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Details, datasheet, quote on part number:D748N-2600
 
 
Part:D748N-2600
Category:Discrete => Diodes & Rectifiers => General Purpose Diodes
Description:
Company:Eupec GmbH & Co KG
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Datasheet text preview:
European PowerSemiconductor and Electronics Company GmbH + Co. KG

Leistungsgleichrichterdioden Power Rectifier Diodes D 748 N
Kathode Cathode

1, 1

ø 30

14

8, 5

1, 1

ø 30 Anode

ø3 , 5 x 2 tief / depth beidseitig / on both sides

+0.1

.7 m ax

50

2

VW K July 1996

21 ,5

4

D 748 N
Elektrische Eigenschaften Höchstzulässige Werte Periodische Spitzensperrspannung Electrical properties Maximum rated values repetitive peak reverse voltage tvj = -40°C... t vj max V RRM V RSM = V R R M IFRMSM tc = 100 °C tc = 94 °C Stoßstrom-Grenzwert surge forward current
2

2000, 2200, 2400 2600, 2800

V V V A A 1) A kA kA kA 2 s kA 2 s

Stoßspitzensperrspannung Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert Dauergrenzstrom

non-repetitive peak reverse voltage tvj = +25°C... t vj max RMS forward current mean forward current

+ 100 1260 750 800

IFAVM IFSM It
2

tvj = 25°C, t p = 10 ms tvj = t vj max , tp = 10 ms tvj = 25°C, t p = 10 ms tvj = t vj max , tp = 10 ms

10,6 9 561,8 405

Grenzlastintegral

I t-value

Charakteristische Werte Durchlaßspannung Schleusenspannung Ersatzwiderstand Sperrstrom Thermische Eigenschaften Innerer Widerstand

Characteristic values on-state voltage threshold voltage slope resistance reverse current Thermal properties thermal resistance, junction to case beidseitig/two-sided, =180° sin beidseitig/two sided, DC Anode/anode, =180° sin Anode/anode, DC Kathode/cathode, =180° sin Kathode/cathode, DC R thJC max. max. max. max. max. max. R thCK tvj max tc op tstg max. max. 0,0445 °C/W 0,0400 °C/W 0,0715 °C/W 0,0670 °C/W 0,1045 °C/W 0,1000 °C/W 0,0075 °C/W 0,0150 °C/W 160 -40...+150 -40...+150 °C °C °C tvj = t vj max , iF = 2,4 kA tvj = t vj max tvj = t vj max tvj = t vj max , V R = V RRM VT VT(TO) rT iR max. max. 2,15 0,83 0,52 40 V V m mA

Übergangs-Wärmewiderstand

thermal resistance,case to heatsink beidseitig /two-sided einseitig /single-sided

Höchstzul.Sperrschichttemperatur Betriebstemperatur Lagertemperatur Mechanische Eigenschaften Si-Element mit Druckkontakt Anpreßkraft Gewicht Kriechstrecke Feuchteklasse Schwingfestigkeit Maßbild

max. junction temperature operating temperature storage temperature Mechanical properties Si-pellet with pressure contact clamping force weight creepage distance humidity classification vibration resistance outline DIN 40040 f = 50 Hz = 30 mm Gehäuseform/case design T

F G typ.

6...15 110 25

kN g mm C m/s 2

50 Seite/page

D 748 N
3,5 1,0

3,0 i F [k A ] 2,5
i²dt

0,9

(normiert)

0,8 2,0 0,7

1,5

1,0

0,6

0,5 0,5 0 0,5
D748N_1

1,0

1,5

2,0

2,5
v F [V]

3,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D748N_ 4

t p[m s]

Bild/Fig. 1 Grenzdurchlaßkennlinie Limiting forward characteristic iF = f (vF) tvj = 160 °C tvj = 25 °C

Bild / Fig. 2 Normiertes Grenzlastintegral / Normalized i²t i²dt = f(tp)

10

IF (0V) M

vR

IF(0V)M

10 IF(0V)M [k A ] 9 8

vR

9 IF(0V)M [k A] 8
1a 1b 2a 1c

7

7 6 5 4 3

1a 2a

6

1b 1c

5

2b 2c

4

2b 2c

0

0,1

0,2 t [s]

0,3

0

0,1

0,2 t [s]

0,3

Bild / Fig. 3 Grenzstrom / Maximum overload forward current IF(0V)M = f(t) 1 - IFAV(vor) = 0 A; tvj = tC = 25 °C 2 - IFAV(vor) = 750 A; tC = 100 °C; tvj = 160 °C a - vR 50 V b - vR = 0,5 VRRM c - vR = 0,8 VRRM

Bild / Fig. 4 Grenzstrom / Maximum overload forward current IF(0V)M = f(t) 1 - IFAV(vor) = 0 A; tvj = tC = 25 °C 2 - IFAV(vor) = 750 A; tC = 100 °C; tvj = 160 °C a - vR 50 V b - vR = 0,5 VRRM c - vR = 0,8 VRRM

D 748 N
104 9
8 7 6 5 4

0,04



T

RthJC [°C/W ]

i FM [A]

1600
800 4 00 200

Qr [µAs]

3 2

100 50



T

10 3 9
8
7 6 5 4 3 2

0,02



0 30
D748N_ 3

T

10

2

60

90

120

150 [°el]

180

0,1
D748 N_ 7

1

10 -di F /dt [A/µs]

100

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 Qr = f(-diF/dt) tvj = tvjmax; vR 0,5 VRRM; VRM = 0,8 VRRM Beschaltung / Snubber: C = 0,33 µF; R = 10 Parameter: Durchlaßstrom / Forward current iFM

0,12 Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes ZthJC für DC Analytical elements of transient thermal impedance ZthJC for DC 0,10 Z (th)JC [°C/W ] 0,08
Kühlg. Cooling Pos. n 1 2 3 4 5
0,01823

6

7

1 2 3

Rthn °C/W 0,00037 2 0,004848 0,00475 0,0118

0,00030 4 0,00257 0,0204 0,0906 0,411 n [s] Rthn °C/W 0,00037 3 0,004907 0,00648 0,01914 0,0361 3,75 0,00030 4 0,00258 0,0245 0,155 n [s] Rthn °C/W 0,00037 7 0,005043 0,00637 0,01726 0,07095

0,06 1 0,04

n [s]

0,00030 5 0,00263 0,0277

0,146

2,82

1 - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling 2 - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling 3 - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling

0,02

0 10-3

Analytische Funktion / Analytical function nmax Zt hJ C = Rthn(1-EXP(-t/n)) n=1 10-2 10 -1 10 0 101 t [s] 102

Bild / Fig. 7 Transienter innerer Wärmewiderstand Transient thermal impedance ZthJC = f(t), DC 1 - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling 2 - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling 3 - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling