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Kurze Vorstellung
Asymmetrische IGCT-(A-IGCT-)Module sind leistungsstarke, hochzuverlässige Halbleiterbauelemente, die für fortschrittliche Mittel- und Hochspannungs-Leistungswandlungsanwendungen konzipiert sind. Durch die Kombination der hohen Spannungs- und Stromfähigkeit der GTO-Technologie mit der schnellen Schaltleistung der IGCT-Technologie bieten A-IGCT-Module eine effiziente Lösung für anspruchsvolle industrielle Leistungselektroniksysteme.
Dank fortschrittlicher Wafer-Herstellungstechnologie und optimierter Bauelementstrukturen weisen asymmetrische IGCT-Module geringe Leitungsverluste, hohe Ausschaltfähigkeit, hervorragende thermische Leistung und außergewöhnliche Betriebssicherheit auf. Sie sind darauf ausgelegt, einen stabilen und langfristigen Betrieb unter rauen industriellen Bedingungen zu gewährleisten.
Asymmetrische IGCT-Module werden breit eingesetzt in Hochspannungs-Wechselrichtern, industriellen Gleichrichter-Stromversorgungen, Bergwerksförderanlagen, Schienenfahrzeug-Antrieben, Systemen zur Verbesserung der Netzqualität, großen Motorantrieben sowie Systemen zur Leistungswandlung erneuerbarer Energien.
Wichtige Merkmale:
Hohe Spannungsfähigkeit für mittel- und hochleistungsstarke Anwendungen
Hohe Stromfähigkeit für großskalige Leistungswandlersysteme
Niedrige Leitungsverluste zur Verbesserung der Systemeffizienz
Schnelle Abschaltleistung für eine verbesserte dynamische Reaktion
Hohe Zuverlässigkeit für den kontinuierlichen industriellen Betrieb
Konstruktion mit hoher Leistungsdichte für kompakte Leistungselektroniksysteme
Mit hervorragender elektrischer Leistung und Zuverlässigkeit bieten asymmetrische IGCT-Module eine zentrale Halbleiterlösung für leistungsstarke, hoch effiziente und zuverlässige Leistungselektroniksysteme der nächsten Generation.
YT-ASC40L6500IC
Schlüsselparameter
V DRM |
6500 |
V |
I TGQM |
4000 |
A |
I TSM |
26 |
kA |
V Bis |
1.88 |
V |
r T |
0.56 |
mQ |
V DClink |
4000 |
V |
Mechanische Daten
Symbol |
Parameter |
Bedingungen |
Min |
Typisch |
Machse |
|
V DRM |
Wiederholbare Spitzensperrspannung |
T Vj =125℃, I D≤I DRM, t p =10ms |
– |
– |
4500 |
V |
IDRM |
Wiederholbarer Spitzensperrstrom |
T Vj =125℃, V D=V DRM, t p =10ms |
– |
– |
50 |
mA |
d v /dt |
Kritische Anstiegsrate der Anodenspannung |
T Vj =125℃, V D=0.67V DRM |
– |
– |
1000 |
V/μs |
V DClin K |
Zwischenspannung gleichbleibend |
Dauerhafte Gleichspannung für 100 FIT-Ausfallrate von GCT |
– |
– |
4000 |
V |
V RRM |
Rückwärtsspannung |
\ |
– |
– |
17 |
V |
Einschaltzustandsdaten
Symbol |
Parameter |
Bedingungen |
Min |
Typisch |
Machse |
|
IDC |
Max. RMS Einschaltstrom |
T C= 85 ℃,Das ist DC. Doppelseitig gekühlt |
– |
– |
2000 |
A |
|
ITSM I 2t |
Max. Spitzensurgewelle im Einschaltzustand strom Begrenzende Lastintegral |
T Vj = 125 ℃,sünde cE halbwelle , 10 ms, V D=V R =0 |
– – |
– – |
26 338 |
KA 104A2 s |
V TM |
Einschaltspannung |
T Vj = 125℃, I T =4000A |
– |
3.75 |
4.11 |
V |
|
V Bis r T |
Schwellenspannung steigungswiderstand |
T Vj = 125℃, I T = 1000... 4000A |
– |
– |
1.88 0.55 |
V m ω |
Einschalt-Daten
Symbol |
Parametername |
Prüfbedingungen |
Min |
Typisch |
Machse |
|
di T /dt |
Kritische Anstiegsrate des Einschaltstroms |
TVJ = 125 ℃, IT = 4000A, VD = 2800V, f=0..500Hz |
– |
– |
5000 |
A/ μ s |
t ich bin nicht der Richtige. |
Verzögerungszeit der Einleitung |
T Vj = 125 ℃, ich T = 5000A, V D = 4000V, di /dt = V D/Li , w CL =20μF, L i = 3μH, L CL = 0.3μH |
– |
– |
3 |
μ s |
t donSF |
Einschaltverzögerungszeit Statusfeedback |
– |
– |
7 |
μ s |
|
t r |
Anstiegszeit (Fallzeit der Anodenspannung) |
– |
– |
1 |
μ s |
|
Eein |
Einschaltenergie pro Puls |
– |
– |
3.3 |
J |
Ausschalt-Daten
Symbol |
Parameter |
Bedingungen |
Min |
Typisch |
Machse |
|
ITGQM |
Max. steuerbarer Ausschaltstrom |
T Vj = 125℃, V Dm ≤ V DRM , V D = 4000V, L CL = 0.3μH, CCL = 20μF, R S = 0. 4ω ,f=0..300Hz DVWD = D CL = Geschäftsjahr B 1100-60 |
– |
– |
4000 |
A |
t doff |
Verzögerungszeit für die Abschaltung |
T Vj = 125℃,ITGQ = 4000A, V D=4000V, V Dm ≤ V DRM ,CCL = 20 μF, R S = 0.4 ω, L i =3μH, LCL = 0.3μH DVWD = D CL = FYB 1100-60 |
– |
– |
8 |
μ s |
t doffSF |
Rückmeldung zum Status der Auslöszeit |
– |
– |
7 |
μ s |
|
t f |
Herbstzeit |
– |
– |
1 |
μ s |
|
Eaus |
Ausschaltenergie pro Puls |
– |
442.5 |
46.3 |
J |
Thermaldaten
Symbol |
Parametername |
Prüfbedingungen |
Min |
Typisch |
Machse |
|
|
T Vj T Stg |
Junction-Betriebstemperatur Lagerungstemperaturbereich |
/ |
0 -40 |
– |
125 60 |
℃ ℃ |
|
R thJC R thCH |
Wärmewiderstand, Verbindung zum Gehäuse Wärmebeständigkeit, Gehäuse-Wärmesenkung |
Doppelseitig gekühlt |
– – |
– – |
8.5 3 |
K/kW K/kW |
Gate-Einheit
Symbol |
Parametername |
Prüfbedingungen |
Min |
Typisch |
Machse |
|
V GIN RMS |
Spannung der Gate-Einheit |
Gleichspannung oder Quadratwellenamplitude (15 kHz - 100 kHz). Keine galvanische Isolation für den Stromkreis. |
28 |
– |
40 |
V |
PGIN Max |
Max. Leistungsaufnahme der Gate-Einheit |
/ |
– |
– |
130 |
W |
IGIN MIN |
- Ich bin nicht. Strom, der zum Anschalten und Gate-Einheit |
Min. Strom, der benötigt wird, um die Gate-Einheit zu betreiben |
2 |
– |
– |
A |
IGIN MAX |
Interne Strombegrenzung |
Durchschnittlicher Korrekturstrom, begrenzt durch den gate-Einheit |
– |
– |
8 |
A |
Optischer Steuerungseingang/-ausgang
|
t ein(min) t aus(min) |
Min. an- Zeit Min. Ausfallzeit |
/ |
40 40 |
– – |
– – |
μ s μ s |
|
Pein CS POff CS Pein SF Paus SF |
CS Ooptische Eingangsleistung CS Ooptische Geräuschleistung SF Ooptische Ausgangsleistung SF Ooptische Geräuschleistung |
Gültig für 1mm Kunststoff-Optikfaser (POF) |
-15 – -19 – |
– – – – |
-1 -45 -1 -50 |
dBm dBm dBm dBm |
|
t STÖRUNG t rücktrigger |
Pulsbreiten-Schwellenwert Externe Rücktrigger-Pulsbreite |
Max. Pulsbreite ohne Reaktion / |
– 700 |
– – |
400 1100 |
nS nS |
CS |
Empfänger für Steuersignal |
Agilent ,Typ: HFBR-2521 |
||||
SF |
Sender für Statusrückmeldung |
Agilent ,Typ: HFBR-1521 |
||||
Visuelles Feedback
LED1 (Grün ) |
Netzteil OK |
Leuchtet, wenn die Stromversorgung im angegebenen Bereich liegt |
LED 2(Grün ) |
Gate aus |
Leuchtet, wenn GCT aus ist |
LED 3(Gelb ) |
Gate ein |
Leuchtet, wenn Gate-Strom fließt |
LED 4(ROT ) |
F fehler |
Leuchtet, wenn der Gate-Antriebskondensator unter Spannung steht oder die Gate-Antriebsspannung inkonsistent mit CS ist oder GCT kurzgeschlossen ist |
LED 5(Gelb ) |
TBD |
TBD |
LED 6(ROT ) |
TBD |
TBD |

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