D ts e t
aa h e
R c e t r lc r nc
o h se Ee to is
Ma u a t r dCo o e t
n fc u e
mp n n s
R c e tr b a d d c mp n ns ae
o h se rn e
o oet r
ma ua trd u ig ete dewaes
n fcue sn i r i/ fr
h
p rh s d f m te oiia s p l r
uc a e r
o h r n l u pi s
g
e
o R c e tr waes rce td f m
r o h se
fr e rae r
o
te oiia I. Al rce t n ae
h
r nl P
g
l e rai s r
o
d n wi tea p o a o teOC
o e t h p rv l f h
h
M.
P r aetse u igoiia fcoy
at r e td sn r n la tr
s
g
ts p o rmso R c e tr e eo e
e t rga
r o h se d v lp d
ts s lt n t g aa te p o u t
e t oui s o u rne
o
rd c
me t o e c e teOC d t s e t
es r x e d h
M aa h e.
Qu l yOv riw
ai
t
e ve
• IO- 0 1
S 90
•A 92 cr ct n
S 1 0 et ai
i
o
• Qu l e Ma ua trr Ls (
ai d
n fcues it QML MI- R -
) LP F
385
53
•C a sQ Mitr
ls
lay
i
•C a sVS a eL v l
ls
p c ee
• Qu l e S p l r Ls o D sr uos( L )
ai d u pi s it f it b tr QS D
e
i
•R c e trsacic l u pir oD A a d
o h se i
r ia s p l t L n
t
e
me t aln u t a dD A sa d r s
es lid sr n L tn ad .
y
R c e tr lcrnc , L i c mmi e t
o h se Ee t is L C s o
o
tdo
t
s p ligp o u t ta s t f c so r x e t-
u pyn rd cs h t ai y u tme e p ca
s
t n fr u lya daee u loto eoiial
i s o q ai n r q a t h s r n l
o
t
g
y
s p l db id sr ma ua trr.
u pi
e yn ut
y n fcues
T eoiia ma ua trr d ts e t c o a yn ti d c me t e e t tep r r n e
h r n l n fcue’ aa h e a c mp n ig hs o u n r cs h ef ma c
g
s
o
a ds e ic t n o teR c e tr n fcue v rino ti d vc . o h se Ee t n
n p c ai s f h o h se ma ua trd eso f hs e ie R c e tr lcr -
o
o
isg aa te tep r r n eo i s mio d co p o u t t teoiia OE s e ic -
c u rne s h ef ma c ft e c n u tr rd cs o h r n l M p c a
o
s
g
t n .T pc lv le aefr eee c p r o e o l. eti mii m o ma i m rt g
i s ‘y ia’ au s r o rfrn e up s s ny C r n nmu
o
a
r xmu ai s
n
ma b b s do p o u t h rceiain d sg , i lt n o s mpetsig
y e a e n rd c c aa tr t , e in smuai , r a l e t .
z o
o
n
© 2 1 R cetr l t n s LC Al i t R sre 0 1 2 1
0 3 ohs E cr i , L . lRg s eevd 7 1 0 3
e e oc
h
T l r m r, l s v iw wrcl . m
o e n oe p ae it w . e c o
a
e
s
o ec
MJE18006G
SWITCHMODEt
NPN Bipolar Power Transistor
For Switching Power Supply Applications
The MJE18006G has an applications specific state−of−the−art die
designed for use in 220 V line−operated SWITCHMODE Power
supplies and electronic light ballasts.
Features
http://onsemi.com
•
Improved Efficiency Due to Low Base Drive Requirements:
♦
High and Flat DC Current Gain h
FE
♦
Fast Switching
♦
No Coil Required in Base Circuit for Turn−Off (No Current Tail)
•
Tight Parametric Distributions are Consistent Lot−to−Lot
•
Standard TO−220
•
These Devices are Pb−Free and are RoHS Compliant*
MAXIMUM RATINGS
Rating
Collector−Emitter Sustaining Voltage
Collector−Emitter Breakdown Voltage
Emitter−Base Voltage
Collector Current
Base Current
−
Continuous
−
Peak (Note 1)
−
Continuous
−
Peak (Note 1)
Symbol
V
CEO
V
CES
V
EBO
I
C
I
CM
I
B
I
BM
P
D
T
J
, T
stg
Value
450
1000
9.0
6.0
15
4.0
8.0
100
0.8
−65
to 150
Unit
Vdc
Vdc
Vdc
Adc
Adc
W
W/_C
_C
POWER TRANSISTOR
6.0 AMPERES
1000 VOLTS
−
100 WATTS
TO−220AB
CASE 221A−09
STYLE 1
1
2
3
MARKING DIAGRAM
Total Device Dissipation @ T
C
= 25_C
Derate above 25°C
Operating and Storage Temperature
MJE18006G
AY WW
THERMAL CHARACTERISTICS
Characteristics
Thermal Resistance, Junction−to−Case
Thermal Resistance, Junction−to−Ambient
Maximum Lead Temperature for Soldering
Purposes 1/8″ from Case for 5 Seconds
Symbol
R
qJC
R
qJA
T
L
Max
1.25
62.5
260
Unit
_C/W
_C/W
_C
A
Y
WW
G
= Assembly Location
= Year
= Work Week
= Pb−Free Package
Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum
Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended
Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the
Recommended Operating Conditions may affect device reliability.
1. Pulse Test: Pulse Width = 5 ms, Duty Cycle
≤
10%.
ORDERING INFORMATION
Device
MJE18006G
Package
TO−220
(Pb−Free)
Shipping
50 Units / Rail
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details, please
download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques
Reference Manual, SOLDERRM/D.
©
Semiconductor Components Industries, LLC, 2010
April, 2010
−
Rev. 7
1
Publication Order Number:
MJE18006/D
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎ Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î
Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î
Î
ÎÎÎ Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎ Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎ Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎ Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎ Î Î Î Î Î
Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎ Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎ Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î ÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎ Î
Î Î
Î ÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î
Î Î Î
Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î Î Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎ Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
ÎÎÎ Î Î Î Î
Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎ Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î
ÎÎÎ Î Î Î Î
Î Î
ÎÎÎ Î Î Î Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î Î
ÎÎÎ Î Î Î Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î ÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎ Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î
Î Î Î
Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î
ÎÎÎ Î
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î
Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î
Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
Î Î Î Î
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
2. Proper strike and creepage distance must be provided.
SWITCHING CHARACTERISTICS: Inductive Load
(V
clamp
= 300 V, V
CC
= 15 V, L = 200
mH)
SWITCHING CHARACTERISTICS: Resistive Load
(D.C.
v
10%, Pulse Width = 20
ms)
DYNAMIC CHARACTERISTICS
ON CHARACTERISTICS
OFF CHARACTERISTICS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(T
C
= 25_C unless otherwise specified)
Collector Cutoff Current
(V
CE
= 800 V, V
EB
= 0)
Crossover Time
Storage Time
Fall Time
Crossover Time
Storage Time
Fall Time
Turn−Off Time
Turn−On Time
Turn−Off Time
Turn−On Time
Dynamic Saturation Voltage:
Input Capacitance (V
EB
= 8.0 V)
Output Capacitance (V
CB
= 10 Vdc, I
E
= 0, f = 1.0 MHz)
Current Gain Bandwidth (I
C
= 0.5 Adc, V
CE
= 10 Vdc, f = 1.0 MHz)
DC Current Gain (I
C
= 0.5 Adc, V
CE
= 5.0 Vdc)
Collector−Emitter Saturation Voltage
(I
C
= 1.3 Adc, I
B
= 0.13 Adc)
Base−Emitter Saturation Voltage (I
C
= 1.3 Adc, I
B
= 0.13 Adc)
Base−Emitter Saturation Voltage
(I
C
= 3.0 Adc, I
B
= 0.6 Adc)
Emitter Cutoff Current (V
EB
= 9.0 Vdc, I
C
= 0)
Collector Cutoff Current (V
CE
= Rated V
CES
, V
EB
= 0)
Collector Cutoff Current (V
CE
= Rated V
CEO
, I
B
= 0)
Collector−Emitter Sustaining Voltage (I
C
= 100 mA, L = 25 mH)
DC Current Gain
(I
C
= 1.3 Adc, V
CE
= 1.0 Vdc)
DC Current Gain
(I
C
= 10 mAdc, V
CE
= 5.0 Vdc)
DC Current Gain
(I
C
= 3.0 Adc, V
CE
= 1.0 Vdc)
(I
C
= 3.0 Adc, I
B
= 0.6 Adc)
Determined 1.0
ms
and
3.0
ms
respectively after
rising I
B1
reaches 90% of
final I
B1
(see Figure 18)
(I
C
= 1.5 Adc, I
B1
= 0.13 Adc,
I
B2
= 0.65 Adc)
(I
C
= 1.3 Adc, I
B1
= 0.13 Adc,
I
B2
= 0.65 Adc, V
CC
= 300 V)
(I
C
= 3.0 Adc, I
B1
= 0.6 Adc,
I
B2
= 1.5 Adc)
(I
C
= 3.0 Adc, I
B1
= 0.6 Adc,
I
B2
= 1.5 Adc, V
CC
= 300 V)
Characteristic
(I
C
= 1.3 Adc
I
B1
= 130 mAdc
V
CC
= 300 V)
(I
C
= 3.0 Adc
I
B1
= 0.6 Adc
V
CC
= 300 V)
1.0
ms
3.0
ms
1.0
ms
3.0
ms
http://onsemi.com
(T
C
= 125_C)
(T
C
= 25 to 125_C)
MJE18006G
(T
C
= 125_C)
(T
C
= 125_C)
(T
C
= 125°C)
(T
C
= 125°C)
(T
C
= 125°C)
(T
C
= 125°C)
(T
C
= 125°C)
(T
C
= 125°C)
(T
C
= 125°C)
(T
C
= 125°C)
(T
C
= 125°C)
(T
C
= 125°C)
(T
C
= 125°C)
(T
C
= 125°C)
(T
C
= 125°C)
(T
C
= 125°C)
(T
C
= 125_C)
(T
C
= 125_C)
(T
C
= 125_C)
2
V
CEO(sus)
V
CE(dsat)
Symbol
V
CE(sat)
V
BE(sat)
I
CEO
I
EBO
I
CES
C
ob
h
FE
C
ib
t
on
t
on
t
off
t
off
t
si
t
si
f
T
t
fi
t
c
t
fi
t
c
Min
450
14
−
6.0
5.0
11
10
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1000
2.15
2.75
9.5
14.5
0.25
0.27
0.35
0.4
0.83
0.94
Typ
220
230
100
120
200
130
85
120
90
100
1.5
1.9
1.2
1.5
1.7
2.1
2.0
7.5
3.0
7.0
5.5
12
−
32
10
8.0
17
22
75
14
−
−
−
−
−
−
200
310
1500
0.6
0.65
0.7
0.8
Max
300
−
150
−
350
−
180
−
300
−
180
−
120
100
100
500
100
100
3.2
−
2.5
−
2.5
−
2.5
−
1.2
1.3
34
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
mAdc
mAdc
mAdc
MHz
Unit
Vdc
Vdc
Vdc
pF
pF
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ms
ms
ms
V
−
ms
MJE18006G
TYPICAL STATIC CHARACTERISTICS
100
T
J
= 125°C
h FE , DC CURRENT GAIN
T
J
= 25°C
T
J
= - 20°C
V
CE
= 1 V
h FE , DC CURRENT GAIN
100
T
J
= 125°C
T
J
= 25°C
T
J
= - 20°C
10
V
CE
= 5 V
10
1
0.01
0.1
1
10
1
0.01
0.1
1
10
I
C
, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
I
C
, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
Figure 1. DC Current Gain @ 1 Volt
Figure 2. DC Current Gain @ 5 Volts
2
T
J
= 25°C
V CE , VOLTAGE (VOLTS)
V CE , VOLTAGE (VOLTS)
1.5
I
C
= 1 A
2A
3A
5A
6A
10
1
1
0.1
I
C
/I
B
= 10
0.5
I
C
/I
B
= 5
0
0.01
0.1
1
10
0.01
0.01
0.1
1
T
J
= 25°C
T
J
= 125°C
10
I
C
COLLECTOR CURRENT (AMPS)
I
B
, BASE CURRENT (AMPS)
Figure 3. Collector Saturation Region
Figure 4. Collector−Emitter Saturation Voltage
1.3
1.2
V BE , VOLTAGE (VOLTS)
1.1
10000
T
J
= 25°C
f = 1 MHz
1000
C, CAPACITANCE (pF)
C
ib
1
0.9
0.8
0.7 T
J
= 25°C
0.6
0.5
T
J
= 125°C
0.1
1
I
C
/I
B
= 5
I
C
/I
B
= 10
10
100
C
ob
10
0.4
0.01
1
1
10
100
1000
I
C
, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
V
CE
, COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE (VOLTS)
Figure 5. Base−Emitter Saturation Region
Figure 6. Capacitance
http://onsemi.com
3
MJE18006G
TYPICAL SWITCHING CHARACTERISTICS
(I
B2
= I
C
/2 for all switching)
2000
I
B(off)
= I
C
/2
V
CC
= 300 V
PW = 20
ms
T
J
= 125°C
4000
3500
3000
t, TIME (ns)
2500
2000
1500
1000
500
0
0
1
2
3
4
5
6
I
C
, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
0
0
1
2
3
4
5
6
I
C
, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
I
C
/I
B
= 10
I
C
/I
B
= 5
I
B(off)
= I
C
/2
V
CC
= 300 V
PW = 20
ms
T
J
= 25°C
T
J
= 125°C
1500
t, TIME (ns)
1000
I
C
/I
B
= 5
I
C
/I
B
= 10
T
J
= 25°C
500
Figure 7. Resistive Switching, t
on
3500
3000
2500
t, TIME (ns)
2000
1500
1000
500
0
0
1
T
J
= 25°C
T
J
= 125°C
2
3
I
C
/I
B
= 5
I
B(off)
= I
C
/2
V
CC
= 15 V
V
Z
= 300 V
L
C
= 200
mH
5000
4500
4000
t si , STORAGE TIME (ns)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
I
C
/I
B
= 10
4
5
6
500
0
3
4
Figure 8. Resistive Switching, t
off
T
J
= 25°C
T
J
= 125°C
I
B(off)
= I
C
/2
V
CC
= 15 V
V
Z
= 300 V
L
C
= 200
mH
I
C
= 1.3 A
I
C
= 3 A
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I
C
COLLECTOR CURRENT (AMPS)
h
FE
, FORCED GAIN
Figure 9. Inductive Storage Time, t
si
Figure 10. Inductive Storage Time, t
si
(h
FE
)
350
300
t
c
250
t, TIME (ns)
200
t
fi
150
100
50
0
0
I
B(off)
= I
C
/2
V
CC
= 15 V
V
Z
= 300 V
L
C
= 200
mH
1
2
3
4
I
C
, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
t, TIME (ns)
250
t
c
200
I
B(off)
= I
C
/2
V
CC
= 15 V
V
Z
= 300 V
L
C
= 200
mH
150
t
fi
100
T
J
= 25°C
T
J
= 125°C
5
6
T
J
= 25°C
T
J
= 125°C
0
1
2
3
4
5
6
I
C
, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
50
Figure 11. Inductive Switching, t
c
and t
fi
I
C
/I
B
= 5
http://onsemi.com
4
Figure 12. Inductive Switching, t
c
and t
fi
I
C
/I
B
= 10