Detalles del producto
Número de modelo: SPS200F12K3
Condiciones de pago y envío
Corriente de colector: |
50A |
voltaje del Colector-emisor: |
Las demás: |
Calificación actual: |
50A |
Carga de la puerta: |
50oC |
voltaje del Puerta-emisor: |
± 20 V |
Voltagem de aislamiento: |
2500V |
Temperatura máxima de funcionamiento: |
150°C |
Tipo de paquete: |
EconoPACK |
Tiempo de recuperación reversa: |
100ns |
Conforme a las normas de Rohs: |
- Sí, es cierto. |
El cortocircuito soporta tiempo: |
10 μs |
frecuencia de conmutación: |
20 KHZ |
Resistencia térmica: |
1.5°C/W |
Nivel de tensión: |
Las demás: |
Corriente de colector: |
50A |
voltaje del Colector-emisor: |
Las demás: |
Calificación actual: |
50A |
Carga de la puerta: |
50oC |
voltaje del Puerta-emisor: |
± 20 V |
Voltagem de aislamiento: |
2500V |
Temperatura máxima de funcionamiento: |
150°C |
Tipo de paquete: |
EconoPACK |
Tiempo de recuperación reversa: |
100ns |
Conforme a las normas de Rohs: |
- Sí, es cierto. |
El cortocircuito soporta tiempo: |
10 μs |
frecuencia de conmutación: |
20 KHZ |
Resistencia térmica: |
1.5°C/W |
Nivel de tensión: |
Las demás: |
La energía sólida-DS-SPS200F12K3-S04030013 V1.0
Las demás: Las demás: IGBT Está lleno. Puente Módulo
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
TípicoAplicaciones:
□ Conducción por motor
□ Servoconductores
□ Inversores auxiliares
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 | |||
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 | 10.0 | En el caso de los | |||
Acceso |
DClear | terminal para el disipador de calor | 7.5 | En el caso de los | |||
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 | 21 | nH | ||||
Resistencia al plomo del módulo, terminales - chip |
RCC+EE | T.C. Las= 25°C | 1.80 | mΩ | |||
Temperatura de almacenamiento |
Tstg | -40 años. | 125 | °C | |||
Torque de montaje para el montaje de módulos |
M5 | 3 | 6 | Nm | |||
Peso |
G. | 300 | G |
IGBT
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= 60°C | 200 | A. No | |
Corriente pulsada del colector,tp limitada por Tjmax |
Intensidad de pulso | 400 | A. No | ||
Disipación de energía |
Ptot | 750 | 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 | 1.60 | 2.10 |
V. |
|
T.Vj= 125°C | 1.80 | ||||||
T.Vj= 150°C | 1.85 | ||||||
Válvula de entrada |
VGE (h) | V.Sección 2= VGEYo...C. LasEl valor de las emisiones de CO2 | 5.2 | 6.0 | 6.7 | 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= 600 V, IC. Las= 200A, 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. | 24.7 |
nF |
|||
Capacidad de salida |
Coes | 0.9 | |||||
Capacidad de transferencia inversa |
El Cres | 0.2 | |||||
Tiempo de retraso de encendido, carga inductiva |
En línea. |
V.CC= 600 V,IC. LasEl valor de las emisiones de CO2G.= 3,3Ω, V.GEEl valor de las emisiones de CO2 |
T.Vj= 25°C | 388 | n y | ||
T.Vj= 125°C | 428 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 436 | n y | |||||
Tiempo de subida, carga inductiva |
tr y | T.Vj= 25°C | 44 | n y | |||
T.Vj= 125°C | 52 | 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.= 3,3Ω, V.GEEl valor de las emisiones de CO2 |
T.Vj= 25°C | 484 | n y | ||
T.Vj= 125°C | 572 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 588 | n y | |||||
Tiempo de caída, carga inductiva |
tf | T.Vj= 25°C | 132 | n y | |||
T.Vj= 125°C | 180 | n y | |||||
T.Vj= 150°C | 196 | n y | |||||
Pérdida de energía de encendido por pulso |
Eón |
V.CC= 600 V,IC. LasEl valor de las emisiones de CO2G.= 3,3Ω, V.GEEl valor de las emisiones de CO2 |
T.Vj= 25°C | 6.5 | MJ | ||
T.Vj= 125°C | 9.6 | MJ | |||||
T.Vj= 150°C | 11.2 | MJ | |||||
Apague pérdida de energía por pulso |
¿Qué es eso? | T.Vj= 25°C | 11.8 | MJ | |||
T.Vj= 125°C | 16.4 | MJ | |||||
T.Vj= 150°C | 17.3 | MJ | |||||
Datos de la SC |
CSI | V.GE≤ 15 V, VCCEl valor de las emisiones de CO2 | tp≤10 μs TVj= 150°C | 750 | A. No | ||
Resistencia térmica IGBT, estuche de unión |
RthJC | 0.20 | K / W | ||||
Temperatura de funcionamiento |
TJop | -40 años. | 150 | °C |
Diodo
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 | 200 |
A. No |
||
Corriente pulsada de diodo,tp limitada por TJmáx |
IFpulso | 400 |
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= 200A, VGEEl valor de las emisiones de CO2 | T.Vj= 25°C | 1.5 | 1.80 | 2.40 |
V. |
T.Vj= 125°C | 1.80 | ||||||
T.Vj= 150°C | 1.80 | ||||||
Tiempo de recuperación inverso |
trr |
Yo...F: el precioEl valor de las emisiones ElF: el precio/dt=-6000A/μs (T)Vj= 150°C) VR= 600 V, V.GESe trata de un sistema de control de energía. |
T.Vj= 25°C | 864 |
n y |
||
T.Vj= 125°C | 1170 | ||||||
T.Vj= 150°C | 1280 | ||||||
Corriente de recuperación inversa máxima |
El IRRM | T.Vj= 25°C | 270 |
A. No |
|||
T.Vj= 125°C | 290 | ||||||
T.Vj= 150°C | 300 | ||||||
Cargo por recuperación inversa |
Las condiciones de los productos | T.Vj= 25°C | 22.6 |
El valor de las emisiones |
|||
T.Vj= 125°C | 34.8 | ||||||
T.Vj= 150°C | 40.0 | ||||||
Pérdida de energía de recuperación inversa por pulso |
- ¿ Qué? | T.Vj= 25°C | 4.0 |
MJ |
|||
T.Vj= 125°C | 13.7 | ||||||
T.Vj= 150°C | 16.1 | ||||||
Resistencia térmica del diodo, estuche de unión |
RthJCD | 0.30 | K / W | ||||
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? |
Producción Característica (típica) Producción característico (típico)
Yo...C. Las= f (V)Sección 2) IC. Las= f (V)Sección 2) TVj= 150°C
IGBT
Transferencia Característica (típica) Cambio pérdidas IGBT(típico)
Yo...C. Las= f (V)GE) VGE= ± 15 V, IC. LasEl valor de las emisiones de CO2 es el siguiente:Sección 2El valor de las emisiones de CO2
V.Sección 2= 20 V VGE= ± 15 V, IC. LasEl valor de las emisiones de CO2 es el siguiente:Sección 2El valor de las emisiones de CO2
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 Puerta de voltaje Carga(típico)
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 2El valor de las emisiones de CO2
IGBT
IGBT transitorio térmico impedancia como a) el Función de las pulso ancho hacia adelante característico de las Diodo (típico)
Zth(j-c) = f (t) IF: el precio= f (V)F: el precio)
Cambiar pérdidas Diodo (típico) Conmutación pérdidas 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 2El valor de la corriente eléctricaG.= 3,3Ω, VSección 2El valor de las emisiones de CO2
Diodo transitorio térmico impedancia como a) el Función de las ancho de pulso NTC-temperatura del termómetro característico (típico)
Zth ((j-c) = f (t) R = f (T)
Este es un módulo de puente completo IGBT de 1200V, 200A. Las configuraciones de puente completo se utilizan comúnmente en aplicaciones electrónicas de potencia como motores, inversores y fuentes de alimentación.La tensión nominal indica la tensión máxima que puede soportar el móduloEn el caso de los módulos de alta potencia, las consideraciones adecuadas para el hundimiento de calor, la refrigeración, lay los circuitos de protección son necesarios para garantizar un funcionamiento fiable y seguro.
Circuito Diagrama el título
Paquete las líneas generales