Disipación de calor en un relé de estado sólido DIP

Estoy trabajando en una aplicación que conmuta una carga resistiva de alta potencia (15 W típico, 100 W máximo) a 230 VCA (RMS) desde una línea de control de 5 VCC. Para esto planeo usar un relé de estado sólido. Actualmente planeo usar el AQH3213A de Panasonic, pero me preocupa la disipación de calor de la pieza. La carga se encenderá regularmente desde unos pocos segundos hasta unos minutos. Realicé el siguiente cálculo para la disipación de potencia en condiciones de carga máxima:

PAG = I L o a d V T METRO
= 0.435 A 2.5 V
= 1.09 W

Sin embargo, la hoja de datos (o cualquier otra información que haya podido encontrar de Panasonic) no enumera ningún valor de resistencia térmica para el paquete DIP que usa el SSR.

¿Cómo puedo saber qué tan caliente se calentará el SSR en condiciones máximas y si necesito un disipador de calor? Además, ¿cómo podría disipar efectivamente un DIP 8?

la figura 1 en los datos de referencia dice que eres dorado. no dice qué tan caliente se pondrá, pero implica que la temperatura será inferior a 125 ° C (temperatura máxima de almacenamiento). Yo esperaría menos de 80 ° C a 25 ° C de temperatura ambiente.
los disipadores de calor no se desgastan bien en las piezas cubiertas de plástico.
@Jasen ¿Por qué no? Hay una tonelada de disipadores de calor disponibles para computadoras de placa única que generalmente tienen la CPU empaquetada en un BGA de plástico.

Respuestas (2)

El "voltaje máximo de estado ENCENDIDO" no es necesariamente algo que se aplicará a su SSR todo el tiempo que esté encendido. Se enumera en la hoja de datos para que pueda tener en cuenta la pérdida de voltaje que puede ver su carga, no para calcular la potencia disipada.

Hay una figura en la hoja de datos que muestra cuánta corriente está bien para una temperatura ambiente determinada. Esto es lo que debes tener en cuenta.

DIP8 tiene 100 C/W Junction a Ambient según lineal . Por lo tanto, aumentará 100 grados a 1 vatio.
A 40 ambiente con 1 vatio, la unión será 40 + 100 = 140 grados.

Los números reales de esta parte pueden ser ligeramente mejores que los 2.5V especificados, manteniéndolos por debajo de 125 a 40° ambiente.
Tenga en cuenta que solo se especifica el Vtm máximo, que se ve bien para la parte de 0.3A, las partes de 1.2A serán mejores. Pero no se dan números reales.

Lo que explica la reducción de potencia en la Fig. 1, intentan mantener la unión por debajo de 125C:

RELÉS AQ-H