إن 2MBI1000VXB-170E-54 عبارة عن وحدة IGBT عالية الأداء من Fuji Electric ، مصممة للاستخدام في إلكترونيات الطاقة مثل محركات المحركات والمزولات وأنظمة UPS.فهو يجمع بين التبديل السريع مع المناولة الحالية عالية ، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات الصناعية.مع تصنيف الجهد 1700V وسعة 1000A الحالية ، توفر هذه الوحدة أداءً موثوقاً وفعالاً.تقدم هذه المقالة نظرة عامة على ميزاتها وفوائدها وعيوبها لكل من يبحث عن مكونات الجودة بكميات كبيرة.
ال 2MBI1000VXB-170E-54 هي وحدة IGBT التي تم تصنيعها بواسطة Fuji Electric ، مصممة لتطبيقات إلكترونيات الطاقة عالية الكفاءة.فهو يجمع بين إمكانيات التبديل السريع لـ MOSFETs مع المعالجة العالية للتيار والجهد المنخفض من الترانزستورات ثنائية القطب.
هذه الميزات تجعلها مثالية للاستخدام في مجموعة من أنظمة إلكترونيات الطاقة حيث يلزم تبديل فعال وموثوق.مع تصنيف الجهد البالغ 1700 فولت والقدرات الحالية المناسبة للتطبيقات الصعبة ، تُستخدم وحدة IGBT هذه بشكل شائع في النظم الصناعية مثل محركات المحركات ، ومزولات الطاقة ، وإمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS).
يضمن تصميمه القوي المتانة في البيئات عالية الأداء ، مما يوفر الموثوقية والكفاءة للتطبيقات الصناعية.إذا كنت تتطلع إلى تحسين عملياتك بمكونات عالية الجودة ، ففكر في شراء 2MBI1000VXB-170E-54 بكميات كبيرة اليوم لتلبية احتياجات عملك!
• التبديل عالي السرعة - يمكن للوحدة تشغيل وإيقاف تشغيلها بسرعة ، مما يجعلها مثالية للأنظمة التي تحتاج إلى تحكم سريع ودقيق ، مثل المحركات وإمدادات الطاقة.
• محرك الجهد - إنه يعمل بشكل جيد مع الأنظمة التي تستخدم الجهد المستقر ، مما يجعل من السهل الاندماج وأكثر موثوقية.
• بنية وحدة الحث المنخفض - يقلل التصميم من فقدان الطاقة ويحسن الكفاءة ، مما يجعله مناسبًا للأنظمة التي تحتاج إلى تغييرات سريعة.
يتكون مخطط الدائرة 2MBI1000VXB-170E-54 من قسمين رئيسيين: العاكس و الثرمستور.يتضمن قسم العاكس مكونات مثل C1 (9) ، (11) ، C2E1 (8) ، Sense C1 (5) ، Sense C2E1 (3) ، G1 (4) ، G2 (1) ، and sense E2 (2).تعمل هذه المكونات معًا لتحويل DC إلى طاقة التيار المتردد وضمان تشغيل مستقر.
تقوم مكونات "Sense" بمراقبة أداء العاكس ، بينما تعمل G1 و G2 كبرامج تشغيل بوابة للتحكم في أجهزة التبديل.Main C1 و C2E1 هما المكثفات التي تساعد على تثبيت الجهد وتخزين طاقة.يتم استخدام قسم الثرمستور ، المسمى على أنه Th1 (7) و Th2 (6) ، لمراقبة درجة حرارة الدائرة.إذا تجاوزت درجة الحرارة حدود آمنة ، فإن هذه الثرمستورات تساعد في تنشيط تدابير الحماية ، مما يضمن أن النظام يعمل ضمن حدود حرارية آمنة.معا ، تضمن هذه المكونات التشغيل الفعال والآمن للوحدة.
أغراض |
الرموز |
شروط |
أقصى درجات |
الوحدات |
||
العاكس |
الجهد الكنسي جامع |
الخامسCES |
- |
1700 |
الخامس |
|
الجهد البوابة الجهد |
الخامسGES |
- |
± 20 |
الخامس |
||
المجمع الحالي |
أناج |
مستمر |
رج= 25 درجة مئوية |
1400 |
أ |
|
رج= 100 درجة مئوية |
1000 |
|||||
أناج نبض |
1ms |
2000 |
||||
-أناج |
|
1000 |
||||
-أناج نبض |
1ms |
2000 |
||||
تبديد قوة جامع |
صج |
1 جهاز |
6250 |
ث |
||
درجة حرارة الوصلات |
ري |
- |
175 |
درجة مئوية |
||
تشغيل درجة حرارة الوصلات |
رجوب |
- |
150 |
|||
درجة حرارة الحالة |
رج |
- |
150 |
|||
درجة حرارة التخزين |
رSTG |
- |
-40 ~ +150 |
|||
الجهد العزلة |
بين قاعدة المحطة والنحاس (*1) |
الخامسISO |
AC: 1 دقيقة |
4000 |
بطالة |
|
بين الثرمستور وغيرها (*2) |
||||||
عزم الدوران المسمار (*3) |
تصاعد |
- |
M5 |
6.0 |
نانومتر |
|
المحطات الرئيسية |
M8 |
10.0 |
||||
المحطات الحسية |
M4 |
2.1 |
ملاحظة *1: يجب توصيل جميع المحطات المحطات معًا أثناء الاختبار.
ملاحظة *2: يجب توصيل محطتين من الثرمستور معًا ، ويجب توصيل المحطات الأخرى معًا وتقصيرها إلى اللوحة الأساسية أثناء الاختبار.
ملاحظة *3: القيمة الموصى بها: التثبيت 3.0 ~ 6.0nm (M5)
القيمة الموصى بها: المحطات الرئيسية 8.0 ~ 10.0nm (M8)
القيمة الموصى بها: محطات الإحساس 1.8 ~ 2.1nm (M4)
أغراض |
الرموز |
شروط |
صفات |
الوحدات |
||||
دقيقة. |
طبعة. |
الأعلى. |
||||||
العاكس |
صفر بوابة الجهد الجهد الحالي |
أناCES |
الخامسGE = 0V ، vم = 1700V |
- |
- |
6.0 |
م |
|
تسرب بوابة البوابة الحالية |
أناGES |
الخامسم = 0V ، vGE = ± 20V |
- |
- |
1200 |
نا |
||
جهد عتبة البوابة |
الخامسGE (TH) |
الخامسم = 20V ، أناج = 1000ma |
6.0 |
6.5 |
7.0 |
الخامس |
||
الجهد التشبع المؤثر |
الخامسCE (SAT) (محطة) (*4) |
الخامسGE = 15 فولت ، أناج = 1000A |
ري= 25 درجة مئوية |
- |
2.10 |
2.55 |
||
ري= 125 درجة مئوية |
- |
2.50 |
- |
|||||
ري= 150 درجة مئوية |
- |
2.55 |
- |
|||||
الجهد التشبع المؤثر |
الخامسCE (SAT) (رقاقة) |
ري= 25 درجة مئوية |
- |
2.00 |
2.45 |
|||
TJ = 125 درجة مئوية |
- |
2.40 |
- |
|||||
ري= 150 درجة مئوية |
- |
2.45 |
- |
|||||
سعة الإدخال (RG (int)) |
صG (int) |
- |
- |
1.17 |
- |
Ω |
||
سعة الإدخال (CIES) |
جIES |
الخامسم = 10v ، vGE = 0V ، F = 1MHz |
- |
94 |
- |
NF |
||
بدوره الوقت |
رعلى |
الخامسم = 900V ، IC = 1000A الخامسم = 15 فولت صز=+1.2/1.8Ω لق = 60NH |
- |
1250 |
- |
NSEC |
||
رص |
- |
500 |
- |
|||||
رص (أنا) |
|
150 |
|
|||||
وقت التشغيل |
رعن |
- |
1550 |
- |
||||
رص |
- |
150 |
- |
|||||
إلى الأمام على الجهد |
الخامسو(صالة) |
الخامسGE = 0V ، أناو = 1000A |
ري= 25 درجة مئوية |
- |
1.95 |
2.40 |
الخامس |
|
ري= 125 درجة مئوية |
- |
2.20 |
- |
|||||
ري= 150 درجة مئوية |
- |
2.15 |
- |
|||||
الخامسو(رقاقة) |
ري= 25 درجة مئوية |
- |
1.85 |
2.30 |
||||
ري= 125 درجة مئوية |
- |
2.10 |
- |
|||||
ري= 150 درجة مئوية |
- |
2.05 |
- |
|||||
عكس وقت الاسترداد |
TRR |
أناو = 1000A |
- |
240 |
- |
NSEC |
||
الثرمستور |
مقاومة |
ص |
ر = 25 درجة مئوية |
- |
5000 |
- |
Ω |
|
ر = 100 درجة مئوية |
465 |
495 |
520 |
|||||
ب قيمة |
ب |
T = 25/50 درجة مئوية |
3305 |
3375 |
3450 |
ك |
ملاحظة *1: يرجى الرجوع إلى الصفحة 7 ، هناك تعريف للجهد على الدولة في المحطة.
أغراض |
الرموز |
شروط |
صفات |
الوحدات |
||
دقيقة. |
طبعة. |
الأعلى. |
||||
المقاومة الحرارية (جهاز واحد) |
صTh (J-C) |
العاكس IGBT |
- |
- |
0.024 |
درجة مئوية/ث |
|
العاكس FWD |
- |
- |
0.048 |
||
اتصل بالمقاومة الحرارية (جهاز واحد)
(*5) |
صال (C-F) |
مع المركب الحراري |
- |
0.0083 |
- |
ملاحظة *5: هذه هي القيمة التي يتم تحديدها على زعنفة التبريد الإضافية مع المركب الحراري.
تعرض الصورة منحنيات الأداء لوحدة IGBT 2MBI1000VXB-170E-54 ، والتي توضح العلاقة بين المجمع الحالي (أناج) والجهد الجهد الكنسي (vم) عند الفولتية البوابة المختلفة (vGE) لدرجات حرارتين متميزتين في الوصلات: 25 درجة مئوية (يسار) و 150 درجة مئوية (يمين).
عند درجة حرارة تقاطع 25 درجة مئوية ، تُظهر المنحنيات أن تيار التجميع يزداد مع جهد البوابة الأعلى ، خاصة بالنسبة الخامسGE = 20V، حيث يحقق الوحدة قدرتها الحالية الحد الأقصى.تبدأ الوحدة في التشغيل بقيم VCE المنخفضة وتظهر منطقة تشبع مميزة مع زيادة الجهد الكامل للاعبين.تؤدي الفولتية البوابة العالية إلى ارتفاع تيارات جامع ، ولكن يبدأ التأثير مع ارتفاع VCE فوق عتبة معينة.
عند درجة حرارة تقاطع أعلى من 150 درجة مئوية ، تحول المنحنيات ، مما يدل على انخفاض تيار جامع في جميع أنحاء الكل الخامسم القيم مقارنة بحالة 25 درجة مئوية.هذا سلوك نموذجي لأجهزة أشباه الموصلات ، حيث يتحلل الأداء مع ارتفاع درجة الحرارة.لا يزال تأثير التشبع مرئيًا ، لكن التيار أقل ، مما يشير إلى أن التأثيرات الحرارية تحد من قدرة الجهاز على إجراء.
في الرسم البياني الأول (يسار)، ال المجمع الحالي (أناج) يتم رسمه ضد الجهد الكنسي للأعشاب (vم) في ثلاث درجات حرارة مختلفة: 25 درجة مئوية ، 125 درجة مئوية ، و 150 درجة مئوية.كما هو الحال مع المنحنيات السابقة ، نرى أن التيار المجمع يزداد مع الأعلى الخامسم متى الخامسGE تم إصلاحه في 15V.في درجات حرارة أعلى ، يتناقص الحد الأقصى لتيار جامع ، مما يشير إلى تدهور أداء الوحدة النمطية بسبب التأثيرات الحرارية.
ال الرسم البياني الثاني (يمين) يظهر V ariat ION من الجهد الكامل للاعبين (vم) مع الجهد البوابة (vGE) في ثلاثة مستويات مختلفة من المجمع الحالي (500A ، 1000A ، و 2000A).عند درجة حرارة تقاطع ثابتة من 25 درجة مئوية ، الخامسم قطرات الخامسGE يزيد ، وخاصة في المستويات الحالية الأعلى.يشير هذا إلى السلوك النموذجي لـ IGBTs ، حيث يعزز جهد البوابة العالي قدرة الجهاز على إجراء التيار ، مما يقلل من انخفاض VCE لنفس التيار.
ال الرسم البياني الأيسر يوضح العلاقة بين سعة البوابة والجهد الكنائس الجانبي (vم) من 2MBI1000VXB-170E-54 عند 25 درجة مئوية.يرسم السعة الإدخال (جIES)، الإخراج السعة (جOES)وعكس السعة النقل (جالدقة) كوظائف VCE.مثل الخامسم يزيد ، كلاهما جOES و جالدقة انخفاض ، بينما جIES يبقى مستقرا نسبيا.هذا السلوك نموذجي بالنسبة لـ IGBTs ، حيث يساعد انخفاض الإخراج ونقل السعة النقل في الفولتية الأعلى على تحسين سرعة التبديل وتقليل خسائر التبديل ، وهو أمر مطلوب لتطبيقات العاكس عالية الكفاءة.
ال الرسم البياني الصحيح يوضح خصائص شحن البوابة الديناميكية ضمن ظروف التبديل (vنسخة= 900V ، أناج= 1000A ، ري= 25 درجة مئوية).إنه يوضح كيف الجهد البوابة الجذعية (vGE) والجهد الجهد الكنسي (vم) تختلف مع شحنة البوابة المتراكمة (سز).يكشف المنحنى عن متطلبات شحن البوابة أثناء أحداث التشغيل والتشغيل.ال الخامسGE يُظهر المنحنى منطقة هضبة حيث يتم استهلاك معظم شحنة البوابة في تأثير ميلر ، مما يؤثر بشكل مباشر على سرعة التبديل.يعتبر شحنة بوابة إجمالية أقل مواتية لتحقيق التبديل بشكل أسرع مع خسائر محرك منخفضة ، مما يجعل هذه المعلمة مطلوبة عند تحديد برنامج تشغيل البوابة المناسب.
نموذج |
تصنيف الجهد |
التصنيف الحالي |
وصف |
FF1000R17IE4
|
1700V |
1000A |
وحدة IGBT المزدوجة مع TrenchStop ™ IGBT4
التكنولوجيا ، المحسنة لخسائر التبديل المنخفضة وركوب الدراجات الحرارية العالية
القدرة. |
SKM1000GA17T4 |
1700V |
1000A |
يتميز بالتبديل المنخفض والتوصيل
الخسائر ، مناسبة للتطبيقات الصناعية عالية الكفاءة مثل المحرك
محركات الأقراص ومزولات السلطة. |
CM1000DU-24F |
1200V |
100A |
معروف بالأداء الموثوق به
تطبيقات مثل أنظمة UPS ، ومزولات الطاقة المتجددة ، والمحرك
يتحكم. |
VLA2500-170A |
1700V |
250A |
مصمم للاستخدام في محولات الطاقة ،
محركات السيارات ، والتطبيقات الصناعية الأخرى التي تتطلب تيارًا مرتفعًا
التعامل والكفاءة. |
سلسلة HVIGBT X Series |
1700V - 4500V |
450A - 1200A |
يقدم أداء قوي ل
أنظمة الصناعية والسيارات عالية الجهد ، خاصة بالنسبة للكهرباء
جر مركبة محولات الطاقة. |
ميزة |
2MBI1000VXB-170E-54 |
FF1000R17IE4 |
تصنيف الجهد |
1700V |
1700V |
التصنيف الحالي |
1000A |
1000A |
تكنولوجيا |
تكنولوجيا IGBT |
TrenchStop ™ IGBT4 تقنية |
نوع الوحدة |
IGBT مزدوج (مزدوج) |
IGBT مزدوج (مزدوج) |
تبديل التردد |
تردد التبديل العالي مع انخفاض الخسارة |
تردد التبديل العالي مع انخفاض
تبديل الخسائر |
المقاومة الحرارية |
مقاومة حرارية منخفضة ، محسّنة ل
ركوب الدراجات الحرارية |
مقاومة حرارية منخفضة ، تعززها عالية
تبديد الحرارة |
طلب |
مناسبة لمحركات الأقراص المحركية ، UPS ، اللحام
الآلات ، العزف الصناعي |
محركات السيارات الصناعية ، مستلزمات الطاقة ،
والمحولات |
نوع الحزمة |
النحاس المستعبدين المباشر (DBC) |
حزمة EconOpack ™ 4 |
تبديل الخسائر |
خسائر التبديل منخفضة |
خسائر التبديل منخفضة جدا بسبب
TrenchStop ™ Technology |
خسائر التوصيل |
خسائر التوصيل المنخفض |
مُحسّن لخسائر التوصيل المنخفض |
طريقة التبريد |
مناسب للهواء القسري أو تبريد الماء
الأنظمة |
مناسبة لتبريد الهواء مع ارتفاع
الأداء الحراري |
تكوين الوحدة النمطية |
نوع معزول للسلامة وسهولة
اندماج |
النوع المعزول للسلامة وأسهل
اندماج |
مصداقية |
موثوقية عالية للصناعة و
أنظمة الطاقة المتجددة |
موثوقية عالية للصناعات
التطبيقات |
حماية الدائرة القصيرة |
حماية الدائرة القصيرة المتكاملة
ميزة |
حماية الدائرة القصيرة المتكاملة |
الامتثال ROHS |
نعم |
نعم |
التطبيقات |
تستخدم في التحكم في المحرك ، العزولات ،
أنظمة الطاقة المتجددة |
تستخدم في المقام الأول في إلكترونيات الطاقة مثل
محركات السيارات والمزولات |
• كفاءة عالية - تم تصميم 2MBI1000VXB-170E-54 لتقليل فقدان الطاقة من خلال خسائر التبديل والتوصيل المنخفض ، مما يجعله مثاليًا لإلكترونيات الطاقة التي تتطلب كفاءة عالية.
• أداء موثوق - إنه يعمل باستمرار في أنظمة الطاقة الصناعية والمتجددة ، ويوفر المتانة طويلة الأمد حتى في الظروف القاسية.
• حجم مضغوط - يوفر عامل شكله الصغير المساحة ، مما يجعل من السهل الاندماج في أنظمة مختلفة دون تناول مساحة كبيرة.
• السعة الحالية العالية - قادرة على التعامل مع ما يصل إلى 1000A من التيار ، هذه الوحدة مثالية للتطبيقات عالية الطاقة مثل محركات الأقراص المحركات والمزولات.
• إدارة الحرارة الفعالة - تضمن المقاومة الحرارية المنخفضة للوحدة تبديدًا أفضل للحرارة ، مما يسمح لها بالعمل بكفاءة في درجات حرارة عالية.
• التطبيقات متعددة الاستخدامات - يمكن استخدامه في مجموعة واسعة من الصناعات ، بما في ذلك التحكم في المحركات ، وآلات اللحام ، وأنظمة UPS ، مما يجعلها قابلة للتكيف إلى حد كبير.
• تصنيف الجهد المحدود - مع تصنيف 1700V ، قد لا يكون مناسبًا للتطبيقات التي تتطلب جهدًا أعلى ، مما يحد من استخدامه في أنظمة الجهد العالي جدًا.
• احتياجات التبريد - على الرغم من أن لديها إدارة حرارية جيدة ، إلا أنها لا تزال تتطلب تبريدًا متقدمًا (مثل الهواء القسري أو تبريد الماء) ، مما يضيف التعقيد والتكلفة إلى النظام.
• حجم أنظمة الطاقة العالية - على الرغم من أن حجم الوحدة النمطية قد لا يزال عيبًا في الأنظمة التي تتطلب المزيد من الطاقة أو في المساحات الضيقة حيث يمكن أن تتناسب الوحدات النمطية الأحدث والمتقدمة بشكل أفضل.
• التكلفة الأولية الأعلى - كوحدة عالية الأداء ، تأتي 2MBI1000VXB-170E-54 بتكلفة أعلى ، مما يجعلها أقل ملاءمة للتطبيقات الحساسة للميزانية.
• تردد التبديل المحدود - إنه يعمل بشكل جيد في ترددات التبديل القياسية ، ولكن بالنسبة لتطبيقات التردد العالي ، قد تتخلف كفاءتها عن الوحدات النمطية الأحدث المصممة خصيصًا للتبديل عالي السرعة.
• العاكس لسيارة المحرك - تساعد هذه الوحدة على التحكم في المحركات عن طريق تغيير طاقة التيار المتردد بسلاسة.يجعل المحركات تعمل بكفاءة في آلات مثل المشجعين والمضخات والناقلات.
• مكبر الصوت AC و DC Servo - يتم استخدامه في أنظمة المؤازرة للتحكم في موضع وسرعة المحركات.هذا يساعد الروبوتات وآلات CNC والأدوات التلقائية على العمل بدقة.
• إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS) - توفر الوحدة طاقة ثابتة أثناء انقطاع التيار الكهربائي.إنه يحتفظ بالمعدات المطلوبة مثل أجهزة الكمبيوتر والمستشفيات والمصانع التي تعمل دون توقف.
• الآلات الصناعية (آلات اللحام) - إنه لأمر رائع بالنسبة للآلات مثل لحاملي ، حيث هناك حاجة إلى التيارات القوية والثابتة.يساعد في جعل اللحامات النظيفة والموثوقة أثناء الإنتاج.
يوضح الخطوط العريضة للتغليف من 2MBI1000VXB-170E-54 الأبعاد الميكانيكية التفصيلية والمبادئ التوجيهية للوحدة النمطية.يبلغ طول الوحدة الإجمالية 250 مم ، وعرض 89.4 مم ، وارتفاع 38.4 ملم ، مما يجعلها مناسبة للتركيبات عالية الطاقة والفعالية.يتضمن التصميم ثقوب تصاعد متعددة ومواقف طرفية ومناطق الملصقات لضمان المحاذاة المناسبة والتركيب الآمن.
تستخدم الوحدة مسامير M8 و M4 لمحطات الطاقة والتحكم ، مع أعماق شد محددة (تصل إلى 16 مم و 8 مم) لمنع الأضرار أثناء التجميع.يتم تحديد التحمل بوضوح في ثقوب اللوحات الأساسية لمساعدتنا على تحقيق موضع دقيق على غرفة نامز الحرارة.يبلغ الوزن النموذجي للوحدة حوالي 1250 جرامًا ، وهو أمر معقول لقدرة معالجة الطاقة.يضمن هذا التصميم الميكانيكي سهلة التثبيت ، والاتصال الحراري الجيد ، والاتصالات الكهربائية الموثوقة في الأنظمة الإلكترونية الصناعية والطاقة.
2MBI1000VXB-170E-54 هي وحدة IGBT التي تم تصنيعها بواسطة Fuji Electric ، الشركة الرائدة العالمية في تقنية أشباه الموصلات.تأسست Fuji Electric في عام 1923 ، وهي متخصصة في توفير حلول الطاقة المتقدمة عبر الصناعات مثل الطاقة والأتمتة الصناعية والنقل.
في الختام ، توفر وحدة IGBT 2MBI1000VXB-170E-54 بواسطة Fuji Electric كفاءة ممتازة وأداء قوي وتطبيقات متعددة الاستخدامات عبر مختلف القطاعات الصناعية.إذا كنت تبحث عن مكونات موثوقة وعالية الأداء بكميات كبيرة ، فإن 2MBI1000VXB-170E-54 تبرز كخيار قوي لحلول إلكترونيات الطاقة التي تتطلب موثوقية وكفاءة طويلة الأجل.
2025-04-03
2025-04-02
تصنيف الجهد هو 1700V.
يمكنه التعامل مع ما يصل إلى 1400A بشكل مستمر عند 25 درجة مئوية و 1000A عند 100 درجة مئوية.
تقلل الوحدة فقدان الطاقة عن طريق خفض الخسائر والتوصيل ، مما يجعلها مثالية لأنظمة عالية الكفاءة.
إنه يعمل بشكل أفضل مع الهواء القسري أو تبريد الماء لإدارة الحرارة بفعالية.
لديها مقاومة حرارية قدرها 0.024 درجة مئوية/ث ، مما يساعدها على إدارة الحرارة والبقاء فعالة حتى في درجات الحرارة الأعلى.
البريد الإلكتروني: Info@ariat-tech.comهونج كونج تل: +00 852-30501966ADD: RM 2703 27F Ho King Comm Center 2-16،
Fa Yuen St MongKok Kowloon ، هونج كونج.