Detalles del producto
Número de modelo: SPS15P12W1M4
Condiciones de pago y envío
Corriente de colector: |
Las demás: |
Voltaje del emisor del colector: |
Las demás: |
En la actualidad: |
Las demás: |
Carga del emisor de la puerta: |
120nC |
Resistencia del emisor de la puerta: |
1.5Ω |
Voltaje del emisor de la puerta: |
± 20 V |
Peso del módulo: |
200 g |
Temperatura de funcionamiento: |
-40°C a +150°C |
Tipo de paquete: |
EasyPIM |
Tiempo de recuperación reversa: |
50ns |
El cortocircuito soporta tiempo: |
10 μs |
frecuencia de conmutación: |
20 KHZ |
Resistencia térmica: |
0.1°C/W |
Válvulas: |
Las demás: |
Nombre del producto: |
Modulo IGBT de conductor, módulo IGBT de transistor, módulo Igbt único |
Corriente de colector: |
Las demás: |
Voltaje del emisor del colector: |
Las demás: |
En la actualidad: |
Las demás: |
Carga del emisor de la puerta: |
120nC |
Resistencia del emisor de la puerta: |
1.5Ω |
Voltaje del emisor de la puerta: |
± 20 V |
Peso del módulo: |
200 g |
Temperatura de funcionamiento: |
-40°C a +150°C |
Tipo de paquete: |
EasyPIM |
Tiempo de recuperación reversa: |
50ns |
El cortocircuito soporta tiempo: |
10 μs |
frecuencia de conmutación: |
20 KHZ |
Resistencia térmica: |
0.1°C/W |
Válvulas: |
Las demás: |
Nombre del producto: |
Modulo IGBT de conductor, módulo IGBT de transistor, módulo Igbt único |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable.
Las demás: 15A IGBT El PIM Módulo
Las demás: 15A IGBT El PIM
Características:
D Tecnología de frenado de campo de 1200 V
□ Diodos de rueda libre con recuperación inversa rápida y suave
□ VCE (sat)con un coeficiente de temperatura positivo
□ Bajas pérdidas por cambio
□ Cortocircuito y resistencia
Típico Aplicaciones:
□ Servoconductores
□ Conversores
□ Inversores
Paquete
Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones | Los valores | Unidad | |||
Tensión de ensayo de aislamiento |
El VISOL | RMS, f = 50 Hz, t = 1 min |
2.5 |
el kV |
|||
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 | 11.5 |
En el caso de los |
|||
Es muy espeluznante. | de terminal a terminal | 6.3 | |||||
Acceso |
DClear | terminal para el disipador de calor | 10.0 |
En el caso de los |
|||
DClear | de terminal a terminal | 5.0 | |||||
Indice de seguimiento comparativo |
CTI |
Más de 200 |
|||||
Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones | Los valores | Unidad | |||
- ¿Qué es eso? | Es un tipo. | - ¿Qué quieres decir? | |||||
Módulo de inductancia extraviada |
LsCE |
30 |
nH |
||||
Resistencia al plomo del módulo, terminales - chip |
RCC+EE | T.C. Las= 25°C | 8.00 |
mΩ |
|||
El número de personas que pueden participar en el programa | 6.00 | ||||||
Temperatura de almacenamiento |
Tstg |
-40 años. |
125 |
°C |
|||
Fuerza de montaje por abrazadera |
F: el precio |
20 |
50 |
No |
|||
Peso |
G. |
23 |
G |
IGBT,/ IGBT, el inversor
El número máximo Nombrado Los valores
Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones | Los valores | Unidad | |
Voltado del colector emisor |
VCES | T.Vj= 25°C |
1200 |
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 | 20 |
A. No |
|
T.C. Las= 80°C | 15 | ||||
Corriente pulsada del colector,tp limitada por Tjmax |
Intensidad de pulso |
30 |
A. No |
||
Disipación de energía |
Ptot |
130 |
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 gases de efecto invernaderoGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 1.95 | 2.40 |
V. |
|
T.Vj= 125°C | 2.46 | ||||||
T.Vj= 150°C | 2.54 | ||||||
Válvula de entrada |
VGE (h) | V.Sección 2= VGEYo...C. LasSe trata de un sistema de control de velocidad. |
5.1 |
5.7 |
6.3 |
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 |
- 100 |
100 |
nA |
||
Cargo de la puerta |
- ¿ Qué?G. | V.Sección 2= 600 V, IC. Las= 15A, VGEEl valor de las emisiones de CO2 | 0.1 | 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. | 0.9 |
nF |
|||
Capacidad de transferencia inversa |
El Cres | 0.04 | |||||
Resistencia interna de la puerta |
RGint | T.Vj= 25°C | 0 | Oh | |||
Tiempo de retraso de encendido, carga inductiva |
En línea. | V.CC= 600 V,IC. LasEl valor de las emisiones de CO2G.= 40Ω VGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 46 | n y | ||
T.Vj= 125°C | 42 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 44 | n y | |||||
Tiempo de subida, carga inductiva |
tr y | T.Vj= 25°C | 38 | n y | |||
T.Vj= 125°C | 41 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 39 | n y | |||||
Tiempo de retraso de apagado, carga inductiva |
Td (apagado) | V.CC= 600 V,IC. LasEl valor de las emisiones de CO2G.= 40Ω VGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 215 | n y | ||
T.Vj= 125°C | 249 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 259 | n y | |||||
Tiempo de caída, carga inductiva |
tf | T.Vj= 25°C | 196 | n y | |||
T.Vj= 125°C | 221 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 203 | n y | |||||
Pérdida de energía de encendido por pulso |
Eón | V.CC= 600 V,IC. LasEl valor de las emisiones de CO2G.= 40Ω VGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 1.57 | MJ | ||
T.Vj= 125°C | 2.12 | MJ | |||||
T.Vj= 150°C | 2.25 | MJ | |||||
Apague pérdida de energía por pulso |
¿Qué es eso? | T.Vj= 25°C | 0.89 | MJ | |||
T.Vj= 125°C | 1.07 | MJ | |||||
T.Vj= 150°C | 1.16 | MJ | |||||
Datos de la SC |
CSI | V.GE≤ 15 V, VCCEl valor de las emisiones de CO2 | tp≤10 μs TVj= 150°C |
70 |
A. No |
||
Resistencia térmica IGBT, estuche de unión |
RthJC | 1.15 | K / W | ||||
Temperatura de funcionamiento |
TJop | -40 años. | 150 | °C |
Diodo, inversor
El número máximo Nombrado Los valores
Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones | Los valores | Unidad | |
Voltado inverso repetitivo |
El VRRM | T.Vj= 25°C |
1200 |
V. |
|
Corriente continua de corriente continua hacia adelante |
Yo...F: el precio |
15 |
A. No |
||
Corriente pulsada de diodo,tp limitada por TJmáx |
IFpulso |
30 |
|||
Yo...2Valor de t |
Yo...2t | TP = 10 ms | T.Vj= 125°C |
136 |
A. No2el |
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= 15A, VGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 1.60 | 2.10 |
V. |
|
T.Vj= 125°C | 1.75 | ||||||
T.Vj= 150°C | 1.78 | ||||||
Corriente de recuperación inversa máxima |
El IRRM |
Yo...F: el precioEl valor de las emisiones de CO2 ElF: el precio/dt=-250A/μs (T)Vj= 150°C) VR= 600 V, V.GESe trata de un sistema de control de energía. |
T.Vj= 25°C | 13 |
A. No |
||
T.Vj= 125°C | 15 | ||||||
T.Vj= 150°C | 17 | ||||||
Cargo por recuperación inversa |
Las condiciones de los productos | T.Vj= 25°C | 1.87 |
El valor de las emisiones |
|||
T.Vj= 125°C | 3.33 | ||||||
T.Vj= 150°C | 3.82 | ||||||
Pérdida de energía de recuperación inversa por pulso |
- ¿ Qué? | T.Vj= 25°C | 0.70 |
MJ |
|||
T.Vj= 125°C | 1.28 | ||||||
T.Vj= 150°C | 1.45 | ||||||
Resistencia térmica del diodo, estuche de unión |
RthJCD |
1.90 |
K / W |
||||
Temperatura de funcionamiento |
TJop |
-40 años. |
150 |
°C |
Diodo, rectificador
El número máximo Nombrado Los valores
Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones | Los valores | Unidad | |
Voltado inverso repetitivo |
El VRRM | T.Vj= 25°C |
1600 |
V. |
|
Corriente máxima RMS hacia adelante por chip | El IFRMSM | T.C. Las= 80°C |
16 |
A. No |
|
Corriente máxima RMS en la salida del rectificador |
El IRMSM | T.C. Las= 80°C |
16 |
||
Corriente de impulso hacia adelante |
El IFSM | tp= 10 ms | T.Vj= 25°C |
190 |
|
I2t - valor |
Yo...2t | tp= 10 ms | T.Vj= 25°C |
181 |
A. No2el |
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 precioEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C |
0.95 |
V. |
||
Corriente inversa |
Yo...R | V.REl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C |
5 |
MPa |
||
Resistencia térmica del diodo, estuche de unión |
RthJCD |
1.50 |
K / W |
||||
Temperatura de funcionamiento |
TJop |
-40 años. |
150 |
°C |
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 de las unidades de carga de las unidades de carga.
El número máximo Nombrado Los valores
Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones | Los valores | Unidad | |
Voltado del colector emisor |
VCES | T.Vj= 25°C |
1200 |
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= 80°C |
15 |
A. No |
|
Corriente pulsada del colector,tp limitada por Tjmax |
Intensidad de pulso |
30 |
A. No |
||
Disipación de energía |
Ptot |
130 |
No |
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 de las unidades de carga de las unidades de carga.
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 gases de efecto invernaderoGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 2.08 | 2.50 |
V. |
|
T.Vj= 125°C | 2.37 | ||||||
T.Vj= 150°C | 2.45 | ||||||
Válvula de entrada |
VGE (h) | V.Sección 2= VGEYo...C. LasSe trata de un sistema de control de velocidad. |
5.1 |
5.7 |
6.3 |
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 |
- 100 |
100 |
nA |
||
Cargo de la puerta |
- ¿ Qué?G. | V.Sección 2= 600 V, IC. Las= 15A, VGEEl valor de las emisiones de CO2 | 0.1 | 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. | 0.86 |
nF |
|||
Capacidad de transferencia inversa |
El Cres | 0.02 | |||||
Resistencia interna de la puerta |
RGint | T.Vj= 25°C | 0 | Oh | |||
Tiempo de retraso de encendido, carga inductiva |
En línea. | V.CC= 600 V,IC. LasEl valor de las emisiones de CO2G.= 40Ω VGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 51 | n y | ||
T.Vj= 125°C | 47 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 40 | n y | |||||
Tiempo de subida, carga inductiva |
tr y | T.Vj= 25°C | 44 | n y | |||
T.Vj= 125°C | 48 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 56 | n y | |||||
Tiempo de retraso de apagado, carga inductiva |
Td (apagado) | V.CC= 600 V,IC. LasEl valor de las emisiones de CO2G.= 40Ω VGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 216 | n y | ||
T.Vj= 125°C | 254 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 262 | n y | |||||
Tiempo de caída, carga inductiva |
tf | T.Vj= 25°C | 194 | n y | |||
T.Vj= 125°C | 213 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 219 | n y | |||||
Pérdida de energía de encendido por pulso |
Eón | V.CC= 600 V,IC. LasEl valor de las emisiones de CO2G.= 40Ω VGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 0.92 | MJ | ||
T.Vj= 125°C | 1.21 | MJ | |||||
T.Vj= 150°C | 1.31 | MJ | |||||
Apague pérdida de energía por pulso |
¿Qué es eso? | T.Vj= 25°C | 0.88 | MJ | |||
T.Vj= 125°C | 1.11 | MJ | |||||
T.Vj= 150°C | 1.15 | MJ | |||||
Resistencia térmica IGBT, estuche de unión |
RthJC | 1.15 | K / W | ||||
Temperatura de funcionamiento |
TJop | -40 años. | 150 | °C |
Diodo, chopper de frenos
El número máximo Nombrado Los valores
Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones | Los valores | Unidad | |
Voltado inverso repetitivo |
El VRRM | T.Vj= 25°C |
1200 |
V. |
|
Corriente continua de corriente continua hacia adelante |
Yo...F: el precio |
8 |
A. No |
||
Corriente pulsada de diodo,tp limitada por TJmáx |
IFpulso |
16 |
|||
Yo...2Valor de t |
Yo...2t | TP = 10 ms | T.Vj= 125°C |
25 |
A. No2el |
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= 8A, VGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 1.88 | 2.40 |
V. |
|
T.Vj= 125°C | 1.96 | ||||||
T.Vj= 150°C | 1.90 | ||||||
Corriente de recuperación inversa máxima |
El IRRM |
Yo...F: el precioSe trata de un ElF: el precio/dt=-200A/μs (T)Vj= 150°C) VR= 600 V, V.GESe trata de un sistema de control de energía. |
T.Vj= 25°C | 6 |
A. No |
||
T.Vj= 125°C | 7 | ||||||
T.Vj= 150°C | 8 | ||||||
Cargo por recuperación inversa |
Las condiciones de los productos | T.Vj= 25°C | 0.68 |
El valor de las emisiones |
|||
T.Vj= 125°C | 1.22 | ||||||
T.Vj= 150°C | 1.32 | ||||||
Pérdida de energía de recuperación inversa por pulso |
- ¿ Qué? | T.Vj= 25°C | 0.27 |
MJ |
|||
T.Vj= 125°C | 0.49 | ||||||
T.Vj= 150°C | 0.53 | ||||||
Resistencia térmica del diodo, estuche de unión |
RthJCD |
1.90 |
En el caso de los vehículos de motor |
||||
Temperatura de funcionamiento |
TJop |
-40 años. |
150 |
°C |
NTC-Termistor
Características Los valores
Punto de trabajo | El símbolo | Condiciones | Los valores | Unidad | |
Resistencia nominal |
R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R25, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, | T.C. Las= 25°C |
5.00 |
KΩ |
|
Valor B |
R25/50: el valor de las emisiones de CO2 |
3375 |
- ¿ Qué? |
IGBT IGBT
Producción característico El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. característico IGBT, Invertidor (típico)
Yo...C. Las= f (V)Sección 2) IC. Las= f (V)Sección 2) TVj= 150°C
IGBT IGBT
Transferencia característico IGBT, Invertidor (típico) Conmutación pérdidas IGBT, inversor (típico)
Yo...C. Las= f (V)GE) E = f (RG.)
V.Sección 2= 20 V VGE= ± 15 V, IC. Las= 15A, VSección 2El valor de las emisiones de CO2
IGBT IGBT¿Qué quieres decir?RBSOA)
Cambiar pérdidas IGBT, inversor(Típico) Al revés el sesgo seguro funcionamiento Área IGBT, Invertidor (RBSOA)
E = f (I)C. Las) IC. Las=f (V)Sección 2)
V.GESe aplicará el método siguiente:G.= 40Ω, VSección 2El valor de las emisiones de CO2GESe aplicará el método siguiente:- ¿ Por qué?= 40Ω, TVj= 150°C
IGBT
Es transitorio. térmico impedancia IGBT, inversor hacia adelante característico de las Diodo, inversor (típico)
Zth(j-c) = f (t) IF: el precio= f (V)F: el precio)
Cambiar pérdidas Diodo, inversor (típico) Conmutación pérdidas Diodo, inversor (típico)
¿ Qué es?Recesión= f (R)G.) ERecesión= f (I)F: el precio)
Yo...F: el precio= 15A, VSección 2El valor de la corriente eléctricaG.= 40Ω, VSección 2El valor de las emisiones de CO2
Es transitorio. térmico impedancia Diodo, inversor hacia adelante característico de las Diodo, rectificador (típico)
Zth(j-c) = f (t) IF: el precio= f (V)F: el precio)
IGBT
Producción Característica, Brake-Chopper (típico) hacia adelante característico de las Diodo, chopper de frenos (típico)
Yo...C. Las= f (V)Sección 2) IF: el precio= f (V)F: el precio)
La temperatura del termómetro de la NTC característico (típico)
R = f (T)
"IGBT 15A 1200V" se refiere a un transistor bipolar de puerta aislada con una corriente nominal de 15 amperes y una tensión nominal de 1200 voltios.Este tipo de IGBT es adecuado para aplicaciones con requerimientos de potencia moderados, tales como aparatos domésticos, pequeños motores motrices e inversores de baja potencia.y especificaciones técnicas específicas y directrices de uso pueden encontrarse en la ficha de datos del fabricante basada en los requisitos específicos de la aplicación.
Circuito Diagrama el título
Paquete las líneas generales
Dimensiones en mm
En el caso de los