Detalles del producto
Número de modelo: SPS300B17G6R8
Condiciones de pago y envío
Calificación actual: |
150A |
corriente de la salida del Puerta-emisor: |
±100nA |
voltaje del umbral del Puerta-emisor: |
5 V |
Corriente de colector máxima: |
300A |
Voltaje máximo del Colector-emisor: |
Las demás: |
Temperatura de empalme máxima: |
150°C |
Disipación de poder máxima: |
500 W |
Estilo de montaje: |
¿Qué quieres decir? |
Rango de temperatura de funcionamiento: |
-40 °C a 125 °C |
Tipo de paquete: |
62 mm |
Tipo de producto: |
Módulo de semiconductores de potencia |
frecuencia de conmutación: |
20 KHZ |
Resistencia térmica: |
0.1°C/W |
Nivel de tensión: |
Las demás: |
Calificación actual: |
150A |
corriente de la salida del Puerta-emisor: |
±100nA |
voltaje del umbral del Puerta-emisor: |
5 V |
Corriente de colector máxima: |
300A |
Voltaje máximo del Colector-emisor: |
Las demás: |
Temperatura de empalme máxima: |
150°C |
Disipación de poder máxima: |
500 W |
Estilo de montaje: |
¿Qué quieres decir? |
Rango de temperatura de funcionamiento: |
-40 °C a 125 °C |
Tipo de paquete: |
62 mm |
Tipo de producto: |
Módulo de semiconductores de potencia |
frecuencia de conmutación: |
20 KHZ |
Resistencia térmica: |
0.1°C/W |
Nivel de tensión: |
Las demás: |
La energía de los motores de alta tensión es igual a la de los motores de alta tensión de los motores de alta tensión.0
Las demás: Las demás: IGBT La mitad Puente Módulo
Características:
D Tecnología de frenado de campo de 1700 V
□ Diodos de rueda libre con recuperación inversa rápida y suave
□ VCE (sat)con un coeficiente de temperatura positivo
□ Bajas pérdidas por cambio
Típico Aplicaciones:
□ Motores y servos
□ Conversores de alta potencia
□ UPS
□ energía fotovoltaica
Paquete
Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones | Los valores | Unidad | |||
Tensión de ensayo de aislamiento |
El VISOL | RMS, f = 50 Hz, t = 1 min |
4.0 |
el kV |
|||
Material de la placa base del módulo |
Cu |
||||||
Aislamiento interno |
(clase 1, CEI 61140) Aislamiento básico (clase 1, CEI 61140) |
- ¿ Qué?2¿ Qué?3 |
|||||
Distancia de desplazamiento |
Es muy espeluznante. | terminal para el disipador de calor | 29.0 |
En el caso de los |
|||
Es muy espeluznante. | de terminal a terminal | 23.0 | |||||
Acceso |
DClear | terminal para el disipador de calor | 23.0 |
En el caso de los |
|||
DClear | de terminal a terminal | 11.0 | |||||
Indice de seguimiento comparativo |
CTI |
> 400 |
|||||
Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones | Los valores | Unidad | |||
- ¿Qué es eso? | Es un tipo. | - ¿Qué quieres decir? | |||||
Módulo de inductancia extraviada |
LsCE |
20 |
nH |
||||
Resistencia al plomo del módulo, terminales - chip |
RCC+EE | T.C. Las= 25°C |
0.70 |
mΩ |
|||
Temperatura de almacenamiento |
Tstg |
-40 años. |
125 |
°C | |||
Torque de montaje para el montaje de módulos |
M6 |
3.0 |
6.0 |
Nm |
|||
Torque de conexión del terminal |
M6 |
2.5 |
5.0 |
Nm |
|||
Peso |
G. |
320 |
G |
El número máximo de IGBT Nombrado Los valores
Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones | Los valores | Unidad | |
Voltado del colector emisor |
VCES | T.Vj= 25°C |
1700 |
V. |
|
Tensión máxima del emisor de puerta |
VGES |
± 20 |
V. |
||
Voltado transitorio del emisor de puertas |
VGES | tp≤ 10 μs, D=0.01 |
± 30 |
V. |
|
Corriente continua del colector de corriente continua |
Yo...C. Las | T.C. Las= 25°C | 500 |
A. No |
|
T.C. Las= 100°C | 300 | ||||
Corriente pulsada del colector,tp limitada por Tjmax |
Intensidad de pulso |
600 |
A. No |
||
Disipación de energía |
Ptot |
1500 |
No |
Características Los valores
Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones | Los valores | Unidad | |||
- ¿Qué es eso? | Es un tipo. | - ¿Qué quieres decir? | |||||
Voltado de saturación del colector-emitidor |
VCE (sat) | Yo...C. LasEl valor de las emisiones de CO2 es el siguiente:GEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 1.70 | 2.00 |
V. |
|
T.Vj= 125°C | 1.95 | ||||||
T.Vj= 150°C | 2.00 | ||||||
Válvula de entrada |
VGE (h) | V.Sección 2= VGEYo...C. LasEl valor de las emisiones de CO2 |
5.1 |
5.9 |
6.6 |
V. |
|
Corriente de corte entre el colector y el emisor |
El CIEM | V.Sección 2El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente:GEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 100 | MPa | ||
T.Vj= 150°C | 5 | - ¿Qué es? | |||||
Corriente de fuga del emisor de la puerta |
El IGES | V.Sección 2= 0V,VGEEl valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbonoVj= 25°C | - 200 dólares. | 200 | nA | ||
Cargo de la puerta |
- ¿ Qué?G. | V.Sección 2= 900 V, IC. Las= 300A, VGEEl valor de las emisiones de CO2 | 1.6 | El valor de las emisiones | |||
Capacidad de entrada |
- ¿Qué quieres? | V.Sección 2El valor de las emisiones de CO2GEEl valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 25.0 |
nF |
|||
Capacidad de salida |
Coes | 1.4 | |||||
Capacidad de transferencia inversa |
El Cres | 0.4 | |||||
Resistencia interna de la puerta |
RGint | T.Vj= 25°C | 3.5 | Oh | |||
Tiempo de retraso de encendido, carga inductiva |
En línea. | V.CC= 900V,IC. LasEl valor de las emisiones de CO2G.= 3,3Ω, VGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 185 | n y | ||
T.Vj= 125°C | 220 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 230 | n y | |||||
Tiempo de subida, carga inductiva |
tr y | T.Vj= 25°C | 76 | n y | |||
T.Vj= 125°C | 92 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 96 | n y | |||||
Tiempo de retraso de apagado, carga inductiva |
Td (apagado) | V.CC= 900V,IC. LasEl valor de las emisiones de CO2G.= 3,3Ω, VGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 550 | n y | ||
T.Vj= 125°C | 665 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 695 | n y | |||||
Tiempo de caída, carga inductiva |
tf | T.Vj= 25°C | 390 | n y | |||
T.Vj= 125°C | 610 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 675 | n y | |||||
Pérdida de energía de encendido por pulso |
Eón | V.CC= 900V,IC. LasEl valor de las emisiones de CO2G.= 3,3Ω, VGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 44.7 | MJ | ||
T.Vj= 125°C | 73.2 | MJ | |||||
T.Vj= 150°C | 84.6 | MJ | |||||
Apague pérdida de energía por pulso |
¿Qué es eso? | T.Vj= 25°C | 68.5 | MJ | |||
T.Vj= 125°C | 94.7 | MJ | |||||
T.Vj= 150°C | 102.9 | MJ | |||||
Datos de la SC |
CSI | V.GE≤ 15 V, VCCEl valor de las emisiones de CO2 | tp≤10 μs TVj= 150°C |
950 |
A. No |
||
Resistencia térmica IGBT, estuche de unión |
RthJC | 0.10 | K / W | ||||
Temperatura de funcionamiento |
TJop | -40 años. | 175 | °C |
Diodo máximo Nombrado Los valores
Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones | Los valores | Unidad | |
Voltado inverso repetitivo |
El VRRM | T.Vj= 25°C |
1700 |
V. |
|
Corriente continua de corriente continua hacia adelante |
Yo...F: el precio | T.C. Las= 25°C | 300 |
A. No |
|
T.C. Las= 100°C | 170 | ||||
Corriente pulsada de diodo,tp limitada por TJmáx |
IFpulso | 600 |
Características Los valores
Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones | Los valores | Unidad | |||
- ¿Qué es eso? | Es un tipo. | - ¿Qué quieres decir? | |||||
Válvula de carga |
V.F: el precio | Yo...F: el precio= 300A, VGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 2.45 | 2.80 |
V. |
|
T.Vj= 125°C | 2.65 | ||||||
T.Vj= 150°C | 2.65 | ||||||
Tiempo de recuperación inverso |
trr |
Yo...F: el precio= 300A ElF: el precio/dt=-4000A/μs (T)Vj= 150°C) VR= 900 V, V.GESe trata de un sistema de control de energía. |
T.Vj= 25°C | 160 |
n y |
||
T.Vj= 125°C | 230 | ||||||
T.Vj= 150°C | 270 | ||||||
Corriente de recuperación inversa máxima |
El IRRM | T.Vj= 25°C | 380 |
A. No |
|||
T.Vj= 125°C | 400 | ||||||
T.Vj= 150°C | 415 | ||||||
Cargo por recuperación inversa |
Las condiciones de los productos | T.Vj= 25°C | 61 |
El valor de las emisiones |
|||
T.Vj= 125°C | 104 | ||||||
T.Vj= 150°C | 123 | ||||||
Pérdida de energía de recuperación inversa por pulso |
- ¿ Qué? | T.Vj= 25°C | 29.7 |
MJ |
|||
T.Vj= 125°C | 53.6 | ||||||
T.Vj= 150°C | 63.4 | ||||||
Resistencia térmica del diodo, estuche de unión |
RthJCD |
0.20 |
K / W |
||||
Temperatura de funcionamiento |
TJop |
-40 años. |
175 |
°C |
Producción Característica (típica) Producción característico (típico)
Yo...C. Las= f (V)Sección 2) IC. Las= f (V)Sección 2)
T.Vj= 150°C
IGBT
Transferencia característico (típico) Cambiar pérdidas IGBT(típico)
Yo...C. Las= f (V)GE) E = f (RG.)
V.Sección 2= 20 V VGE= ± 15 V, IC. LasEl valor de las emisiones de CO2 es el siguiente:Sección 2= 900V
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga.
Cambiar pérdidas IGBT(típico) Al revés el sesgo seguro funcionamiento Área (RBSOA)
E = f (I)C. Las) IC. Las=f (V)Sección 2)
V.GESe aplicará el método siguiente:G.= 3.3Ω, VSección 2El valor de las emisiones de CO2GESe aplicará el método siguiente:- ¿ Por qué?= 3,3Ω, TVj= 150°C
Típico capacidad como a) el Función de las colector emisor tensión Carga de puerta (típica)
C = f (V)Sección 2) VGE= f (Q)G.)
f = 100 kHz, VGE= 0V IC. LasEl valor de las emisiones de CO2 es el siguiente:Sección 2= 900V
-
IGBT
IGBT transitorio térmico impedancia como a) el Función de pulso ancho hacia adelante característico de las Diodo (típico)
Zth(j-c) = f (t) IF: el precio= f (V)F: el precio)
Pérdidas de conmutación Diodo (típico)Las pérdidas de diodo (típico)
¿ Qué es?Recesión= f (R)G.) ERecesión= f (I)F: el precio)
Yo...F: el precioEl valor de las emisiones de CO2 es el siguiente:Sección 2= 900V RG.= 3,3Ω, VSección 2= 900V
Diodo transitorio térmico impedancia como a) el Función de las pulso ancho
Zth(j-c) = f (t)
El "Módulo de puente medio IGBT de 1700V 300A" integra dos transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) en una configuración de puente medio.que ofrece un control preciso del voltaje (1700V) y de la corriente (300A)El enfriamiento eficaz es crucial, y las especificaciones detalladas se pueden encontrar en la ficha de datos del fabricante.
Circuito Diagrama el título
Paquete las líneas generales