GD600HFY120C6S to wysokowydajny moduł IGBT z półprzewodnika StarPower, zaprojektowany do ciężkich zastosowań przemysłowych.Z napięciem 1200 V i aktualnej pojemności 600 A, oferuje wydajne zarządzanie energią i niezawodną ochronę.
. GD600HFY120C6S jest wysokowydajnym modułem izystolarnym bramki (IGBT) z półprzewodnika Starpower.Moduł ten zaprojektowany z oceną napięcia 1200 V i pojemnością prądową 600 A, ten moduł wyróżnia się wymagającymi aplikacjami wymagającymi wydajnego obsługi mocy.Zawiera zaawansowaną technologię IGBT rowów, która zmniejsza straty przewodzenia, zapewniając jednocześnie wyjątkową ochronę w zwarciu, wspierając czas trwania do 10 mikrosekund.Moduł działa w maksymalnej temperaturze złącza 175 ° C, zapewniając jego trwałość w ekstremalnych warunkach.
Ten moduł IGBT jest idealny do stosowania w falownikach napędowych, zasilaczy nieprzerwanych (UPS) oraz systemach pojazdów hybrydowych lub elektrycznych.Jego wydajność i niezawodność sprawiają, że jest to doskonały wybór dla branż koncentrujących się na roztworach o wysokiej wydajności i wydajności energetycznej.
Jeśli potrzebujesz niezawodnych, wysokiej jakości modułów IGBT do aplikacji na dużą skalę, rozważ luz GD600HFY120C6S, aby zaspokoić potrzeby biznesowe.Prześlij nam bezpośrednio!
• • Niski vCE (sat) Trench IGBT Technology - GD600HFY120C6S wykorzystuje zaawansowaną technologię w celu zmniejszenia utraty energii i poprawy wydajności podczas przełączania.
• • 10 µs zdolność zwarcia - Ten moduł może obsługiwać zwarcia dla maksymalnie 10 mikrosekund, zapewniając dodatkową ochronę i niezawodność.
• • VCE (sat) z dodatnim współczynnikiem temperatury - Wraz ze wzrostem temperatury napięcie wzrasta, pomagając zapobiegać przegrzaniu i zapewnieniu bezpiecznego działania.
• • Maksymalna temperatura połączenia 175 ° C - Może działać bezpiecznie w temperaturach do 175 ° C, co czyni go niezawodnym w gorących środowiskach.
• • Przypadek o niskiej indukcyjności - Przypadek o niskiej indukcyjności zmniejsza straty przełączania i zwiększa wydajność, dzięki czemu nadaje się do szybkiego przełączania.
• • Szybkie i miękkie odwrotne odzyskiwanie przeciwrównoległe FWD - Dioda odzyskuje szybko i płynnie po przejściu, co pomaga zmniejszyć utratę energii i poprawić wydajność.
• • Izolowana miedziana płyta podstawowa za pomocą technologii DBC - Miedziana płyta podstawowa z technologią DBC pomaga lepiej radzić sobie z ciepłem, poprawiając trwałość i wydajność modułu.
Schemat obwodu modułu IGBT GD600HFY120C6S pokazuje komponenty do wydajnego przełączania energii.U podstaw obwodu leżą dwa tranzystory IGBT (Q1 i Q2), które działają jako przełączniki do kontrolowania obciążeń o wysokim napięciu i wysokim prądem.Tranzystory te są uzupełnione diodami swobodnymi, które stanowią ścieżkę prądu, gdy IGBT się wyłączają, pomagając zapobiegać skokom napięciowym i uszkodzeniu, szczególnie w obciążeniach indukcyjnych.
Obwód sterownika bramy, znajdujący się w pinach 5 i 6, zapewnia, że IGBT są włączone i wyłączane z odpowiednim napięciem do precyzyjnego przełączania.Schemat zawiera również różne połączenia PIN (od 1 do 9 i 10/11) dla zewnętrznego wejścia zasilania, kontroli sygnału i sprzężenia zwrotnego, które są wymagane do monitorowania i kontrolowania działania modułu.Ten projekt zapewnia, że moduł GD600HFY120C6S działa wydajnie, zapewniając niezawodną kontrolę energii w zastosowaniach przemysłowych.
Symbol |
Opis |
Wartość |
Jednostka |
IGBT |
|||
VCes |
Napięcie kolekcjonera-emitera |
1200 |
V |
VGes |
Napięcie bramki |
± 20 |
V |
IC |
Kolekcjoner Current @ TC= 25 ° C. |
1090 |
A |
TC= 100 ° C. |
600 |
||
ICm |
Pulsowany prąd kolektora TP= 1 ms |
1200 |
A |
PD
|
Maksymalne rozpraszanie mocy @ TJ= 175 ° C. |
3947 |
W |
Dioda |
|||
VRRM |
Powtarzające się szczytowe napięcie odwrotne |
1200 |
V |
IF |
Dioda ciągły prąd do przodu |
600 |
A |
IFm |
Maksymalny prąd do przodu diod TP= 1 ms |
1200 |
A |
Moduł |
|||
TJmax |
Maksymalna temperatura połączenia |
175 |
° C. |
Top |
Temperatura połączenia roboczego |
-40 do +150 |
° C. |
TSTG |
Zakres temperatur przechowywania |
-40 do +125 |
° C. |
VISO |
Napięcie izolacji RMS, F = 50 Hz, t = 1 min |
2500 |
V |
Symbol |
Parametr |
Warunki testowe |
Min. |
Typ. |
Max. |
Jednostka |
VCE (sat) |
Kolekcjoner do napięcia nasycenia emitera |
IC= 600A, vge= 15 V, tJ= 25 ° C. |
- |
1,70 |
2.15 |
V |
IC= 600A, vge= 15 V, tJ= 125 ° C. |
- |
1.90 |
- |
|||
IC = 600A, VGE = 15 V, T.J= 150 ° C. |
- |
1,95 |
- |
|||
VGe (th) |
Napięcie progowe bramki |
IC= 24,0 mA, vge= Vge (th), TJ= 25 ° C. |
5.2 |
5.8 |
6.4 |
V |
ICes |
Prąd odcięcia kolekcjonera |
Vce= Vces, vge= 0v, tJ= 25 ° C. |
- |
- |
1.0 |
mama |
IGes |
Prąd wycieku bramki |
Vge= Vges, Vce= 0v, tJ= 25 ° C. |
- |
- |
400 |
na |
RGint |
Odporność na bramę wewnętrzną |
- |
- |
0,7 |
- |
Ω |
CIES |
Pojemność wejściowa |
Vce= 25 V, F = 1 MHz, vge= 0v |
- |
62.1 |
- |
pf |
Cres |
Pojemność odwrotnego transferu |
- |
1,74 |
- |
nf |
|
QG |
Ładunek bramy |
Vge= -15 V do +15 V. |
- |
4.62 |
- |
μC |
Tprzywdziewać) |
Czas opóźnienia |
VCC= 600 V, iC= 600a, rG= 1,5 Ω, vge=+15v,
TJ= 25 ° C. |
- |
136 |
- |
ns |
TR |
Czas wzrostu |
- |
77 |
- |
ns |
|
Tmuskać |
Czas opóźnienia wyłączenia |
- |
494 |
- |
ns |
|
TF |
Czas upadku |
- |
72 |
- |
ns |
|
miNA |
Utrata przełączania włączania |
- |
53.1 |
- |
MJ |
|
miwyłączony |
Utrata przełączania wyłączenia |
- |
48,4 |
- |
MJ |
|
Tprzywdziewać) |
Czas opóźnienia |
VCC= 600 V, iC= 600a, rG= 1,5 Ω, vge=+15v,
TJ= 125 ° C. |
- |
179 |
- |
MJ |
TR |
Czas wzrostu |
- |
77 |
- |
ns |
|
Tmuskać |
Czas opóźnienia wyłączenia |
- |
628 |
- |
|
|
TF |
Czas upadku |
- |
113 |
- |
ns |
|
miNA |
Utrata przełączania włączania |
- |
70,6 |
- |
MJ |
|
miwyłączony |
Utrata przełączania wyłączenia |
- |
74,2 |
- |
MJ |
|
Tprzywdziewać) |
Czas opóźnienia |
VCC= 600 V, iC= 600a, rG= 1,5 Ω, vge=+15v,
TJ= 150 ° C. |
- |
179 |
- |
ns |
TR |
Czas wzrostu |
- |
85 |
- |
ns |
|
Tmuskać) |
Czas opóźnienia wyłączenia |
- |
670 |
- |
|
|
TF |
Czas upadku |
- |
124 |
- |
ns |
|
miNA |
Utrata przełączania włączania |
- |
76,5 |
- |
MJ |
|
miwyłączony |
Utrata przełączania wyłączenia |
- |
81,9 |
- |
MJ |
|
Isc |
Dane SC |
t ≤10 μs, vge= 15 V, tJ= 150 ° C, vCC= 800 V,
VCem≤1200 V. |
- |
2400 |
- |
A |
Krzywe wydajności pokazane na rysunku zapewniają graficzną reprezentację zachowania modułu IGBT GD600HFY120C6S. Rysunek 1, oznaczone "Charakterystyka wyjściowa IGBT”ilustruje Napięcie kolekcjonera-emitera (VCe) w porównaniu z prądem kolektora (IC) przy napięciu bramki (VGe) 15 V..Krzywe w różnych temperaturach skrzyżowania (TJ = 25 ° C, 125 ° C i 150 ° C) pokazać, w jaki sposób prąd kolekcjonerski wzrasta z Vce.W wyższych temperaturach obecna zdolność zmniejsza się, co wskazuje na zmniejszoną wydajność w miarę ogrzewania urządzenia.
Rysunek 2, oznaczone "Charakterystyka transferu IGBT”pokazuje Charakterystyka transferu, gdzie prąd kolekcjonerski (IC) jest wykreślony w stosunku do napięcia bramki (VGe) dla różnych temperatur skrzyżowania. Ta krzywa pomaga zrozumieć, w jaki sposób IGBT zachowuje się w państwie wraz ze wzrostem napięcia bramki.Krzywe w wyższych temperaturach pokazują, że IGBT wymaga wyższego VGe Aby skutecznie włączyć w wyższych temperaturach połączenia, co wskazuje na zwiększone wymagania dotyczące napędu bramek w celu wydajnego przełączania.To zachowanie jest wymagane do optymalizacji urządzenia w aplikacjach mocy.
Krzywe wydajności pokazane na rysunku dostarczają informacji na temat utraty energii podczas przełączania modułu IGBT GD600HFY120C6S.. lewy wykres ilustruje straty energii (e) podczas włączenia (eon) i wyłączania (MIwyłączony) jako funkcja prądu kolektora (IC).Krzywe dla różnych temperatur skrzyżowania (TJ = 125 ° C i 150 ° C) Wskaż, że oba miNA I miwyłączony Wzrost wraz z wyższym prądem kolektora.Utrata energii podczas włączania wzrasta przy wyższych temperaturach połączenia, odzwierciedlając wyższe straty przełączania.Podobnie utrata energii podczas wyłączenia również wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, co wskazuje na wpływ wyższych temperatur na wydajność przełączania.
. Właściwy wykres pokazuje, w jaki sposób straty energii zależą od odporności na bramę (RG).Wraz ze wzrostem odporności bramki wzrasta zarówno utrata energii podłączania, jak i wyłączania.Związek ten podkreśla znaczenie optymalizacji napędu bramki w celu zminimalizowania strat przełączania, szczególnie podczas pracy przy wyższych opornościach bramowych, co może ograniczyć wydajność urządzenia.Krzywe te są wymagane do projektowania obwodów, które wymagają wydajnego przełączania przy minimalnych stratach termicznych i przełączających.
Moduł alternatywny |
Ocena napięcia
|
Obecna pojemność |
Zastosowania |
IXGH60N120C2D1 |
1200 v |
600 a |
Kontrola silnika, konwersja mocy |
FZ1200R12KE3
|
1200 v |
600 a |
Przemysłowe napędy silnikowe, energia odnawialna
systemy |
Tiger 600A IGBT |
1200 v |
600 a |
Systemy UPS, pojazdy elektryczne,
dyski przemysłowe |
CM600DU-24F
|
1200 v |
600 a |
Napędy silnikowe, falowniki |
IRG4PC50F
|
1200 v |
600 a |
Moc przemysłowa i motoryzacyjna
elektronika |
Funkcja |
GD600HFY120C6S |
FZ1200R12KE3 |
Ocena napięcia |
1200 v |
1200 v |
Obecna ocena |
600 a |
600 a |
Typ modułu |
IGBT Half Most |
IGBT Half Most |
Technologia |
Technologia wykopu IGBT |
Technologia IGBT o zoptymalizowanej mocy
rozpusta |
Ochrona zwarcia |
Do 10 mikrosekund zwarcia
zdolność |
Zintegrowana ochrona zwarcia |
Opór termiczny |
Niska opór termiczny dla lepszego ciepła
rozpusta |
Niski opór termiczny dla wydajnych
chłodzenie |
Typ pakietu |
C6.1 Czarny |
Econodial 3 (podwójny pakiet rzędowy) |
Maksymalna temperatura połączenia |
175 ° C. |
150 ° C. |
Zastosowania |
Falowniki napędowe silnikowe, hybrydowe/elektryczne
pojazdy, UPS |
Przemysłowe napędy silnikowe, odnawialne
Energia, falowniki |
Straty mocy |
Niskie straty przewodzenia, zoptymalizowane
Zachowanie przełączające |
Niskie straty przewodzenia i przełączania dla
efektywność |
Częstotliwość przełączania |
Nadaje się do szybkiego przełączania
Zastosowania |
Odpowiednie dla średniego lub dużej prędkości
przełączanie |
Niezawodność |
Wysoka niezawodność i trwałość poniżej
surowe warunki |
Zwiększona niezawodność, odpowiednia dla
Ciągły obowiązek |
Izolacja |
Izolowana brama do wydajnego przełączania |
Ulepszone właściwości izolacji dla
stabilność |
Koszt |
Ogólnie niższy koszt luzem |
Nieco wyższy koszt z powodu zaawansowanego
technologia |
• • Wysoka moc - Z napięciem wynoszącym 1200 V i aktualną pojemnością 600 A, GD600HFY120C6S jest zbudowany do zastosowań o wytrzymałości, zapewniającą dobrą wydajność i niezawodność.
• • Efektywne wykorzystanie mocy - Dzięki zaawansowanej technologii IGBT, moduł minimalizuje straty przewodzenia, poprawiając ogólną efektywność energetyczną i zmniejszając koszty operacji przemysłowych.
• • Ochrona przed zwarciem - GD600HFY120C6S może obsługiwać zwarcie dla maksymalnie 10 mikrosekund, co czyni go niezawodnym wyborem dla systemów wymagających dodatkowej ochrony podczas błędów.
• • Wszechstronne aplikacje - Ten moduł jest idealny do falowników napędowych silnikowych, zasilaczy nieprzerwanych (UPS) i systemów pojazdów elektrycznych, co dowodzi możliwości adaptacji w różnych sektorach.
• • Długa żywotność - Moduł, zaprojektowany do działania w do 175 ° C, może niezawodnie funkcjonować w środowiskach o wysokiej temperaturze, zwiększając jego trwałość i przedłużając żywotność usług.
• • Rozmiar i waga - Duża pojemność prądu i napięcia modułu może sprawić, że jest bardziej objętościowy niż mniejsze IGBT, co może ograniczyć jego zastosowanie w kompaktowych projektach.
• • Potrzeby chłodzenia - Rozpraszanie wysokiej mocy około 3,947 kW wymaga skutecznego chłodzenia, aby zapewnić wydajność modułu, co zwiększa złożoność projektowania systemu.
• • Wysoki koszt - GD600HFY120C6S jest składnikiem premium, co czyni go mniej odpowiednim do projektów o ograniczonych budżetach.
• • Złożoność integracji - Korzystanie z tego modułu o dużej mocy może wymagać zaawansowanych umiejętności projektowania systemu i specjalistycznych komponentów, aby płynnie go zintegrować z konfiguracją.
• • Pojazd hybrydowy i elektryczny - GD600HFY120C6S pomaga zarządzać zasilaniem między akumulatorami a silnikiem w samochodach elektrycznych, poprawia efektywność energetyczną i zasięg jazdy.
• • Falownik na napęd silnikowy - Kontroluje moc silników w maszynach przemysłowych, dzięki czemu działają płynnie i wydajnie z mniejszą utratą energii.
• • Zasilacz nieprzerwany (UPS) - Moduł zapewnia stały zasilacz podczas zaciemnienia, chroniąc urządzenia przed cięciami zasilania poprzez szybkie przełączanie źródeł zasilania.
Schemat wymiaru konturu pakowania dla GD600HFY120C6S zawiera szczegółowe pomiary, które pomogą zrozumieć jego fizyczny rozmiar i układ.Pokazane wymiary są w milimetrach, z pomiarami wskazującymi ogólny rozmiar i pozycje pinu.Szerokość i długość modułu wraz z pozycjonowaniem otworów montażowych są wymagane do zapewnienia odpowiedniego dopasowania do płyt i systemów obwodowych.Schemat pokazuje długość modułu około 152,1 mm, szerokość 57,95 mm i wysokość 17,8 mm, co czyni go odpowiednim do różnych zastosowań elektroniki energetycznej.
Otwory montażowe są ustawione w określonych odległościach od krawędzi, aby umożliwić bezpieczne przymocowanie do podatków lub innych elementów systemowych.Projekt podkreśla również konfigurację PIN, która jest wymagana do odpowiednich połączeń elektrycznych w systemach zarządzania energią.Wymiary te zapewniają, że GD600HFY120C6S można łatwo zintegrować z systemami wymagającymi możliwości przełączania o dużej mocy przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności mechanicznej i zarządzania termicznego.
GD600HFY120C6S jest niezawodnym i wydajnym wyborem dla branż potrzebujących modułów o dużej mocy.Jego zaawansowana technologia zapewnia bezpieczną i skuteczną działalność, co czyni ją doskonałą opcją dla aplikacji na dużą skalę.Chociaż wymaga starannej integracji systemu, ten moduł jest silną opcją dla ciebie, aby zaspokoić swoje potrzeby zasilania.
2025-04-04
2025-04-04
GD600HFY120C6S obsługuje napięcie 1200 V i obsługuje pojemność prądu 600 A.
Moduł może bezpiecznie działać w temperaturach do 175 ° C.
Wykorzystuje zaawansowaną technologię IGBT rowów, która zmniejsza utratę mocy i poprawia wydajność przełączania.
Moduł może obsługiwać zwarcia dla maksymalnie 10 mikrosekund bez uszkodzenia.
Czas opóźnienia wynosi 136 ns w 25 ° C.
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966DODAJ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.