Le 6MBI450U-120-02 est un module d'alimentation IGBT haute performance fabriqué par Mitsubishi Electric.Il a une tension nominale de 1200 V et un courant nominal de 450A, conçu spécifiquement pour les applications industrielles de haute puissance et à haute efficacité.Il dispose d'un ensemble intégré de six unités avec des diodes de récupération inverse intégrées et des thermistances, prenant en charge les opérations de commutation à grande vitesse.Il est largement utilisé dans les entraînements moteurs industriels, les onduleurs, les alimentations sans interruption (UPS) et d'autres équipements de conversion haute puissance.Ses faibles pertes de conduction et sa haute fiabilité le rendent particulièrement adapté aux scénarios de fonctionnement stable à charge élevée et à long terme.
Haute tension et capacité de courant élevée: le module a une cote de tension collector-émetteur (VCES) de 1200 V et une note de courant (IC) de collecteur de 450A, adaptée aux applications de haute puissance.
Performances de commutation à grande vitesse: conçu pour prendre en charge les opérations de commutation à grande vitesse, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une réponse rapide.
Tension-axé: adopte une conception axée sur la tension pour une intégration facile avec les systèmes existants.
Structure des modules de faible intrave: La conception du module a de faibles caractéristiques d'inductance, réduisant le bruit électrique inutile et améliorant les performances globales.
Emballage multifonctionnel: dispose d'un package intégré de six unités adapté aux lecteurs moteurs, aux amplificateurs de conduite servo et à d'autres applications diverses.
Thermistance intégrée: Le module comprend une thermistance intégrée pour la surveillance de la température en temps réel, l'amélioration de la fiabilité et de la sécurité du système.
Fiabilité élevée: conçue pour répondre aux normes industrielles, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant des alimentations ininterrompues et des machines industrielles.
Courant du collecteur de tension de grille zéro (ICE): Le courant de fuite à l'état hors État est minime, avec une valeur maximale de 3,0 mA, assurant une faible consommation d'énergie.
Courant de fuite à l'émetteur de porte (IGES): Le courant de fuite de porte est un maximum de 600 NA, provoquant une perte de puissance négligeable dans le circuit du conducteur.
Tension de seuil de l'émetteur à l'atelier (VGE (TH)): La tension de seuil a une valeur typique de 5,5 V, assurant une conduction fiable avec des tensions d'entraînement supérieures à cette valeur.
Tension de saturation collector-émetteur (VCE (SAT)): La tension de saturation varie avec la température, avec une valeur faible conçue pour améliorer l'efficacité du module.
Capacité d'entrée (CIES): La capacité d'entrée est de 50 NF, influençant le comportement de charge et de décharge du lecteur de porte et de la vitesse de commutation.
Temps d'activation et d'arrêt (tonne / toff): Les temps de commutation rapides (tonne = 0,21 μs, TOFF = 0,60 μs) améliorent l'efficacité mais nécessitent un contrôle EMI.
Tension avant (VF): La tension directe de la diode de récupération inverse est relativement faible (valeur typique de 2,05 V), réduisant les pertes de conduction.
Temps de récupération inversé (TRR): le temps de récupération inverse est de 0,37 μs, aidant à minimiser les pertes de commutation et le bruit EMI.
Caractéristiques de résistance (R): le module a une faible résistance interne, assurant des pertes de conduction minimales sous un courant élevé.
Paramètre de thermistance (valeur B): La valeur B (3305) de la thermistance est utilisée pour la surveillance de la température en temps réel pour protéger le module.
Capacité de manipulation élevée: avec un courant nominal de 450A et une tension de 1200 V, il convient aux applications de haute puissance.
Faibles pertes de conduction: la faible tension de saturation collector-émetteur (VCE (SAT)) réduit les pertes de conduction, améliorant l'efficacité du système.
Performances de commutation à grande vitesse: conçu pour les opérations de commutation à grande vitesse, ce qui le rend adapté aux applications à haute fréquence.
Caractéristiques de protection intégrées: une protection sur-température et surévaluée intégrée améliore la fiabilité du système.
Exigences de gestion thermique élevées: En raison de la densité de puissance élevée, une gestion thermique efficace est nécessaire pour dissiper la chaleur pendant le fonctionnement.
Circuit d'entraînement complexe: nécessite des circuits d'entraînement et de protection précis, ajoutant une complexité de conception.
Coût élevé: par rapport aux appareils à faible puissance, le coût du module est plus élevé, ce qui peut avoir un impact sur le coût global du système.
Onduleur pour les entraînements du moteur: utilisé pour contrôler la vitesse et le couple des moteurs AC, réalisant une conversion de puissance efficace.
Amplificateurs de conduite AC et DC: fournit un contrôle de mouvement précis et une vitesse de réponse élevée dans les systèmes de servo.
Alimentation d'alimentation sans interruption (UPS): assure une alimentation continue de l'équipement critique pendant les pannes de courant, offrant une assistance électrique stable.
Équipement industriel: sert de composant de conversion de puissance de base dans des équipements de haute puissance et à haute efficacité tels que les machines de soudage.
2025-01-10
2025-01-09
Le 6MBI450U-120-02 est principalement utilisé dans les disques moteurs industriels, les amplificateurs de conduite AC et DC, les onduleurs et les autres équipements de conversion haute puissance.
Assurez-vous un bon contact thermique entre le module et le dissipateur thermique, utilisez de la graisse thermique pour réduire la résistance thermique et suivez les spécifications de couple recommandées du fabricant pour le montage pour obtenir une dissipation de chaleur efficace et une stabilité mécanique.
Il est recommandé d'utiliser une tension d'entraînement de grille de ± 15V pour assurer une conduction et un arrêt IGBT complets.La résistance à la grille doit équilibrer la vitesse de commutation et l'interférence électromagnétique (EMI), généralement autour de 1,1Ω, mais doit être optimisée pour l'application spécifique.
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