Fuji Electric的2MBI300VB-060-50是為工廠和行業製造的強大而可靠的IGBT模塊。它處理高功率,快速工作並保持涼爽,使其非常適合電動機,逆變器和UPS系統等機器。此模塊被廣泛用於重型設備需要穩定且持久零件的您。
這 2MBI300VB-060-50 是Fuji Electric的高性能雙IGBT模塊,專為苛刻的工業應用而設計。它以300A的當前額定值工作,電壓容量為600V,使其適用於廣泛的電源電路。該模塊由內置的自由輪二極管設計,可確保有效的能量回收和減少開關過程中的功率損耗。其低飽和電壓和高輸入阻抗有助於提高開關性能和減少熱量的產生,這是提高工業系統的可靠性和壽命所必需的。
2MBI300VB-060-50廣泛用於交流電機控制,伺服驅動器,不間斷的電源(UPS)和通用工業逆變器。它強大的設計和出色的切換功能使其成為您的首選選擇。如果您尋求可靠且具有成本效益的IGBT模塊,我們邀請您今天與我們一起下達批量訂單。
• 高速開關 - 2MBI300VB-060-50可以很快打開和關閉。這有助於節省能源,減少熱量,並使電動機和逆變器等機器更加順利。
• 電壓驅動 - 該模塊使用電壓驅動器,這意味著它易於控制。它需要一個簡單的電路才能工作,並提供穩定可靠的性能,而沒有太多噪音。
• 低電感模塊結構 - 該模塊的構建具有低電感設計。這有助於減少切換時不必要的尖峰和噪音,使系統更安全,更穩定。
電路圖顯示了2MBI300VB-060-50的內部結構,該結構是雙IGBT模塊。它具有兩個以半橋配置連接的IGBT晶體管。頂部IGBT由門1(G1)和發射極1(E1)控制,而底部IGBT由GATE 2(G2)和Emitter 2(E2)控制。端子C1,C2E1和E2是主要功率終端。 C1充當正末端E2作為負末端,而C2E1是兩個IGBT之間的中點連接。每個IGBT都有一個內置的自由輪二極管,可在切換時保護電路免受電壓尖峰。該結構通常用於電機驅動器,逆變器和其他功率控制應用,因為它可以平滑開關並易於控制高壓和電流。
專案 |
符號 |
狀況 |
最大評分 |
單位 |
||
收集器發射器電壓 |
vCES |
- |
600 |
v |
||
柵極發射機電壓 |
vGes |
- |
±20 |
v |
||
收集器電流 |
我c |
連續的 |
tc= 80°C |
300 |
- |
|
我c 脈衝 |
1ms |
600 |
||||
-我c |
- |
300 |
||||
-我c 脈衝 |
1ms |
600 |
||||
收集器功率耗散 |
pc |
1個設備 |
1360 |
w |
||
連接溫度 |
tj |
- |
175 |
°C |
||
操作連接溫度(以下
切換條件) |
t喬普 |
- |
150 |
|||
案例溫度 |
tc |
- |
125 |
|||
存儲溫度 |
tSTG |
- |
-40〜125 |
|||
隔離電壓 |
在終端和銅底座之間(*1) |
vISO |
AC:1分鐘。 |
2500 |
VAC |
|
螺釘扭矩 |
安裝(*2) |
- |
- |
3.5 |
n·m |
|
終端(*3) |
- |
- |
3.5 |
注意 *1:測試期間應將所有端子連接在一起。
注意 *2:推薦值:2.5-3.5 nm(M5或M6)
注意 *3:推薦值:2.5-3.5 nm(M5)
專案 |
符號 |
狀況 |
最小。 |
typ。 |
最大限度。 |
單位 |
|
零門電壓收集器電流 |
我CES |
vGE = 0v,vCE = 600V |
- |
- |
2.0 |
馬 |
|
柵極洩漏電流 |
我Ges |
vCE = 0v,vGE =±20V |
- |
- |
400 |
na |
|
柵極發射極閾值電壓 |
vGE(Th) |
vCE = 20V,ic = 300mA |
6.2 |
6.7 |
7.2 |
v |
|
收集器發射器飽和電壓 |
v塞(星期六) (終端) |
vGE = 15V,ic = 300A |
tj= 25°C |
- |
1.80 |
2.25 |
v |
tj= 125°C |
- |
2.10 |
- |
||||
tj= 150°C |
- |
2.30 |
- |
||||
收集器發射器飽和電壓
(晶片) |
tj= 25°C |
- |
1.60 |
2.05 |
|||
tj= 125°C |
- |
1.90 |
- |
||||
tj= 150°C |
- |
2.00 |
- |
||||
內門電阻 |
rg(int) |
- |
- |
3.0 |
- |
ω |
|
輸入電容 |
c即 |
vce = 10V,vGE = 0v,f = 1MHz |
- |
20 |
- |
nf |
|
轉身的時間 |
t在 |
vCC= 300V ls= 30nh 我c= 300A vGE=±15V rg=4.7Ω tj= 150°C |
- |
650 |
- |
NSEC |
|
tr |
- |
300 |
- |
||||
tr(i) |
- |
100 |
- |
||||
關閉時間 |
t離開 |
- |
600 |
- |
|||
tf |
- |
70 |
- |
||||
向前電壓 |
vf (終端) |
vGE= 0v,if= 300A |
tj= 25°C |
- |
1.70 |
2.15 |
v |
tj= 125°C |
- |
1.60 |
- |
||||
tj= 150°C |
- |
1.57 |
- |
||||
vf(晶片) |
tj= 25°C |
- |
1.60 |
2.05 |
|||
tj= 125°C |
- |
1.50 |
- |
||||
tj= 150°C |
- |
1.47 |
- |
||||
反向恢復時間 |
tRR |
我f= 300A |
- |
200 |
- |
NSEC |
專案 |
符號 |
狀況 |
特徵 |
單位 |
||
最小。 |
typ。 |
最大限度。 |
||||
熱電阻(1DEVICE) |
rTH(J-C) |
IGBT |
- |
- |
0.110 |
°C/w |
FWD |
- |
- |
0.180 |
|||
接觸熱電阻(1DEVICE)(*4) |
rTH(C-F) |
帶有熱化合物 |
- |
0.025 |
- |
*注4:這是用熱化合物在附加冷卻鰭上定義安裝的值。
2MBI300VB-060-50 IGBT模塊的性能曲線說明了收集器的電流 (我c) 隨著收集器發射器電壓的變化 (vCE) 在不同的柵極發射機電壓 (vGE) 和連接溫度 (tj)。在 左圖,代表 TJ = 25°C,我們觀察到,隨著VGE從8V增加到20V,收集器電流上升了相同 vCE。較高的柵極電壓增強了IGBT的傳導能力,從而使其能夠提供更高的電流。但是,隨著曲線飽和,收集器電流對增加的敏感 vCE,指示IGBT的活動和飽和區域。
在 右圖, 在哪裡 TJ = 150°C,與25°C的情況相比,收集器電流較低 vGE。這表明較高的溫度降低了IGBT由於內部阻力增加和載體遷移率的降低而降低了IGBT的當前處理能力。但是,曲線保持相同的趨勢 - 更高 vGE 仍然導致更高 我c,但峰值電流降低。這些圖需要您了解該設備在實際應用中如何在不同的熱和電壓條件下行為。
這 左圖 顯示收藏家的電流 (我c) 收集器發射器電壓的變化 (vCE) 在不同的連接溫度下,在15V的固定柵極發射極電壓下。隨著溫度從25°C升至150°C,IGBT的電流能力降低。這是IGBT模塊的共同特徵,這是由於載體散射增加和較高溫度下的載流子遷移率的降低。即使在同一門驅動器上,在較高的溫度下,輸出電流也較低,我們在評估熱性能和負載能力時必須考慮。
這 右圖 說明 vCE 和 vGE 不同的收集器電流(150a,300a和600a)在25°C下。它強調,較高的收集器電流需要更高的柵極發射器電壓才能保持較低 vCE 值。較低 vCE 下降 vGE 意味著較低的傳導損失。確定所需的門電壓需要此曲線,以最大程度地減少IGBT在不同的負載電流運行時的傳導損耗。
這 左圖 顯示柵極電容之間的關係 (c即,cOES,cres) 和收集器發射器電壓 (vCE) 在25°C。作為 vCE 增加,所有電容都會下降,尤其是 cOES 和 cres,這是確定開關速度。較高電壓下的電容較低有助於IGBT實現更快的切換。 c即,相對平坦,主要影響門驅動要求,但不會切換損失。這條曲線有助於我們在上交和關閉過渡期間估計IGBT的行為。
這 右圖 說明動態門電荷特性。它顯示了柵極發射器的電壓 (vGE) 和收集器發射器電壓 (vCE) 隨著累積的門電荷而變化 (qg)。平坦的地區 vGE 指示米勒高原,大部分開關損失是由於COE的充電而發生的。更高的高原意味著要切換設備需要更多的費用。
選擇 |
規格 |
筆記 |
2MBI300U4H-1220
|
300A,1200V |
較高的電壓等級,相同電流,
高壓設計兼容 |
SKM300GB063D
|
300A,600V |
直接用類似電壓替換
和當前評分 |
MG300Q2YS50
|
300A,600V |
可靠的選項,類似
規格和堅固的設計 |
CM300DY-24H
|
300A,1200V |
較高的電壓處理,適合
工業和運動控制應用 |
FF300R06KE3
|
300A,600V |
流行的選擇,同等電流和
快速切換的電壓等級 |
特徵 |
2MBI300VB-060-50 |
SKM300GB063D |
配置 |
雙IGBT模塊 |
雙IGBT模塊 |
收集器發射器電壓(VCE) |
600V |
600V |
收集器電流 (我c) |
300A |
300A |
收集器發射器飽和電壓
(v塞(星期六)) |
低(典型〜2.2V) |
低(典型〜2.15V) |
自由輪二極管 |
內建 |
內建 |
切換速度 |
快速切換,損失低 |
優化用於快速開關和低傳導
損失 |
熱電阻 |
極佳的散熱 |
散熱良好,類似於富士 |
隔離電壓 |
〜2500V |
〜2500V |
包裝樣式 |
VB系列軟件包 |
Semitrans 3包 |
門充電 |
中等(針對工業優化
驅動器) |
略低,收益高速
交換 |
申請適用性 |
UPS,逆變器,伺服驅動器,電動機
控制 |
UPS,逆變器,電動機控制,焊接
機器 |
可靠性 |
高(重型的富士質量
申請) |
高(Semikron以崎and和
可靠的模塊) |
• 處理高電流 - 可提供高達300A,非常適合重型機器和工業設備。
• 快速切換 - 快速切換,降低功率損耗並提高整體系統性能。
• 低功率損失 - 低飽和電壓可減少操作過程中的熱量和能量損失。
• 內置的自由輪二極管 - 保護電路免受電壓尖峰的影響,從而確保表現平穩而安全。
• 良好的熱量管理 - 由於熱電阻較低,因此極好的熱量耗散,使模塊涼爽可靠。
• 對艱難的工作可靠 - 即使在電動機驅動器和UPS系統等嚴酷的環境中也可以很好地工作。
• 便於使用 - 標準VB軟件包很容易適合大多數工業系統。
• 電壓極限 - 對於需要1200V或更多的系統,最大600V可能不足。
• 中等門充電 - 需要強大的門驅動器來快速切換應用。
• 大尺寸 - 更大的模塊,不適合緊湊或空間有限的設計。
• 更高的成本 - 通常價格比其他一些品牌高一些。
• 電動機逆變器 - 該模塊有助於控制電動機的速度和功率。它使電動機工作更加順利,並節省了能量。
• AC和DC伺服驅動器放大器 - 它用於伺服驅動器中,以準確移動機器。這有助於機器人和需要精確控制的機器。
• 不間斷的電源(UPS) - 該模塊可幫助UPS系統在電力熄滅時保持電力。它可以保護設備突然關閉。
• 工業機器,例如焊接機 - 它用於焊工等機器。它可以處理強大的力量,並確保機器安全可靠地工作。
2MBI300VB-060-50模塊的包裝輪廓顯示了物理大小和終端佈置。該模塊長約92毫米,寬45毫米,使其用於高功率應用。終端佈局包括三個標有C1,E2和C2E1的主要電源端子,可顯然可易於接線。
使用TAB-TYPE連接器將控制端子(G1,E1,G2,E2)放在側面,以簡單連接到Gate驅動器電路。安裝孔和M5螺釘位置旨在牢固地擬合到散熱器或設備框架中。該模塊的低高度約為30毫米,有助於構建低調系統。總體而言,此設計可確保易於安裝,強大的機械穩定性和良好的電連接。
2MBI300VB-060-50由著名的日本公司Fuji Electric生產。富士電氣是電力電子和工業設備的全球領導者。他們專門製作許多行業中使用的高質量IGBT模塊,功率半導體,逆變器和控制系統。
2MBI300VB-060-50是您尋找功能強大且安全的IGBT模塊的絕佳選擇。它易於使用,在艱難的條件下運行良好,並且受到許多行業的信任。對於批量訂單,該模塊是一個聰明且具有成本效益的選擇。
2025-04-01
2025-03-31
是的,它是針對24/7重型操作而製作的,可以處理連續的工作量而不會出現問題。
是的,它適用於新設計,也適用於現有工業系統中的替代部分。
是的,其標準VB系列設計與最常見的工業門驅動器很容易匹配。
最好將帶有強迫空氣或水冷卻的散熱器保持安全運行。
通過適當的使用和冷卻,即使在艱難的工廠條件下,它也可以可靠地工作多年。