SKM200GB173D ผลิตโดย Semikron เป็นองค์ประกอบหลักที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงดันไฟฟ้าและกระแสสูงอย่างมีประสิทธิภาพบทความนี้อธิบายคุณสมบัติการใช้และการบำรุงรักษา SKM200GB173D พร้อมกับการเปรียบเทียบกับรุ่นที่คล้ายกันมันถูกสร้างขึ้นเพื่อดำเนินการอย่างน่าเชื่อถือในการตั้งค่าที่ยากเช่นระบบขนส่งสาธารณะและระบบพลังงานหมุนเวียนแสดงให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการการควบคุมพลังงานที่แข็งแกร่งและมั่นคง
ที่ SKM200GB173D เป็นโมดูล IGBT จาก Semikron ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีกำลังสูงมันทำงานภายใต้การจัดอันดับแรงดันไฟฟ้า 1,700 V และสามารถจัดการกระแสสูงถึง 200 A, ห่อหุ้มภายในแพ็คเกจ Semitrans 3โมดูลนี้ได้รับการออกแบบมาพร้อมกับคุณสมบัติเช่นอินพุต MOS ที่ควบคุมด้วยแรงดันไฟฟ้า, ปลอกเหนี่ยวนำต่ำและไดโอดแคลแบบผกผันที่รวดเร็วและอ่อนนุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ AC ที่ใช้ระหว่าง 575 และ 750 V AC ในแอปพลิเคชันอื่น ๆ
ด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความสามารถในการลัดวงจรสูง จำกัด ตัวเองถึงหกเท่าของการดำเนินงานที่กำหนดและการล็อคไฟฟรีหกเท่าส่วนประกอบนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการใช้เทคโนโลยีพันธะทองแดงโดยตรง (DCB) ให้การจัดการความร้อนและความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมโมดูลนี้เหมาะสำหรับการปรับใช้ในระบบการขนส่งสาธารณะและการตั้งค่าไฟฟ้าที่มีความต้องการสูงอื่น ๆ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณโดยการรวม SKM200GB173D - ติดต่อเราวันนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยโมดูลของคุณ!
อินพุต MOS ที่ควบคุมด้วยแรงดันไฟฟ้า - อำนวยความสะดวกในการสลับอย่างมีประสิทธิภาพด้วยพลังไดรฟ์ประตูขั้นต่ำ
N-Channel, การออกแบบซิลิคอนที่เป็นเนื้อเดียวกัน - สร้างความมั่นใจว่าประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่สอดคล้องกัน
กรณีเหนี่ยวนำต่ำ - ลดสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการสลับ
กระแสหางต่ำมากที่มีการพึ่งพาอุณหภูมิต่ำ - ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดความเครียดจากความร้อน
ความสามารถในการลัดวงจรสูง - จำกัด ตัวเองถึงหกเท่าของกระแสเล็กน้อยให้การปกป้องที่แข็งแกร่ง
การดำเนินการฟรี latch-up - เพิ่มความน่าเชื่อถือภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานต่างๆ
ไดโอดแคลแบบผกผันที่รวดเร็วและอ่อนนุ่ม - เสนอประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในแอปพลิเคชันฟรี
แผ่นฐานทองแดงที่แยกได้โดยใช้เทคโนโลยีพันธะทองแดงโดยตรง (DCB) - ให้การจัดการความร้อนที่ยอดเยี่ยมและการแยกไฟฟ้า
ระยะห่างขนาดใหญ่ (13 มม.) และระยะทางคืบ (20 มม.) - สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าสูง
ไดรฟ์มอเตอร์ AC - ควบคุมมอเตอร์ในโรงงานระบบ HVAC และเครื่องจักร
ระบบขนส่งสาธารณะ - Powers Converters และอินเวอร์เตอร์ในรถไฟไฟฟ้ารถรางและรถโดยสาร
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม - แปลง DC เป็นพลังงาน AC ในระบบพลังงานหมุนเวียน
พลังสำรอง (UPS) - ช่วยให้พลังงานมีเสถียรภาพในระหว่างการหยุดทำงานหรือความล้มเหลว
แบบอย่าง |
ผู้ผลิต |
แรงดันไฟฟ้า
การให้คะแนน |
ปัจจุบัน
การให้คะแนน |
หมายเหตุ |
SKM200GB123D |
กึ่งกึ่ง |
1200 V |
200 ก |
แรงดันไฟฟ้าต่ำ
เวอร์ชัน;เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันการสลับพลังงานที่คล้ายกัน |
SM200GB174D |
กึ่งกึ่ง |
1700 V |
200 ก |
คล้ายกับ 173 d กับ
คะแนนเดียวกันอาจแตกต่างกันในการก่อสร้างภายใน |
SKM200GAR173D |
กึ่งกึ่ง |
1700 V |
200 ก |
เค้าโครงสำรอง;
รวมถึงประสิทธิภาพไดโอดที่ได้รับการปรับปรุง |
BSM150GB170DN2 |
อินฟราเรด |
1700 V |
150 A |
ต่ำกว่าเล็กน้อย
ปัจจุบัน;แพ็คเกจและ pinout ที่แตกต่างกัน |
cm200dy-24nf |
มิตซูบิชิ |
1200 V |
200 ก |
ใช้กันอย่างแพร่หลาย;
เข้ากันได้กับระบบอินเวอร์เตอร์จำนวนมาก |
ข้อมูลจำเพาะ |
SKM200GB173D |
SGM
200GB 174 D |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า |
1700 V |
1700 V |
คะแนนปัจจุบัน |
200 ก |
200 ก |
ประเภทแพ็คเกจ |
Semitrans 3 |
Semitrans 3 |
การกำหนดค่า |
IGBT ครึ่งสะพาน |
IGBT ครึ่งสะพาน |
การสลับประสิทธิภาพ |
การสลับเร็วนุ่ม
การกู้คืน Cal Diodes |
การปรับปรุงเล็กน้อยใน
ลักษณะการกู้คืนไดโอด
|
การลัดวงจร
ความสามารถ |
สูงด้วย
ฟังก์ชั่น จำกัด ตัวเอง |
ระดับสูงคล้ายกัน
การป้องกัน |
การจัดการความร้อน |
แผ่นฐาน DCB สำหรับ
การแยกและการกระจายความร้อน |
เทคโนโลยี DCB เดียวกัน
ใช้แล้ว |
โฟกัสแอปพลิเคชัน |
อเนกประสงค์
การสลับแรงดันไฟฟ้าสูง (แรงฉุด, อินเวอร์เตอร์) |
ได้รับการปรับให้เหมาะสมมากขึ้นสำหรับ
แอพพลิเคชั่นอินเวอร์เตอร์ที่ทันสมัยและประสิทธิภาพของ EMI ที่ดีขึ้น |
ความแตกต่างหลัก |
เวอร์ชันมาตรฐานใน
คลาส 1700 V |
อาจดีขึ้น
เค้าโครงภายในหรือการแก้ไขการสร้าง |
ข้อดี-
- เหมาะสำหรับการเรียกร้องการใช้งานอุตสาหกรรมและการขนส่ง
- จัดการโหลดหนักพร้อมประสิทธิภาพที่มั่นคง
- เลย์เอาต์มาตรฐานสำหรับการรวมและการเปลี่ยนที่ง่าย
- ลดแรงดันไฟฟ้า overshoot และ EMI ในระหว่างการสลับ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบและลดการสูญเสียการสลับ
- จำกัด ตัวเองเพื่อป้องกันความเสียหายภายใต้เงื่อนไขความผิดพลาด
- การกระจายความร้อนที่ยอดเยี่ยมและฉนวนไฟฟ้า
- เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
ข้อเสีย-
-อาจไม่คุ้มค่าสำหรับแอปพลิเคชันแรงดันต่ำ
- ไวต่อการควบคุมประตูที่ไม่ดี - ต้องการสภาพการขับขี่ที่แม่นยำ
- อาจใหญ่เกินไปสำหรับการออกแบบขนาดกะทัดรัดหรือ จำกัด พื้นที่
รักษาความสะอาด - กำจัดฝุ่นและเศษซากออกจากโมดูลและฮีทซิงค์เป็นประจำเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปและความล้มเหลวของฉนวน
ตรวจสอบสกรูยึด - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูยังคงแน่นเพื่อรักษาความร้อนและป้องกันความเสียหายการสั่นสะเทือน
ตรวจสอบอุณหภูมิ - ใช้เซ็นเซอร์ความร้อนหรือการตรวจสอบอินฟราเรดเพื่อให้แผ่นฐานอยู่ในขีด จำกัด อุณหภูมิที่ปลอดภัย
ตรวจสอบรอยแตกหรือเปลี่ยนสี - การตรวจสอบด้วยภาพช่วยตรวจจับสัญญาณของความเมื่อยล้าความร้อนความร้อนสูงเกินไปหรือความเครียดเชิงกล
รักษาความเย็นที่เหมาะสม - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮีทซิงค์และพัดลมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนมากเกินไป
ผู้ติดต่อที่สะอาด - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วไฟฟ้าและตัวเชื่อมต่อนั้นสะอาดและปราศจากการกัดกร่อนสำหรับการทำงานที่มั่นคง
แทนที่การวางความร้อนเป็นระยะ ๆ - รีเฟรชวัสดุอินเทอร์เฟซความร้อนหากแห้งหรือแข็งเพื่อรักษาความร้อนที่ดี
มุมมองด้านบนของโมดูลแสดงเทอร์มินัลหลักสามตัวที่มีป้ายกำกับ 1, 2 และ 3 เว้นระยะเท่ากันทั่วร่างกายด้วย 22.5 มม. ระหว่างขั้วด้านนอกและช่องว่าง 22 มม. ระหว่างกลางและแต่ละด้านเทอร์มินัลเหล่านี้น่าจะสอดคล้องกับการเชื่อมต่อตัวสะสมตัวปล่อยและการเชื่อมต่อประตูของโครงสร้างสะพานครึ่งสะพาน IGBTรูยึดสี่รูแต่ละเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.4 มม. ตั้งอยู่ที่มุมเพื่อรักษาความปลอดภัยของโมดูลลงบนฮีทซิงค์หรือแชสซีเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดวางเครื่องจักรกลที่มั่นคงและการสัมผัสความร้อน
มุมมองด้านข้างแสดงให้เห็นถึงความสูงโดยรวมของโมดูลที่จะอยู่ที่ประมาณ 30.5 มม. โดยมีขั้นตอนที่แตกต่างกันในโปรไฟล์ที่ระบุระดับความสูงเทอร์มินัลและจุดเชื่อมต่อสกรูสลักเกลียวเทอร์มินัลหลักคือสกรู M6 เว้นระยะห่างออกไป 28 มม. ทำให้สามารถเชื่อมต่อไฟฟ้าได้อย่างแน่นหนาเทอร์มินัลควบคุมขนาดเล็กจะถูกชดเชยและใช้ขั้วต่อใบมีดขนาด 2.8 x 0.5 มม. ซึ่งบ่งบอกถึงการเชื่อมต่อระดับสัญญาณเช่นการควบคุมเกตหรือการตรวจจับอุณหภูมิระยะทางที่แม่นยำระหว่างคุณสมบัติ (เช่นความยาวรวม 106.4 มม. และความกว้าง 61.4 มม.) ช่วยให้คุณวางแผนเลย์เอาต์ PCB หรือแผ่นติดตั้งได้อย่างแม่นยำ
ไดอะแกรมวงจรภายในของ SKM200GB173D แสดงให้เห็นว่าโมดูลมีสองทรานซิสเตอร์ IGBT ที่กำหนดค่าในโทโพโลยีสะพานครึ่งสะพานพร้อมกับไดโอดอิสระที่เกี่ยวข้องเทอร์มินัล 1 (C2) เชื่อมต่อกับตัวสะสมของ IGBT ตอนบนในขณะที่เทอร์มินัล 3 (C1) เชื่อมต่อกับตัวสะสมของ IGBT ที่ต่ำกว่าเทอร์มินัล 2 (E2) ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณทั่วไประหว่างสองทรานซิสเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นเอาท์พุทของสะพานครึ่ง
IGBT แต่ละตัวจะถูกจับคู่กับไดโอดต่อต้านขนานทำให้สามารถไหลของกระแสไฟฟ้าแบบสองทิศทางข้ามโหลดอุปนัยและปกป้องอุปกรณ์ในระหว่างการสลับเทอร์มินัลประตูและตัวส่งสัญญาณสำหรับ IGBT ทั้งสองถูกนำออกมาแยกกัน: G1 และ E1 สำหรับสวิตช์ล่างและ G2 และ E2 สำหรับสวิตช์ด้านบนสิ่งเหล่านี้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อไดรเวอร์ GATE เพื่อควบคุมสถานะการสลับการกำหนดค่านี้มักใช้ในอินเวอร์เตอร์ DC-AC, มอเตอร์ไดรฟ์และการสลับแหล่งจ่ายไฟซึ่งจำเป็นต้องมีการแปลงพลังงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Semikron เป็น บริษัท ที่รู้จักกันดีที่สร้างชิ้นส่วนสำหรับการควบคุมพลังงานไฟฟ้ามันเริ่มต้นในปี 1951 และตั้งอยู่ที่นูเรมเบิร์กประเทศเยอรมนีSemikron ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์เช่นโมดูล IGBT ไดโอดและบล็อกพลังงานที่ใช้ในสิ่งต่าง ๆ เช่นยานพาหนะไฟฟ้าลมและระบบสุริยจักรวาลรถไฟและเครื่องจักรอุตสาหกรรมสายผลิตภัณฑ์ยอดนิยมบางสาย ได้แก่ Semitrans, Miniskiip และ Skiipชิ้นส่วนเหล่านี้ช่วยจัดการแรงดันไฟฟ้าและกระแสสูงอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพขณะนี้ทำงานร่วมกับ Danfoss, Semikron ยังคงให้บริการโซลูชั่นที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้สำหรับ บริษัท ต่างๆทั่วโลกที่ต้องการระบบไฟฟ้าที่ชาญฉลาดและทรงพลัง
SKM200GB173D จาก Semikron เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการพลังงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการด้วยความสามารถในการลดการรบกวนทางไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยจึงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบบทความนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่รายละเอียดทางเทคนิคไปจนถึงเคล็ดลับการบำรุงรักษาเชิงปฏิบัติโดยเน้นถึงข้อดีและความสามารถรอบตัวในแอปพลิเคชันต่างๆหากคุณต้องการโซลูชันพลังงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ SKM200GB173D นั้นคุ้มค่าที่จะพิจารณา
2025-04-02
2025-03-31
ระบบทำความเย็นที่ใช้งานเช่นการระบายความร้อนด้วยอากาศที่บังคับด้วยพัดลมหรือระบบทำความเย็นของเหลวแนะนำให้จัดการความร้อนที่เกิดจากโมดูลในระหว่างการทำงาน
เทคโนโลยี DCB ช่วยเพิ่มการจัดการความร้อนและความน่าเชื่อถือของโมดูลโดยให้การกระจายความร้อนที่ยอดเยี่ยมและลดความต้านทานความร้อน
ปลอกเหนี่ยวนำต่ำช่วยลด EMI เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบโดยรวม
ไม่ควรใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือบรรยากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อนโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพสามารถได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของประสิทธิภาพและความเครียดจากความร้อนโดยเน้นความสำคัญของการจัดการความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
Email: Info@ariat-tech.comฮ่องกงโทร: +00 852-30501966เพิ่ม: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, ฮ่องกง