Introducción breve
Modulo IGBT ,producido por El sistema de energía .1200V 300A. ¿ Qué?
Características
- Tecnología NPT IGBT
- capacidad de cortocircuito de 10 μs
- Bajas pérdidas de conmutación
- VCE (sat) con coeficiente de temperatura positivo
- Cuadro de baja inductancia
- Recuperación inversa rápida y suave FWD antiparallel
- Base de cobre aislada con tecnología DBC
Aplicaciones típicas
- Energía Solar
- UPS
- aplicaciones de 3-niveles
En absoluto Máximo Calificaciones T F =25a C a menos que de otro modo anotado
El motor de la serie A
El símbolo |
DESCRIPCIÓN |
Valor |
Unidad |
V El CES |
Voltagem del colector-emittente |
1200 |
V |
V El GES |
Voltagem del emisor de la puerta |
±20 |
V |
Yo C |
Corriente Colectora @ T C=25a C @ T C=100a C |
468
300
|
R |
Yo CRM |
Repetitivo Pico El colector Actual tp limitado por T vjop |
600 |
R |
PG |
Disipación de potencia máxima @ T vj =175a C |
1530 |
R |
El motor de las partidas de los modelos A y B
El símbolo |
DESCRIPCIÓN |
Valor |
Unidad |
V RRM |
Volt inverso de pico repetitivo edad |
1200 |
V |
Yo F |
Diodo continuo hacia adelante Cu renta |
300 |
R |
Yo El MFR |
Repetitivo Pico Adelante Actual tp limitado por T vjop |
600 |
R |
Diodo-3-niveles
El símbolo |
DESCRIPCIÓN |
Valor |
Unidad |
V RRM |
Volt inverso de pico repetitivo edad |
1200 |
V |
Yo F |
Diodo continuo hacia adelante Cu renta |
300 |
R |
Yo El MFR |
Repetitivo Pico Adelante Actual tp limitado por T vjop |
600 |
R |
Módulo
El símbolo |
DESCRIPCIÓN |
Valor |
Unidad |
T vjmax |
Temperatura máxima de unión |
175 |
a C |
T vjop |
Temperatura de funcionamiento de las uniones |
-40 a +150 |
a C |
T El GST |
Rango de Temperatura de Almacenamiento |
-40 a +125 |
a C |
V ISO |
Voltaje de aislamiento RMS, f=50Hz, t = 1 minuto |
2500 |
V |
El IGBT -el invertidor Características T C=25a C a menos que de otro modo anotado
El símbolo |
Parámetro |
Condiciones de ensayo |
Mín. |
Es el tipo. |
Máx. |
Unidad |
|
V CE (sat)
|
Recolector al emisor Voltagem de saturación
|
Yo Cel valor de las emisiones de CO2 GE el valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape. T vj =25a C |
|
1.70 |
2.15 |
V
|
Yo Cel valor de las emisiones de CO2 GE el valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape. T vj =125a C |
|
1.95 |
|
Yo Cel valor de las emisiones de CO2 GE el valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape. T vj =150a C |
|
2.00 |
|
V GE (th) |
Umbral de emisor de puertas Tensión |
Yo C=12.0el número de ,V CE =V GE , T vj =25a C |
5.6 |
6.2 |
6.8 |
V |
Yo El CES |
El colector Cortado -Off Actual |
V CE =V El CES ,V GE =0V, T vj =25a C |
|
|
1.0 |
el número de |
Yo El GES |
Fugas de los emisores de puertas Actual |
V GE =V El GES ,V CE =0V, T vj =25a C |
|
|
400 |
nA |
Barra El ginto |
Resistencia de la puerta interna el |
|
|
2.5 |
|
ω |
Cies |
Capacidad de entrada |
V CE = 25V, f=1MHz, V GE el valor de la energía de la corriente |
|
31.1 |
|
nF (número de trabajo) |
Cres |
Transferencia inversa Capacidad |
|
0.87 |
|
nF (número de trabajo) |
PG |
Cargo por puerta |
V GE =-15 …+15V |
|
2.33 |
|
el valor de la concentración |
t g (activado ) |
Tiempo de retraso de encendido |
V CC = 600 V,I C= 300A, Barra G=2.4Ω,Ls=35nH, V GE el valor de las emisiones de CO2 vj =25a C
|
|
215 |
|
el Consejo |
t barra |
Tiempo de ascenso |
|
53 |
|
el Consejo |
t no se puede |
Apagado Tiempo de retraso |
|
334 |
|
el Consejo |
t f |
Tiempo de caída |
|
205 |
|
el Consejo |
Eactivado |
Enciende Cambio Pérdida |
|
21.5 |
|
mJ |
Eoff |
Cambiar el encendido Pérdida |
|
20.7 |
|
mJ |
t g (activado ) |
Tiempo de retraso de encendido |
V CC = 600 V,I C= 300A, Barra G=2.4Ω,Ls=35nH, V GE el valor de las emisiones de CO2 vj =125a C
|
|
231 |
|
el Consejo |
t barra |
Tiempo de ascenso |
|
59 |
|
el Consejo |
t no se puede |
Apagado Tiempo de retraso |
|
361 |
|
el Consejo |
t f |
Tiempo de caída |
|
296 |
|
el Consejo |
Eactivado |
Enciende Cambio Pérdida |
|
30.1 |
|
mJ |
Eoff |
Cambiar el encendido Pérdida |
|
28.1 |
|
mJ |
t g (activado ) |
Tiempo de retraso de encendido |
V CC = 600 V,I C= 300A, Barra G=2.4Ω,Ls=35nH, V GE el valor de las emisiones de CO2 vj =150a C
|
|
240 |
|
el Consejo |
t barra |
Tiempo de ascenso |
|
62 |
|
el Consejo |
t no se puede |
Apagado Tiempo de retraso |
|
376 |
|
el Consejo |
t f |
Tiempo de caída |
|
311 |
|
el Consejo |
Eactivado |
Enciende Cambio Pérdida |
|
32.9 |
|
mJ |
Eoff |
Cambiar el encendido Pérdida |
|
29.9 |
|
mJ |
|
Yo SC
|
Datos de la SC
|
t P≤10μs, V GE el valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape.
T vj =150a C, V CC el valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape. V El CEM no más de 1200 V
|
|
1200
|
|
R
|
Diodo -el invertidor Características T C=25a C a menos que de otro modo anotado
El símbolo |
Parámetro |
Condiciones de ensayo |
Mín. |
Es el tipo. |
Máx. |
Unidades |
|
V F
|
Diodo hacia adelante Tensión |
Yo F el valor de las emisiones de CO2 GE =0V,T vj =25a C |
|
1.85 |
2.30 |
V
|
Yo F el valor de las emisiones de CO2 GE =0V,T vj =125a C |
|
1.90 |
|
Yo F el valor de las emisiones de CO2 GE =0V,T vj =150a C |
|
1.95 |
|
Pbarra |
Cargo recuperado |
V CC = 600 V,I F = 300A,
-di/dt=2937A/μs, Ls=70nH, V GE =-15V,T vj =25a C
|
|
36.3 |
|
el valor de la concentración |
Yo RM |
Pico invertido
Corriente de recuperación
|
|
235 |
|
R |
Ereconocimiento |
Recuperación inversa Energía |
|
15.7 |
|
mJ |
Pbarra |
Cargo recuperado |
V CC = 600 V,I F = 300A,
-di/dt=2720A/μs, Ls=70nH, V GE =-15V,T vj =125a C
|
|
61.3 |
|
el valor de la concentración |
Yo RM |
Pico invertido
Corriente de recuperación
|
|
257 |
|
R |
Ereconocimiento |
Recuperación inversa Energía |
|
27.5 |
|
mJ |
Pbarra |
Cargo recuperado |
V CC = 600 V,I F = 300A,
-di/dt=2616A/μs, Ls=70nH, V GE =-15V,T vj =150a C
|
|
68.8 |
|
el valor de la concentración |
Yo RM |
Pico invertido
Corriente de recuperación
|
|
262 |
|
R |
Ereconocimiento |
Recuperación inversa Energía |
|
30.8 |
|
mJ |
Diodo -3-nivel Características T C=25a C a menos que de otro modo anotado
El símbolo |
Parámetro |
Condiciones de ensayo |
Mín. |
Es el tipo. |
Máx. |
Unidades |
|
V F
|
Diodo hacia adelante Tensión |
Yo F el valor de las emisiones de CO2 GE =0V,T vj =25a C |
|
1.85 |
2.30 |
V
|
Yo F el valor de las emisiones de CO2 GE =0V,T vj =125a C |
|
1.90 |
|
Yo F el valor de las emisiones de CO2 GE =0V,T vj =150a C |
|
1.95 |
|
Pbarra |
Cargo recuperado |
V CC = 600 V,I F = 300A,
-di/dt=5683A/μs,Ls=35nH, V GE =-15V,T vj =25a C
|
|
36.2 |
|
el valor de la concentración |
Yo RM |
Pico invertido
Corriente de recuperación
|
|
290 |
|
R |
Ereconocimiento |
Recuperación inversa Energía |
|
13.4 |
|
mJ |
Pbarra |
Cargo recuperado |
V CC = 600 V,I F = 300A,
-di/dt=4958A/μs,Ls=35nH, V GE =-15V,T vj =125a C
|
|
56.6 |
|
el valor de la concentración |
Yo RM |
Pico invertido
Corriente de recuperación
|
|
301 |
|
R |
Ereconocimiento |
Recuperación inversa Energía |
|
22.2 |
|
mJ |
Pbarra |
Cargo recuperado |
V CC = 600 V,I F = 300A,
-di/dt=4673A/μs,Ls=35nH, V GE =-15V,T vj =150a C
|
|
65.9 |
|
el valor de la concentración |
Yo RM |
Pico invertido
Corriente de recuperación
|
|
306 |
|
R |
Ereconocimiento |
Recuperación inversa Energía |
|
26.3 |
|
mJ |
NTC Características T C=25a C a menos que de otro modo anotado
El símbolo |
Parámetro |
Condiciones de ensayo |
Mín. |
Es el tipo. |
Máx. |
Unidad |
Barra 25 |
Resistencia nominal |
|
|
5.0 |
|
kΩ |
∆R/R |
Desviación de Barra 100 |
T C=100 a C,R 100= 493,3Ω |
-5 |
|
5 |
% |
P25 |
Potencia
Disipación
|
|
|
|
20.0 |
mW |
B 25/50 |
Valor B |
Barra 2=R 25exp [B 25/501/T 2- ¿Qué es lo que se está haciendo? |
|
3375 |
|
K |
B 25/80 |
Valor B |
Barra 2=R 25exp [B 25/801/T 2- ¿Qué es lo que se está haciendo? |
|
3411 |
|
K |
B 25/100 |
Valor B |
Barra 2=R 25exp [B 25/1001/T 2- ¿Qué es lo que se está haciendo? |
|
3433 |
|
K |
Módulo Características T C=25a C a menos que de otro modo anotado
El símbolo |
Parámetro |
Mín. |
Es el tipo. |
Máx. |
Unidad |
CCE |
Inductividad de alejamiento |
|
35 |
|
nH |
Barra CC+EE |
Modulo de resistencia al plomo, Terminal a el chip |
|
1.45 |
|
mΩ |
|
Barra el JC
|
Unión -a -Caso (perIGBT -el invertidor ) Unión-a-Carcasa (por Diodo-invert or) Unión-a-Carcasa (por Diodo-3-niv el) |
|
|
0.098 0.176 0.176 |
El número de unidades |
|
Barra el CH
|
Carcasa-a-Dissipador (por IGBT-in verter) Carcasa-a-Dissipador (por Diodo-i nversor) Carcasa-a-Dissipador (por Diodo-3- nivel) En el caso de los equipos de refrigeración de aire acondicionado, el valor de la presión de refrigeración debe ser igual o superior a: Módulo) |
|
0.033 0.059 0.059 0.009 |
|
El número de unidades
|
M |
El par de conexión de la terminal, Tornillo M6 Torque de montaje El tornillo M5 |
3.0 3.0 |
|
6.0 6.0 |
Nuevo Méjico |
G |
Peso de Módulo |
|
350 |
|
g |