Fuji Electric的2MBI300VN-1220-50 IGBT模塊是為重型工業機器設計的。它處理高功率,快速工作,並幫助工廠建立可靠的系統,例如電動機驅動器,UPS單元和可再生能源設備。該模塊受到許多行業的信任,因為它堅固,安全並有助於節省能源。對於需要批量高質量零件的您來說,這是一個不錯的選擇。
這 2MBI300VN-1220-50 是Fuji Electric的高性能雙IGBT模塊,該模塊專為苛刻的工業應用而設計。它支持1200V的最大收集器發射器電壓和300A的連續收集器電流,使其非常適合在電動機,逆變器,UPS單元,可再生能源轉換器和焊接設備等系統中進行高功率轉換。其健壯的包裝可確保在嚴酷的工業環境中耐用性,同時保持操作過程中功率損失的減少。
2MBI300VN-1220-50在其性能,安全性和成本效益的平衡方面廣泛優選,可幫助您構建節能和穩定的電力系統。立即與我們聯繫,以確保您以有競爭力的價格確保2MBI300VN-120-50 IGBT模塊的批量訂單!
• 高速開關 - 2MBI300VN-1220-50可以很快打開和關閉,幫助機器更快地工作並使用更少的功率。
• 電壓驅動 - 該模塊可與電壓信號一起使用,使其易於控制,而無需複雜的電路。
• 低電感模塊結構 - 它旨在減少不需要的電噪聲並保護其他部件,從而使系統更安全,更穩定。
2MBI300VN-1220-50的電路圖顯示了使用兩個IGBT晶體管的半橋逆變器配置。頂部的IGBT由G1門端子和底部IGBT控制,由G2門端子控制。這兩個IGBT都有內置的自由輪二極管,可以在切換過程中安全處理反電流。 P和N端子代表正電源線和負電源線,而OUT端子為位於兩個晶體管之間的負載提供了輸出電壓。
該電路還包括通過端子T1和T2連接的右圖的熱敏電阻部分。該熱敏電阻監視模塊的內部溫度,有助於保護其免受過熱。總體而言,該結構使模塊可以有效地控制功率流,同時通過溫度傳感確保安全操作。
專案 |
符號 |
狀況 |
最大評分 |
單位 |
||
逆變器 |
收集器發射器電壓 |
vCES |
|
1200 |
v |
|
柵極發射機電壓 |
vGes |
|
±20 |
v |
||
收集器電流 |
Ic |
連續的 |
tc= 80°C |
300 |
A | |
Ic pulse |
1ms |
tc= 80°C |
600 |
|||
-Ic |
|
300 |
||||
-Ic pulse |
1ms |
600 |
||||
收集器功率耗散 |
pc |
1個設備 |
1595年 |
w |
||
連接溫度 |
tj |
- |
175 |
°C |
||
操作連接溫度(以下
切換條件) |
Tjop |
- |
150 |
|||
案例溫度 |
Tc |
- |
125 |
|||
存儲溫度 |
TSTG |
- |
-40至+125 |
|||
隔離電壓 |
在終端和銅底座之間(*1) |
VISO |
AC:1分鐘。 |
2500 |
VAC |
|
在Thermistor和其他人之間(*2) |
||||||
螺釘扭矩 |
安裝(*3) |
- |
- |
3.5 |
n·m |
|
終端(*4) |
4.5 |
注意 *1:測試期間應將所有端子連接在一起。
注意 *2:應將兩個熱敏電阻端子連接在一起,在測試過程中應將其他端子連接在一起並短短到基板。
注意 *3:推薦值:安裝:2.5–3.5 nm(M5)
注意 *4:推薦值:終端:3.5–4.5 nm(M6)
專案 |
符號 |
狀況 |
最小。 |
typ。 |
最大限度。 |
單位 |
||
逆變器 |
零門電壓收集器電流 |
ICES |
vGE= 0v,vCE= 1200V |
- |
- |
3.0 |
mA | |
柵極洩漏電流 |
IGes |
vCE= 0v,vGE=±20V |
- |
- |
600 |
na |
||
柵極發射極閾值電壓 |
VGE(Th) |
vCE= 20V,ic= 300mA |
6.0 |
6.5 |
7.0 |
v |
||
收集器發射器飽和電壓 |
VCE(sat) (終端) |
vGE= 15V, Ic= 300A |
tj= 25°C |
- |
2.20 |
2.65 |
v |
|
tj= 125°C |
- |
2.50 |
- |
|||||
tj= 150°C |
- |
2.55 |
- |
|||||
vCE(sat) (晶片) |
tj= 25°C |
|
1.75 |
2.20 |
||||
tj= 125°C |
- |
2.05 |
|
|||||
tj= 150°C |
- |
2.10 |
- |
|||||
輸入電容 |
Cies |
vCE= 10V,vGE= 0v,f = 1MHz |
- |
27 |
- |
nf |
||
轉身的時間 |
Ton |
vCC= 600V Ic= 300a, vGE=±15V rg=0.93Ω |
- |
550 |
1200 |
NSEC |
||
Tr |
- |
180 |
600 |
|||||
Tr(i) |
- |
120 |
- |
|||||
關閉時間 |
Toff |
- |
1050 |
2000 |
||||
Tf |
- |
110 |
350 |
|||||
向前電壓 |
Vf (終端) |
vge = 0v,IF= 300a |
tj= 25°C |
- |
2.15 |
2.60 |
v |
|
tj= 125°C |
- |
2.30 |
- |
|||||
tj= 150°C |
- |
2.25 |
- |
|||||
Vf (晶片) |
tj= 25°C |
- |
1.70 |
2.15 |
||||
tj= 125°C |
- |
1.85 |
- |
|||||
tj= 150°C |
- |
1.80 |
- |
|||||
反向恢復時間 |
trr |
IF= 300A |
- |
200 |
600 |
NSEC |
||
熱敏電阻 |
反抗 |
R |
t = 25°C |
- |
5000 |
- |
ω |
|
T = 100°C |
465 |
495 |
520 |
ω |
||||
b值 |
B |
t = 25/50°C |
3305 |
3375 |
3450 |
k |
專案 |
符號 |
狀況 |
最小。 |
typ。 |
最大限度。 |
單位 |
熱電阻(1DEVICE) |
rTH(J-C) |
逆變器IGBT |
- |
- |
0.094 |
°C/w |
逆變器FWD |
- |
- |
0.150 |
|||
接觸熱電阻(1DEVICE)(*5) |
rTH(C-F) |
帶有熱化合物 |
- |
0.0167 |
- |
注意 *5:這是用熱化合物在附加冷卻鰭上定義安裝的值。
2MBI300VN-120-50 IGBT模塊的性能曲線說明了 收集器電流 (我c) 和收集器發射器電壓 (vCE) 在不同的柵極發射極電壓下 (vGE) 在兩個連接溫度下 (TJ)。左圖顯示了特徵 tj = 25°C,右圖表示在較高溫度下的性能 TJ = 150°C。
從這兩個圖中,很明顯地增加柵極發射極電壓 (VGE) 提高收藏家電流 (我c) 對於給定的收集器發射器電壓 (vCE)。在 vGE = 20V,該模塊提供最高的收集器電流,達到600A以上 tj = 25°C 在 tj = 150°C。當溫度上升到150°C時,收集器電流的同一VGE降低,表明由於熱效應而導致的電流處理能力降低。此外,該模塊表現出典型的IGBT飽和行為,其中收集器電流對 vCE 在較高的值下,尤其是當VGE高於12V時。
這 左圖 顯示收藏家的電流 (我c) 2MBI300VN-1220-50 IGBT的收集器發射器電壓有所不同 (vCE) 在不同的連接溫度下 (tj) 帶有固定的柵極發射極電壓 (vGE) 15V。隨著溫度從25°C升至150°C,該設備在收集器電流中表現出明顯的下降 vCE。這表明較高的溫度降低了模塊的當前處理能力,這是IGBT中典型的熱效應。但是,即使在150°C下,該模塊仍然支持大量的電流水平,使其適用於高溫下的高功率應用。
這 右圖 說明收集器發射器電壓之間的關係 (vCE) 和柵極發射機電壓 (vGE) 在不同的收集器電流的恆定連接溫度下。隨著收集器電流從150a增加到600a, vCE 也增加,尤其是在較低的 vGE。該圖強調了施加足夠的柵極電壓以最大程度地減少傳導損失並達到較低的重要性 vCE 高電流。它確認駕駛IGBT更高 vGE 改善傳導性能,這是逆變器和功率開關應用中所需的。
這 左圖 顯示了2MBI300VN-1220-50模塊的柵極電容特性。它繪製了輸入電容 (c即),輸出電容 (cOES)和反向傳遞電容 (cres) 反對收集器發射器電壓 (vCE) 在25°C。輸入電容 (c即) 保持相對較高和穩定,而 cOES 和 cres 減少為 vCE 增加。這意味著在更高 vCE ,柵極電容的電容會降低,提高開關速度並降低開關損耗。了解這些電容行為是設計有效的門驅動電路並預測動態性能所必需的。
這 右圖 顯示動態門電荷 (qg) 特徵。它顯示了在開關條件下柵極充電期間VGE和VCE如何變化。最初,當門電荷累積時,VCE急劇下降,表明設備的快速上交行為。作為 問g 繼續上升, vGE 線性增加,代表米勒高原,大多數開關轉換發生。該曲線確認該模塊需要適度的門充電,以進行高電流開關,平衡快速切換與可管理的驅動要求。
替代模型 |
電壓 |
當前的 |
筆記 |
2MBI300U4H-1220
|
1200V |
300A |
較新的系列,改進了熱量
表現。 |
MG300Q2YS50
|
1200V |
300A |
類似的雙IGBT模塊,適合
工業逆變器和驅動器。 |
CM300DU-24NF
|
1200V |
300A |
高可靠性的流行雙IGBT
和軟開關。 |
SKM300GB12T4
|
1200V |
300A |
具有低飽和電壓和
優化的切換損失。 |
FF300R12KT4
|
1200V |
300A |
廣泛用於可再生能源和電機
驅動器。 |
特徵 |
2MBI300VN-1220-50 |
MG300Q2YS50 |
IGBT類型 |
雙IGBT模塊(2合1) |
雙IGBT模塊(2合1) |
收集器發射器電壓 (vCES) |
1200V |
1200V |
收集器電流 (我c) |
300A |
300A |
電流電流 |
600a |
600a |
自由輪二極管 |
內建 |
內建 |
切換速度 |
快速地 |
緩和 |
v塞(星期六) (飽和電壓) |
較低(典型〜2.1V) |
稍高(典型2.3V) |
切換損失 |
降低開關損失 |
切換損失略高 |
熱電阻 |
降低(更好的散熱) |
緩和 |
工作溫度 |
-40°C至150°C |
-40°C至150°C |
申請適用性 |
高效率逆變器,電動驅動器,
UPS,可再生能源 |
工業逆變器,焊接機,
通用功率轉換 |
軟件包類型 |
標準富士工業包 |
標準東芝工業套餐 |
可靠性 |
出色的 |
非常好 |
• 處理高電流 - 連續交付高達300A和600A的激增,非常適合苛刻的工業設備。
• 支持高壓 - 安全運行至1200V,非常適合中型和高壓系統。
• 快速切換 - 快速切換,有助於降低功率損耗並提高系統效率。
• 低功率損失 - 具有低飽和電壓,最小化熱量產生並節省能量。
• 內置的自由輪二極管 - 提供附加的保護並簡化電路設計。
• 可靠的性能 - 由於其持久且穩定的操作,信任電動機,UPS系統,可再生能源和焊接機。
• 笨重 - 大於較小的IGBT模塊,這可能需要更多的空間。
• 更高的價格 - 由於其更高的功率功能,其成本比當前模塊更低。
• 中等開關損失 - 與最新的超效率IGBT相比,損失略高。
• 需要良好的冷卻 - 需要適當的熱量管理,例如散熱器或風扇,以保持安全運行。
• 需要仔細處理 - 必須適當安裝以避免對終端和底座的壓力。
• 電動機逆變器 - 該模塊用於電動機驅動器來控制電動機速度並節省能量。它可以幫助機器平穩運行。
• AC和DC伺服驅動器放大器 - 它在伺服驅動系統中起作用,可以準確控制電機運動,使機器按照應有的方式移動。
• 不間斷的電源(UPS) - 該模塊可以幫助UPS系統在停電期間保持電源穩定,從而保護設備不關閉。
• 工業機器(焊接機) - 它用於焊工等機器安全地處理高功率,確保機器運行良好並持續更長的時間。
2MBI300VN-1220-50的包裝輪廓顯示了模塊的外部尺寸和終端佈置。該模塊的總長度為150毫米,寬度約為62毫米,高度約為30毫米。安裝孔和端子清楚地標記,使將模塊安裝在散熱器和電路板上。 P,N,C,OUT,G1,G2,E1,E2,T1和T2等端子均適當間隔並標記為易於接線。圖紙還顯示了用螺釘安全安裝的孔尺寸和位置。標記的“標籤”區域用於產品標記和識別。總體而言,此大綱有助於我們為正確的安裝做準備,以確保穩定的機械和電氣連接。
2MBI300VN-1220-50是由富士電氣公司(Fuji Electric)製造的,富士電氣是電力電子和工業組件領域的全球公認領導者。 Fuji Electric於1923年在日本成立,在開發高質量的半導體設備方面擁有數十年的經驗,包括IGBT,電源模塊,二極管和其他電源轉換產品。
2MBI300VN-1220-50是工廠和工業系統的可靠,有效的電源模塊。它的建造是可以持久並在艱難的條件下表現良好。如果您正在尋找強大且具有成本效益的IGBT模塊,則該模型已準備好用於您的批量訂單。
2025-03-31
2025-03-30
是的,它在需要高功率和穩定開關的太陽逆變器和風轉換器中效果很好。
是的,如果平衡電流並正確管理熱量,則可以並行連接多個模塊。
是的,它適用於工業應用中的AC和DC功率控制。
您應該使用散熱器或風扇冷卻。對於非常高的負載,水冷卻更好。
處理1200V級模塊的大多數標準IGBT驅動程序IC都可以使用它。