Introducción breve
Modulo IGBT ,producido por El sistema de energía .1200V 400A. ¿ Qué?
Características
- Tecnología IGBT de trinchera con baja VCE (sat)
- Bajas pérdidas de conmutación
- capacidad de cortocircuito de 10 μs
- VCE (sat) con coeficiente de temperatura positivo
-
Temperatura máxima de la unión 175 ℃
- Cuadro de baja inductancia
- Recuperación inversa rápida y suave FWD antiparallel
- Placa base aislada de cobre con tecnología DBC
Aplicaciones típicas
- Vehículo Híbrido y Eléctrico
- Inversores para motor de transmisión
- Suministro de energía ininterrumpible
En absoluto Máximo Calificaciones T F =25a C a menos que de otro modo anotado
El IGBT
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 CN |
El colector Cu implementado renta |
400 |
R |
Yo C |
Corriente Colectora @ T F =25a C @ T F =75a C |
400
300
|
R |
Yo Cm |
Corriente Colectora Pulsada t p =1 ms |
800 |
R |
PG |
Disipación de potencia máxima @ T j =175a C |
1500 |
R |
Diodo
El símbolo |
DESCRIPCIÓN |
Valor |
Unidad |
V RRM |
Volt inverso de pico repetitivo edad |
1200 |
V |
Yo FN |
Implementado Avance Cu renta |
400 |
R |
Yo F |
Diodo continuo hacia adelante Cu renta |
300 |
R |
Yo - ¿ Qué? |
Corriente Directa Máxima del Diodo t p =1 ms |
800 |
R |
Módulo
El símbolo |
DESCRIPCIÓN |
Valor |
Unidad |
T jmax |
Temperatura máxima de unión |
175 |
a C |
T el juego |
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 Características T F =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 j =25a C |
|
1.50 |
1.95 |
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 j =125a C |
|
1.60 |
|
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 j =150a C |
|
1.65 |
|
V GE (th) |
Umbral de emisor de puertas Tensión |
Yo C=16.0el número de ,V CE =V GE , T j =25a C |
5.3 |
5.8 |
6.3 |
V |
Yo El CES |
El colector Cortado -Off Actual |
V CE =V El CES ,V GE =0V, T j =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 j =25a C |
|
|
400 |
nA |
Barra El ginto |
Resistencia de la puerta interna |
|
|
0.5 |
|
ω |
Cies |
Capacidad de entrada |
V CE = 25V, f=1MHz, V GE el valor de la energía de la corriente |
|
41.4 |
|
nF (número de trabajo) |
Cres |
Transferencia inversa Capacidad |
|
1.16 |
|
nF (número de trabajo) |
PG |
Cargo por puerta |
V GE =15V |
|
3.11 |
|
el valor de la concentración |
t g (activado ) |
Tiempo de retraso de encendido |
V CC =500V,I C= 300A, Barra G=1.5Ω,V GE el valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape. Es =25nH ,T j =25a C
|
|
74 |
|
el Consejo |
t barra |
Tiempo de ascenso |
|
31 |
|
el Consejo |
t no se puede |
Apagado Tiempo de retraso |
|
352 |
|
el Consejo |
t f |
Tiempo de caída |
|
255 |
|
el Consejo |
Eactivado |
Enciende Cambio Pérdida |
|
4.01 |
|
mJ |
Eoff |
Cambiar el encendido Pérdida |
|
22.9 |
|
mJ |
t g (activado ) |
Tiempo de retraso de encendido |
V CC =500V,I C= 300A, Barra G=1.5Ω,V GE el valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape. Ls=25nH,T j =125a C
|
|
81 |
|
el Consejo |
t barra |
Tiempo de ascenso |
|
34 |
|
el Consejo |
t no se puede |
Apagado Tiempo de retraso |
|
411 |
|
el Consejo |
t f |
Tiempo de caída |
|
397 |
|
el Consejo |
Eactivado |
Enciende Cambio Pérdida |
|
7.40 |
|
mJ |
Eoff |
Cambiar el encendido Pérdida |
|
32.2 |
|
mJ |
t g (activado ) |
Tiempo de retraso de encendido |
V CC =500V,I C= 300A, Barra G=1.5Ω,V GE el valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape. Ls=25nH,T j =150a C
|
|
82 |
|
el Consejo |
t barra |
Tiempo de ascenso |
|
36 |
|
el Consejo |
t no se puede |
Apagado Tiempo de retraso |
|
425 |
|
el Consejo |
t f |
Tiempo de caída |
|
434 |
|
el Consejo |
Eactivado |
Enciende Cambio Pérdida |
|
8.90 |
|
mJ |
Eoff |
Cambiar el encendido Pérdida |
|
35.2 |
|
mJ |
|
Yo SC
|
Datos de la SC
|
t P≤ 10 μs, V GE el valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape.
T j =150a C, V CC =900V, V El CEM no más de 1200 V
|
|
1600
|
|
R
|
Diodo Características T F =25a C a menos que de otro modo anotado
El símbolo |
Parámetro |
Condiciones de ensayo |
Mín. |
Es el tipo. |
Máx. |
Unidad |
|
V F
|
Diodo hacia adelante Tensión |
Yo F el valor de las emisiones de CO2 GE =0V,T j =25a C |
|
1.70 |
2.15 |
V
|
Yo F el valor de las emisiones de CO2 GE =0V,T j =125a C |
|
1.70 |
|
Yo F el valor de las emisiones de CO2 GE =0V,T j =150a C |
|
1.70 |
|
Pbarra |
Cargo recuperado |
V Barra =500V,I F = 300A,
-di/dt=10600A/μs,V GE el valor de la presión de escape Ls=25nH,T j =25a C
|
|
15.0 |
|
el valor de la concentración |
Yo RM |
Pico invertido
Corriente de recuperación
|
|
391 |
|
R |
Ereconocimiento |
Recuperación inversa Energía |
|
9.40 |
|
mJ |
Pbarra |
Cargo recuperado |
V Barra =500V,I F = 300A,
-di/dt=9600A/μs,V GE el valor de la presión de escape Ls=25nH,T j =125a C
|
|
24.0 |
|
el valor de la concentración |
Yo RM |
Pico invertido
Corriente de recuperación
|
|
457 |
|
R |
Ereconocimiento |
Recuperación inversa Energía |
|
18.4 |
|
mJ |
Pbarra |
Cargo recuperado |
V Barra =500V,I F = 300A,
-di/dt=9500A/μs,V GE el valor de la presión de escape Ls=25nH,T j =150a C
|
|
29.0 |
|
el valor de la concentración |
Yo RM |
Pico invertido
Corriente de recuperación
|
|
488 |
|
R |
Ereconocimiento |
Recuperación inversa Energía |
|
23.2 |
|
mJ |
NTC Características T F =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 F =25a C a menos que de otro modo anotado
El símbolo |
Parámetro |
Mín. |
Es el tipo. |
Máx. |
Unidad |
△p |
Caída de presión Refrigeración Cir el cuco
△V/ △t=10,0 dM 3/mIN ;T F =25a C;Enfriamiento =50% Agua/50% Etilenglicol
|
|
100 |
|
el mbar |
p |
Presión máxima en el círculo de enfriamiento el cuco |
|
|
2.5 |
barra |
CCE |
Inductividad de alejamiento |
|
14 |
|
nH |
Barra CC+EE |
Modulo de resistencia al plomo, Terminal a el chip |
|
0.80 |
|
mΩ |
Barra el JF |
Unión -a -Enfriamiento El fluido (perIGBT ) Unión a Líquido de Enfriamiento (por Di iodo) |
|
|
0.100 0.125 |
El número de unidades |
M |
El par de conexión de la terminal, Tornillo M6 Torque de montaje Tornillo M6 |
2.5 3.0 |
|
5.0 6.0 |
Nuevo Méjico |
G |
Peso de Módulo |
|
1250 |
|
g |