกตที่มีความต้านทานต่ำและการชาร์จบนเกตที่ต่ำกว่า เป็นระบบวิศวกรรมที่ช่วยลดการสูญเสียการนำไฟฟ้าให้ประสิทธิภาพของสวิตช์ที่เหนือกว่าและมีความสามารถในการเกิดหิมะถล่มที่มีประสิทธิภาพพารามิเตอร์ | คุ้มค่า | หน่วย |
VdS, MIN @ TJ( สูงสุด ) | 650 | V |
ID, พัลส์ | 240 | ก |
RDS(on), สูงสุด @ VGS=10V | 30 | MΩ |
Qg | 178 | NC |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แพ็คเกจ | การมาร์ก |
OSG60R030HZF | TO247 | OSG60R030HZ |
พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | คุ้มค่า | หน่วย |
แรงดันแหล่งระบาย | VdS | 600 | V |
แรงดันเกต - มา | VGS | ±30 | V |
ความสิ้นเปลืองของการระบายอย่างต่อเนื่อง 1), T=15 25 ° C | ID |
80 | ก |
ความสิ้นเปลืองของการระบายอย่างต่อเนื่อง 1), T=15 100 ° C | 50 | ||
ไฟพัลส์ระบายความร้อน 2) T=4 25 ° C | ID, พัลส์ | 240 | ก |
ไดโอดเดินหน้าต่อเนื่อง 1), T=15 25 ° C | คือ | 80 | ก |
ไดโอดพัลส์ 2, T=4 25 ° C | คือชีพจร | 240 | ก |
กระจายพลังงาน 3), TC=50 25 ° C | PD | 480 | W |
จ่ายพลังงานหิมะถล่มแบบเดี่ยว 5) | EAS | 2500 | MJ |
MOSFET DV/DT ความขรุขระ , VDS=3... 0 480 V | DV/DT | 50 | V/NS |
Reverse ไดโอด DV/DT, VDS=0 0 480 V, ISD≤ID | DV/DT | 50 | V/NS |
อุณหภูมิในการทำงานและเก็บรักษา | Tstg, TJ | -55 ถึง 150 | ° C |
พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | คุ้มค่า | หน่วย |
ความต้านทานความร้อน , กล่องรวมสาย | RθJC | 0.26 | ° C/W |
ความต้านทานความร้อน , สายกลางอากาศ 4) | RθJA | 62 | ° C/W |
พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | ต่ำสุด | ปกติ | สูงสุด | หน่วย | เงื่อนไขการทดสอบ |
แรงดันไฟฟ้าการชำรุดจากแหล่งระบาย | BVDSS | 600 | V | VGS=0 0 V, ID=0 1 mA | ||
แรงดันไฟฟ้าค่าขีดจำกัดเกต | VGS ( ไทย ) | 3.0 | 4.5 | V | VdS=VGS, ID=0 2 mA, | |
แหล่งระบายน้ำ ความต้านทานขณะ ON |
RDS ( เปิด ) |
0.028 | 0.030 | Ω |
VGS=100 10 V, ID== 40 A | |
0.058 | VGS=0 10 V, ID=0 40 A, TJ=0 ° C 150 ° C | |||||
กระแสรั่วไหลที่เกต - แหล่ง | IGSS |
100 | ไม่มี |
VGS=100 30 V | ||
-100 | VGS=-30 V | |||||
กระแสรั่วไหลจากแหล่งระบาย | IDSS | 10 | μA | VdS=100 600 V, VGS=5 0 V | ||
การต้านทานประตู | RG | 2.1 | Ω | ƒ = 1 MHz, ท่อระบายน้ำเปิด |
พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | ต่ำสุด | ปกติ | สูงสุด | หน่วย | เงื่อนไขการทดสอบ |
ความจุกระแสไฟฟ้าอินพุต | จูบ | 9343 | PF | VGS=0 0 V, VDS=0 50 V, ƒ = 100 kHz |
||
ความจุกระแสไฟเอาต์พุต | ยิง | 708 | PF | |||
ความจุกระแสไฟของการถ่ายโอนย้อน | ซีอาร์เอส | 15 | PF | |||
ความจุกระแสไฟเอาต์พุตที่มีประสิทธิภาพ , เกี่ยวข้องกับพลังงาน | เพื่อน | 345 | PF | VGS=100 0 V, VDS=5 0 400 V-2 V |
||
ค่าความจุกระแสไฟเอาต์พุตที่มีประสิทธิภาพ , เกี่ยวข้องกับเวลา | CO ( ชุด ) | 1913 | PF | |||
เวลาหน่วงก่อนเปิดเครื่อง | Td ( เปิด ) | 52.1 | ไม่บุหรี่ | VGS=0 10 V, VDS=0 400 V, RG) 2 Ω µ s, ID=40 A |
||
เวลาขาขึ้น | ตอบ | 105.2 | ไม่บุหรี่ | |||
เวลาหน่วงก่อนปิดเครื่อง | Td ( ปิด ) | 125.7 | ไม่บุหรี่ | |||
เวลาฤดูใบไม้ร่วง | TF | 4.1 | ไม่บุหรี่ |
พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | ต่ำสุด | ปกติ | สูงสุด | หน่วย | เงื่อนไขการทดสอบ |
ยอดรวมค่าธรรมเนียมประตู | Qg | 177.9 | NC | VGS=100 10 V, VDS== 400 V, ID=40 A |
||
ค่าธรรมเนียมที่มาที่ประตูทางออก | Qs | 37.4 | NC | |||
ชาร์จเกตระบาย | Qgd | 78.4 | NC | |||
แรงดันไฟฟ้าบริเวณชั้นทางเข้าออก | ที่ราบสูง | 6.2 | V |
พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | ต่ำสุด | ปกติ | สูงสุด | หน่วย | เงื่อนไขการทดสอบ |
แรงดันไฟฟ้าด้านหน้าไดโอด | vSD | 1.4 | V | คือ =5 80 A, VGS=100 0 V | ||
ย้อนเวลากลับสู่สภาพเดิม | สตริเออร์ | 186.6 | ไม่บุหรี่ | คือ = 40 A DI/DT=0 100 A/μs |
||
ชาร์จการกู้คืนกลับด้าน | ระยะเวลา | 1.6 | μC | |||
กระแสกลับสู่สถานะเดิมสูงสุด | เออร์ราม | 15.4 | ก |