PM75CBS060是為工廠,機器建設者和自動化公司製造的強大而可靠的IGBT電源模塊。它處理75A和600V,非常適合逆變器,電動機驅動器和UPS系統。在本文中,您將學習其功能,工作以及為什麼它是批量訂單的好選擇。
這 PM75CBS060 是為苛刻的工業應用而設計的高性能POWEREX IGBT功率模塊。它以75A和600V的額定值為單位,具有雙IGBT配置,並具有集成的自由輪二極管,使其非常適合諸如逆變器,電動機驅動器,UPS系統和工業自動化之類的應用。該模塊提供高效率,低飽和電壓和簡化安裝的緊湊結構。它的內置反式二極管和隔離基礎底板增強了可靠性和熱性能,從而減少了對外部組件的需求並改善了系統穩定性。
PM75CBS060因其穩健的性能而被廣泛認可,這是您在中型到高功率應用程序上工作的信任選擇。憑藉Powerex對質量和耐用性的承諾,該IGBT模塊即使在惡劣的環境中也可以確保長期操作。如果您希望獲得可靠的供應,那麼現在是下達批量訂單並從競爭價格中受益的最佳時機。
• 完整的輸出功率電路 - PM75CBS060具有內置輸出功率電路。這有助於減少額外的接線,並使系統更易於設計和更可靠。
• 柵極驅動電路 - 它包括模塊內的柵極驅動電路。這樣可以節省空間,提高性能並使安裝更快。
• 保護邏輯 - 該模塊可以保護自己免受短路,電流過多,低壓和過熱。它還內部有一個溫度傳感器,可在大量使用過程中確保其安全。
• 使用第四代IGBT芯片的低損失 - 該模塊使用第四代IGBT芯片,這有助於減少功率損失和熱量,從而使其更有效,更持久。
PM75CBS060電路圖顯示了一個3相IGBT逆變器模塊。它具有六個主要的IGBT開關,在三個半橋電路中排列了U,V和W運動階段。每個IGBT都有自己的內置門驅動器電路,可安全有效地控制開關。該模塊還具有連接到每個IGBT的保護電路,有助於防止過電流,短電路,電壓不足和過度過時的條件。
每個IGBT附近的小二極管充當自由的二極管,在IGBT關閉時幫助電流順利流動。標記為U,V和W的端子是AC輸出,而P和N是DC輸入端子。 FO(故障輸出)和RFO(1.5KΩ電阻)構成了保護和故障檢測電路的一部分,如果發生任何異常情況,則信號。總體而言,該電路有助於在工業應用中安全可靠地控制電機。
特徵 |
象徵 |
PM75CBS060 |
單位 |
存儲溫度 |
tSTG |
-40至125 |
°C |
案例工作溫度* |
tc |
-20至100 |
°C |
安裝扭矩,M5安裝螺釘 |
- |
31 |
lb |
安裝扭矩,M5主端子螺釘 |
- |
31 |
lb |
模塊重量(典型) |
- |
400 |
克 |
由OC和SC保護的電壓電壓(vd
= 13.5-16.5V,逆變器部分, tj = 125°C) |
vCC(prot。) |
400 |
伏特 |
供應電壓,浪湧(在P之間應用
- n) |
vCC(湧) |
500 |
伏特 |
IGBT逆變器部門 |
|||
隔離電壓,AC 1分鐘,60Hz
正弦 |
vISO |
2500 |
VRMS |
收集器發射器電壓 (vd = 15V,vCIN
= 15V) |
vCES
|
600 |
伏特 |
收集器電流,± (tc = 25°C) |
我c |
75 |
安培 |
峰值收集器電流,± (tc = 25°C) |
我CP |
150 |
安培 |
收藏家耗散 |
pc |
462 |
瓦特 |
電源裝置連接溫度 |
tj |
-20至150 |
°C |
控制部門 |
|||
供應電壓在
(vUP1-vUPC,vVP1-vVPC,vWP1-vWPC,vVN1-vNC) |
vd |
20 |
伏特 |
在 (up-vUPC,,,,
vp-vVPC,wp-vWPC,你n-wn-vNC) |
vCIN |
20 |
伏特 |
故障輸出電源電壓(應用
之間 fo 和vNC) |
vfo |
vd + 0.5 |
伏特 |
故障輸出電流(FO處的接收電流
終端) |
我fo |
20 |
馬 |
特徵 |
象徵 |
測試條件 |
最小。 |
typ。 |
最大限度。 |
單位 |
收集器發射器截止電流 |
ICES |
vCE = vCES,vd = 15V,tj = 25°C |
- |
- |
1.0 |
毫安 |
vCE = vCES,vd = 15V,tj = 125°C |
- |
- |
10 |
毫安 |
||
二極管向前電壓 |
vEC |
-Ic = 75a,vd = 15V,vCIN = 15V |
- |
2.2 |
3.3 |
伏特 |
收集器發射器飽和電壓 |
vCE(sat) |
vd = 15V,vCIN = 0v,ic = 75a,tj = 25°C |
- |
1.7 |
2.3 |
伏特 |
vd = 15V,vCIN = 0v,ic = 75a,tj = 125°C |
- |
1.7 |
2.3 |
伏特 |
||
電感負載切換時間 |
ton |
vd = 15V,vCIN = 0〜15V |
0.8 |
1.2 |
2.4 |
∞ |
tRR |
|
- |
0.15 |
0.3 |
∞ |
|
tC(ON) |
vCC = 300V,ic = 75A tj = 125°C,電感負載 |
- |
0.4 |
1.0 |
∞ |
|
toff |
- |
2.4 |
3.3 |
∞ |
||
tc(off) |
- |
0.5 |
1.0 |
∞ |
特徵 |
象徵 |
測試條件 |
最小。 |
typ。 |
最大限度。 |
單位 |
超過當前旅行級別 |
oc |
tj = -20°C,vd = 15V |
- |
- |
330 |
安培 |
tj = 25°C,vd = 15V |
145 |
198 |
270 |
安培 |
||
tj = 125°C,vd = 15V |
115 |
- |
- |
安培 |
||
短路旅行級別 |
sc |
-20°C≤tj ≤125°C,vd = 15V |
- |
241 |
- |
安培 |
在當前延遲時間 |
tOFF(OC) |
vd = 15V |
- |
10 |
- |
∞ |
過度保護 (檢測IGBT芯片的TJ) |
ot |
旅行水平 |
135 |
145 |
155 |
°C |
otr |
重置水平 |
- |
125 |
- |
°C |
|
電壓保護下的供應電路 (-20≤TJ≤125°C) |
Uv |
旅行水平 |
11.5 |
12.0 |
12.5 |
伏特 |
UVR |
重置水平 |
- |
12.5 |
- |
伏特 |
|
電路電流 |
Id |
vd = 15V,vCIN = 15V,vN1-vNC |
- |
40 |
60 |
毫安 |
vd = 15V,vCIN = 15V,vXP1-vXPC |
- |
13 |
18 |
毫安 |
||
閾值電壓輸入 |
vTH(ON) |
在之間應用 Up-vUPC,vp-vVPC,wp-wVPC Un,vn,wn-vNC |
1.2 |
1.5 |
1.8 |
伏特 |
輸入閾值電壓 |
vth(off) |
1.7 |
2.0 |
2.3 |
伏特 |
|
故障輸出電流 |
IFo(h) |
vd = 15V,vfo = 15V |
- |
- |
0.01 |
毫安 |
IFo(l) |
vd = 15V,vfo = 15V |
- |
10 |
15 |
毫安 |
|
最小故障輸出脈衝寬度 |
tfo |
vd = 15V |
1.0 |
1.8 |
- |
多發性硬化症 |
特徵 |
象徵 |
健康)狀況 |
最小。 |
typ。 |
最大限度。 |
單位 |
連接案例熱阻力 |
rTh(J-C)’Q |
每個IGBT* |
- |
- |
0.27 ** |
°C/瓦 |
rTh(j-c)’f |
每個fwdi* |
- |
- |
0.47 ** |
°C/瓦 |
|
接觸熱電阻 |
rTH(C-F) |
每個模塊的鰭,熱油脂
應用 |
- |
- |
0.046 |
°C/瓦 |
這 第一個圖 顯示 飽和電壓特性 收集器發射器電壓的位置 (v塞(星期六)) 作為收藏家的電流升起 (我c) 增加。在連接溫度下 (tj) 25°C, v塞(星期六) 略低於125°C,表明較高的溫度稍微降低了設備的傳導效率。
這 第二個圖 提出 收集器發射器飽和電壓 反控制電源電壓 (vd) 在75a的固定收集器電流處。曲線相對平坦,這意味著飽和電壓幾乎與測試範圍內的控制電壓無關,從而確保在典型的操作條件下性能穩定。
這 第三個圖 說明 輸出特徵,收藏家電流 (我c) 隨著收集器發射器電壓的急劇增加 (v塞(星期六)) 上升,尤其是在控制電壓時 (vd) 較高(15V與13V)。這表明,當由高功率應用所需的高度控制電壓驅動時,模塊可以提供更多的電流。
這 第一個圖 顯示 切換時間與收集器當前,兩者都上交的時間 (t在) 和關閉時間 (t離開) 隨著較高的收集器電流略微增加 (我c),並且通常在較高的連接溫度下較短 (TJ = 125°C)。這意味著隨著電流的增加,切換變得稍慢,但溫度升高有助於減少切換延遲。
這 第二個圖 分解切換到基於當前的切換延遲,強調 tC(ON) 和 tc(關閉) 兩者都表現出適度的增加,隨著電流較高,在升高溫度下更快的切換速度。
這 第三個圖 顯示 切換損失特徵,表明切換損失, eSW(ON) 和 eSW(OFF),隨電流而生長。較高的溫度略有升高 eSW(OFF) 但略微減少 eSW(ON)。這表明PM75CBS060在典型的電感載荷下保持良好的效率,但是在高電流下,切換損耗變得更加明顯。
這 第一個圖 顯示 反向恢復電流與收集器電流,其中反向恢復電流 (我RR) 和恢復時間 (tRR) 隨著較高的收集器電流的增加 (我c)。在升高溫度(125°C)時, 我RR 較高,但TRR變短,表明在高溫下更快但反向恢復事件較大。
這 第二個圖 顯示 二極管前向特徵,顯示為二極管前電壓 (vEC) 增加,二極管正向電流呈指數增長。較高的溫度導致向左移動,這意味著二極管在較低的電壓下導致更多電流,從而減少了高溫下的傳導損失。
這 第三個圖 顯示 電路電流與載波頻率,表明N側和P側電路電流都隨載體頻率線性增加。 N側繪製的電流比P側更多,這是該模塊內部驅動電路的典型行為。
替代模型 |
當前評分 |
電壓等級 |
筆記 |
PM75CLA060
|
75a |
600V |
類似的系列,CLA家族,兼容
結構 |
2MBI75N-060
|
75a |
600V |
雙重IGBT模塊,廣泛用於電機
驅動器和逆變器 |
CM75DU-24F
|
75a |
1200V |
較高的電壓額定值(1200V),雙IGBT
結構 |
MG75Q2Y50
|
75a |
600V |
雙重IGBT模塊,帶有自由車輪
二極管,可比規格 |
SKM75GB123D
|
75a |
1200V |
較高的電壓,雙IGBT模塊,
適用於更高的電壓應用 |
特徵 |
PM75CBS060 |
2MBI75N-060 |
模塊類型 |
雙IGBT模塊 |
雙IGBT模塊 |
電壓等級 |
600V |
600V |
當前評分 |
75a |
75a |
配置 |
半橋 |
半橋 |
集成的自由輪二極管 |
是的 |
是的 |
軟件包類型 |
Powerex標準軟件包(PM系列) |
富士標準包(2MBI系列) |
隔離電壓 |
2500VRM(底板到終端) |
2500VRM(底板到終端) |
切換頻率 |
最多20 kHz |
最多20 kHz |
VCE(SAT)(飽和電壓) |
通常為2.0V |
通常1.9V(略低) |
熱電阻(連接至外殼的連接) |
〜0.17°C/w |
〜0.18°C/w |
保護功能 |
孤立的底板內置二極管 |
孤立的底板內置二極管 |
可靠性 |
高的 |
高的 |
申請適用性 |
電動機驅動器,UPS,逆變器 |
電動機驅動器,UPS,逆變器 |
方面 |
稍大 |
更緊湊的足跡 |
• 高效率 - 由於其低VCE(SAT),降低傳導損失,這有助於節省能源。
• 內置的自由輪二極管 - 切下額外的組件,使電路設計變得更加簡單。
• 孤立的底板 - 易於安裝和安全絕緣,從而降低了電風險。
• 緊湊雙重IGBT設置 - 非常適合半橋電路,在逆變器和電動機驅動器中常見。
• 良好的熱量管理 - 低熱阻力有助於其更快冷卻並更可靠地工作。
• 標準模塊尺寸 - 易於替換或交換已經使用Powerex模塊的系統。
• 靈活的應用 - 在UPS,電動機驅動器,伺服系統和通用逆變器中運行良好。
• 電壓限制 - 僅支持高達600V,不適用於更高的電壓需求。
• 更大的尺寸 - 比某些具有類似功率等級的現代模塊大一點。
• 切換速度限制 - 僅限於20 kHz,不適合高頻應用。
• 運動控制 - PM75CBS060用於控制機器人,輸送機和CNC機器等機器中電動機的運動。它可以幫助電動機平穩運行。
• 伺服控制 - 該模塊也適用於伺服控制,它需要準確的運動運動。它用於機器人和自動機器中,以確保電動機按要求完全停止和移動。
方面 |
英寸 |
毫米 |
一個 |
4.72 |
120.0 |
b |
1.97 |
50.0 |
c |
1.18 |
30.0 |
d |
0.3 |
7.0 |
e |
4.17±0.1 |
106.0±0.3 |
f |
0.94 |
23.79 |
g |
0.4 |
10.16 |
h |
0.34 |
8.5 |
j |
1.54 |
39.0 |
k |
0.1 |
2.5 |
l |
0.1 |
2.54 |
m |
0.98 |
25.0 |
n |
5.5直徑。 |
直徑5.5 |
p |
0.28 rad。 |
rad。 7.0 |
問 |
0.12 |
3.0 |
r |
0.59 |
15.0 |
s |
0.75 |
19.0 |
t |
0.39 |
10.0 |
你 |
0.24 |
6.0 |
v |
1.1 |
28.0 |
w |
0.08 |
2.0 |
x |
0.26 |
6.5 |
y |
0.43 |
11.0 |
z |
0.04 |
1.0 |
aa |
0.03 |
0.64 |
ab |
0.2 |
5.0 |
交流 |
0.35 |
9.0 |
PM75CBS060具有緊湊且組織良好的矩形包裝,旨在易於安裝和冷卻。頂視圖顯示了15個端子的位置,這些位置清晰標記並間隔,以提供安全方便的接線。終端用於電源輸入,輸出,控制信號和故障輸出。側視圖顯示了模塊頂部的內置散熱器鰭,這有助於減少操作過程中的熱量。該模塊有兩個安裝孔(標記為M和N),可將固定在散熱器或面板上。高度,寬度和長度以不同的尺寸(例如A,D和H)標記,這有助於我們將其適當地安裝到他們的系統佈局中。總體而言,設計是簡單的,可以節省空間的,並且可以供工業用途。
對於許多工業系統,PM75CBS060仍然是值得信賴的選擇。它提供了良好的性能,強大的保護和在不同機器中易於使用。如果您需要穩定的項目供應量,那麼現在是批量訂購它的好時機。
2025-03-28
2025-03-28
使用具有0.046°C/W或更低的熱阻力的工業散熱器,以進行安全和穩定的操作。
是的,它在中型可再生能源系統(如太陽能和風逆變器)中效果很好。
是的,但是您必須設計適當的當前共享和平衡的門驅動電路。
如果安裝良好的冷卻,它可以在大多數工廠環境中持續10年。
不,它沒有保形塗層。如果在潮濕的區域中使用,則應添加額外的保護。