TT131N EUPEC | Alldatasheet

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A 2,8 x 0,8max. 12 screwing depth M6x15 Z4-1 for fillister head screw 252515 513,3 AK K A K1 G1 K2 G2 European Power- Semiconductor and Electronics Company GmbH + Co. KG

TT 131 N, TD 131 N, DT 131 N Elektrische Eigenschaften Electrical properties Höchstzulässige Werte Maximum rated values Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages tvj = -40°C...tvj max VDRM, VRRM 600 800 1000 1200 1400 V Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage tvj = -40°C...tvj max VDSM = VDRM V Rückwärts- Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage tvj = +25°C...tvj max VRSM = VRRM + 100 V Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS on-state current ITRMSM 220 A Dauergrenzstrom average on-state current tc = 85°C ITAVM 131 A tc = 81°C 140 A Stoßstrom-Grenzwert surge current tvj = 25°C, tp = 10 ms ITSM 3600 A tvj = tvj max, tp = 10 ms 3200 A Grenzlastintegral ∫i2t-value tvj = 25°C, tp = 10 ms ∫i2dt 64800 A2s tvj = tvj max, tp = 10 ms 51200 A2s Kritische Stromsteilheit current vD ≤ 67%, VDRM, fo = 50 Hz (di/dt)cr 150 A/µs vL =10V,iGM =0,6A,diG/dt =0,6A/µs Kritische Spannungssteilheit voltage tvj = tvj max, vD = 0,67 VDRM (dv/dt)cr 1000 V/µs Charakteristische Werte Characteristic values Durchlaßspannung on-state voltage tvj = tvj max, iT = 350 A vT max.1,48 V Schleusenspannung threshold voltage tvj = tvj max VT(TO) 0,85 V Ersatzwiderstand slope resistance tvj = tvj max rT 1,5 mΩ Zündstrom gate trigger current tvj = 25 °C, vD = 6 V IGT max. 150 mA Zündspannung gate trigger voltage tvj = 25 °C, vD = 6 V VGT max.1,4 V Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current tvj = tvj max, vD = 6 V IGD max.5 mA Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage tvj = tvj max, vD = 0,5 VDRM VGD max.0,2 V Haltestrom holding current tvj = 25 °C, vD = 6 V, RA = 5 Ω IH max. 200 mA Einraststrom latching current tvj = 25 °C,vD = 6 V, RGK > = 10 Ω IL max. 620 mA iGM = 0,6 A, diG/dt = 0,6 A/µs, tg = 20 µs Vorwärts- und Rückwärts- Sperrstrom forward off-state and reverse currents tvj = tvj max, vD=VDRM, vR=VRRM iD, iR max. 25 mA Zündverzug gate controlled delay time tvj=25°C, iGM = 0,6 A, diG/dt = 0,6 A/µs tgd max.3 µs Isolations-Prüfspannung insulation test voltage RMS, f = 50 Hz, t = 1 min VISOL 3 kV Thermische Eigenschaften Thermal properties Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction Θ =180°el,sinus: pro Modul/per module RthJC max.0,115 °C/W to case pro Zweig/per arm max.0,23 °C/W DC: pro Modul/per module max.0,107 °C/W pro Zweig/per arm max.0,214 °C/W Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink pro Modul/per module RthCK max.0,03 °C/W pro Zweig/per arm max.0,06 °C/W Höchstzul.Sperrschichttemperatur max. junction temperature tvj max 125 °C Betriebstemperatur operating temperature tc op -40...+125 °C Lagertemperatur storage temperature tstg -40...+130 °C Mechanische Eigenschaften Mechanical properties Gehäuse, siehe Seite case, see page 1 Si-Elemente mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact Innere Isolation internal insulation AlN Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung mounting torque Toleranz/tolerance +/- 15% M1 6 Nm Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque Toleranz/tolerance +5%/-10% M2 6 Nm Gewicht weight G typ.430 g Kriechstrecke creepage distance 14 mm Schwingfestigkeit vibration resistance f = 50 Hz 5 . 9,81 m/s² Diese Module können auch mit gemeinsamer Anode oder gemeinsamer Kathode geliefert werden. These modules can also be supplied with common anode or common cathode. Recognized by UNDERWRITERS LABORATORIES INC.

[W] 0.1 Id [A] 1250 TT 131 N/6 20 40 60 80 100 100 200 tA [°C] 250 500 1.00.8 0.60.50.4 0.25 0.2 0.15 0.12 0.08 RthCA[°C/W] 0 400 1000 0.3 750 0.06 0.05 0.04 300 tC [°C] ITAVM [A] 0 50 100 130 TT 131 N/4 250 20 100 150 200 tC [°C] 180°θ = 30° ITAVM [A] 0 50 100 60° 120°90° TT 131 N/2 150 100 130 θ PTAV [W] 180° θ = 30° ITAV [A] 00 50 100 60° 120° 90°0 TT 131 N/1 150 100 120 140 200 θ160 180 PTAV [W] ITAV [A] 00 50 250 TT 131 N/3 150 200 100 150 200 100 Ptot [W] Id [A] 800 TT 131 N/5 20 40 60 80 100 100 200 300 tA [°C] 200 400 600 1.5 1.00.8 0.6 0.25 0.2 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06 R-Last R-load RthCA[°C/W] L-Last L-load 0 400 0.5 0.4 0.3 0.05 Bild / Fig. 1 Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm PTAV = f(ITAV) Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ Bild / Fig. 2 Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature tC = f(ITAVM) Strombelastung je Zweig / current load per arm Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ Bild / Fig. 4 Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature tC = f(ITAVM) Strombelastung je Zweig / current load per arm Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ Bild / Fig. 3 Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm PTAV = f(ITAV) Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ 0 θ DC120° 120° θ = 30° 60° 180° 90° 0 θ DC Bild / Fig. 6 B6 - Sechpuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Id Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit Ptot Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung / thermal resistance case to ambient RthCA Bild / Fig. 5 B2 - Zweiplus-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current Id Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit Ptot Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung / thermal resistance case to ambient RthCA

[W] IRMS [A] 400 TT 131 N/7 20 40 60 80 100 100 200 300 tA [°C] 100 200 300 3.0 2.0 1.5 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.25 RthCA[°C/W] 0 400 0.2 0.15 0.12 0.1 Ptot [W] 0.1 IRMS [A] 1250 TT 131 N/8 20 40 60 80 100 100 200 tA [°C] 250 500 1.00.8 0.60.50.4 0.25 0.2 0.15 0.12 0.08 RthCA[°C/W] 0 400 1000 0.3 750 0.06 0.05 0.04 300 104 102 100 2 3 4 5 6 7 8 101 2 3 4 5 6 7 8 102 -di/dt [A/µs] [µAs] Qr 103 20 A 50 A 100 A

200 A 500 A

10 20 40 60 80 100 200 400 600 800 t [ms] [kA] IT(0V)M 2,5 1,5 1,0 0,5 2,0 b a TT 131 N/9 iG 0,1 0,2 0,5 [V] vG 5 10 20 50 100 200 500 1 2 5 10 20 50 mA A a b c d TT 131 N/11 10 20 40 60 100 200 400 600 1 2 4 6 10 mA A iG 100 0,6 0,4 0,2 0,1 [µs] tgd a b TT 131 N/12 Bild / Fig. 9 Grenzstrom je Zweig IT(OV)M. Belastung aus Leerlauf, VRM = 0,8 VRRM Maximum overload on- state per arm current IT(OV)M. Surge current under no-load conditions, VR = 0,8 VRRM a - tA = 35 °C, verstärkte Luftkühlung / forced cooling b - tA = 45 °C, Luftselbstkühlung / natural cooling Bild / Fig. 10 Sperrverzögerungsladung / Recovery charge Qr = f(-di/dt) tvj = tvjmax, vR ≤ 0,5 VRRM, vRM = 0,8 VRRM Parameter: Durchlaßstrom / On-state current iTM Bild / Fig. 11 Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering areas, vG = f(iG), vD = 6 V Höchstzulässige Spitzensteuerleistung/ Bild / Fig. 12 Zündverzug / Gate controlled delay time tgd = f(iG) tvj = 25°C, diG/dt = iGM/1µs a - äußerster Verlauf / limiting characteristic b - typischer Verlauf / typical characteristic Bild / Fig. 7 W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum ratet RMS current IRMS Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. at the circuit Ptot Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/ thermal resistance case to ambient RthCA Bild / Fig. 8 W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit Höchstzulässiger Effektivstrom je Phase / Maximum ratet RMS current per phase IRMS Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. at the circuit Ptot Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/ thermal resistance case to ambient RthCA

Pos. n 1 2 3 4 5 6 7 Rthn [°C/W] τn [s] Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes ZthJC pro Zweig für DC Analytical elements of transient thermal impedance ZthJC per arm for DC Analytische Funktion / Analytical function: nmax Σn=1 ZthJC = Rthn (1-e ) t- τn [°C/W] ZthJC t [s] 10-3 2 4 6 810-2 2 4 6 8100 2 4 6 810 1 2 4 6 810 22 4 6 810 -10 0,36 0,32 0,04 0,16 0,20 0,24 0,08 0,12 0 θ 180°120° 90° 60° θ = 30° TT 121 N/13 [°C/W] ZthJC t [s] 10-3 2 4 6 810-2 2 4 6 8100 2 4 6 810 1 2 4 6 810 22 4 6 810 -10 0 θ 0,36 0,32 0,04 0,16 0,20 0,24 0,08 0,12 180° 120° 90° 60° θ = 30° DC TT 131 N/14 0,00956 0,025 0,0763 0,0726 0,0305 0,00089 0,0078 0,086 0,412 2,45 Bild / Fig. 13 Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm Z(th)JC = f(t) Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ Bild / Fig. 14 Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm Z(th)JC = f(t) Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ