Leistungselektronik-Bauteile haben eine maximale Sperrschichttemperatur, die nicht überschritten werden darf, um Schäden zu vermeiden. Die Gehäuse verschiedener Bauformen weisen unterschiedliche Wärmewiderstände auf. Bei der Entwicklung muss die Verlustleistung des Bauteils in Kombination mit Kühlkörpern analysiert werden, um einen Betrieb innerhalb der zulässigen Grenzwerte sicherzustellen.
Dieser Rechner ermittelt die Sperrschichttemperatur basierend auf der maximalen Umgebungstemperatur und dem Wärmewiderstand des Kühlkörpers. Er warnt vor Überschreitungen der Maximaltemperatur und berechnet die zulässige Verlustleistung.
Hinweise zur Eingabe:
• Für Automotive-Anwendungen: 80°C Umgebungstemperatur
• Typische Sperrschichttemperatur: 150°C (Datenblatt prüfen!)
• "Wärmewiderstand 1": Gehäuse-Umgebung (ohne Kühlkörper) oder Kühlkörperwiderstand
• "Wärmewiderstand 2": Wird meist nicht benötigt
Kühlkörper-Auswahl: Je kleiner der Wärmewiderstand, desto besser die Wärmeableitung.
SMD-Bauteile: Bei Leiterplatten als Kühlkörper (1 oz Kupfer) bringt eine Fläche >1 Quadratzoll kaum Verbesserung. Tipps: Wärmeleit-Vias unter dem Pad platzieren oder SMD-Kühlkörper verwenden.
Gehäusetyp | Sperrschicht-Gehäuse (°C/W) | Sperrschicht-Luft (°C/W) |
TO-3 | 5 | 60 |
TO-39 | 12 | 140 |
TO-220 | 3 | 62.5 |
TO-220FB | 3 | 50 |
TO-223 | 30.6 | 53 |
TO-252 | 5 | 92 |
TO-263 | 23.5 | 50 |
D2PAK | 4 | 35 |
Kühlfläche | Wärmewiderstand (°C/W) |
1 Quadratzoll (1 oz Kupfer) | 43 |
0,5 Quadratzoll (1 oz Kupfer) | 50 |
0,3 Quadratzoll (1 oz Kupfer) | 56 |
Aavid Thermalloy SMD-Kühlkörper (PN:573400D00010) | 14 |