FF300R17KE3_S5
FF300R17KE3_S5
INFINEON
IGBT Modules
In Stock: 5200 pcs
di Infineon è un robusto modulo di potenza IGBT progettato per offrire prestazioni affidabili in applicazioni ad alta potenza.Con la tecnologia IGBT3 TrenchStop ™, combina una resistenza ad alta tensione, una movimentazione di corrente impressionante e una gestione termica efficiente in un pacchetto compatto da 62 mm.Ciò lo rende particolarmente adatto per l'uso in unità motoria, sistemi di energia rinnovabile, unità UPS e attrezzature industriali per impieghi pesanti.Con la sua combinazione di design avanzato, durata e semplicità di integrazione, il modulo offre agli ingegneri una soluzione che bilancia l'efficienza, l'affidabilità e il rapporto costo-efficacia a lungo termine.
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IL
FF300R17KE3_S5
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INFINEON
IGBT Modules
In Stock: 5200 pcs
Da Infineon è un modulo di potenza IGBT a doppia prestazione ad alte prestazioni progettato per applicazioni industriali ed energetiche esigenti.Costruito con la tecnologia IGBT3 TrenchStop ™, offre prestazioni di commutazione efficienti e affidabili.Con una tensione di emettitore da collezione di 1700 V e una corrente di collettore continua di 404 A a 25 ° C, questo modulo è ideale per gestire carichi ad alta tensione e ad alta corrente.
È disponibile in un robusto pacchetto da 62 mm, garantendo la durata e l'eccellente gestione termica anche in condizioni operative difficili.Le applicazioni tipiche includono unità motori industriali, convertitori di alimentazione, sistemi di energia rinnovabile, sistemi di azionamento per impieghi pesanti e unità UPS.Combinando l'efficienza, la robustezza e la facilità di integrazione, FF300R17KE3_S5 offre una soluzione affidabile per ingegneri e industrie che cercano prestazioni a lungo termine e efficacia in termini di costi.
Se sei interessato ad acquistare FF300R17KE3_S5, non esitare a contattarci per prezzi e disponibilità.
L'
FF300R17KE3_S5
FF300R17KE3_S5
INFINEON
IGBT Modules
In Stock: 5200 pcs
è prodotto da Infineon Technologies, una delle principali società di semiconduttori tedeschi conosciuta a livello globale per la sua innovazione in elettronica di potenza.Infineon è specializzato nello sviluppo di componenti ad alte prestazioni come IGBT, MOSFET e moduli di potenza che supportano una conversione efficiente dell'energia e un funzionamento affidabile in applicazioni di energia industriale, automobilistica e rinnovabile.Con decenni di competenza, Infineon ha costruito una forte reputazione per la qualità, la durata e la progettazione avanzata dei semiconduttori, rendendo l'FF300R17KE3_S5 una scelta di fiducia per soluzioni di commutazione ad alta potenza.
FF300R17KE3_S5
• Rating ad alta tensione (1700 V)
Questo modulo può resistere a 1700 volt attraverso il collettore e l'emettitore, rendendolo adatto a sistemi industriali ed energetici ad alta potenza che richiedono un forte isolamento e affidabilità sotto una forte sollecitazione elettrica.
• Alta capacità di corrente (fino a 404 a)
Supporta una corrente di collettore continua fino a 404 ampere a 25 ° C, consentendole di gestire carichi di grandi dimensioni come motori industriali, convertitori e sistemi UPS con efficienza.
• Tecnologia Trench/Fieldstop IGBT3
Costruito sulla progettazione avanzata della trincea e del fieldstop di Infineon, garantisce una bassa conduzione e perdite di commutazione, consentendo una maggiore efficienza e una riduzione del consumo di energia in applicazioni esigenti.
• Tensione a bassa saturazione (~ 2 V tipica)
Mantenendo una caduta di tensione inferiore durante la conduzione, il dispositivo riduce al minimo la perdita di energia e la generazione di calore, che migliora direttamente l'efficienza del sistema.
• Prestazioni di commutazione rapida
Con tempi di accensione e di accensione rapidi, il modulo garantisce un efficiente funzionamento ad alta velocità.Ciò lo rende adatto per applicazioni che richiedono una commutazione frequente, come unità motore e inverter.
• Dissipazione ad alta potenza (1450 W)
Il modulo può gestire una significativa potenza termica, che gli consente di mantenere prestazioni stabili in applicazioni per impieghi gravi senza surriscaldamento.
• Efficiente resistenza termica
I suoi bassi valori di resistenza termica da giunzione a caso e casi-to-calcolaio garantiscono un effettivo trasferimento di calore, supportando un funzionamento continuo in condizioni difficili.
• Intervallo di temperatura di funzionamento largo (–40 ° C a +125 ° C)
Il modulo rimane affidabile sia a calore estremo che ad alto calore, fornendo versatilità per l'uso in diversi ambienti e climi.
• Solido isolamento e sicurezza
Con una resistenza dielettrica di circa 3,4 kV RMS e ampie distanze di scricchiolio e autorizzazione, offre un forte isolamento elettrico, migliorando la sicurezza e l'affidabilità.
• Pacchetto compatto e durevole (design da 62 mm, ~ 340 g)
Il suo alloggiamento standardizzato da 62 mm semplifica l'integrazione nei progetti esistenti, mentre la build robusta garantisce una lunga durata di servizio sotto stress meccanico e termico.
Tipo
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Parametro
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Valore
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Unità
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Tensione da collezione-emettitore
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TJ = 25 ° C.
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1700
|
V
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Corrente del collettore DC continuo
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TC = 80 ° C, TVJ max = 150 ° C
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300
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UN
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Corrente del collettore DC continuo
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TC = 25 ° C, TVJ max = 150 ° C
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404
|
UN
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Corrente del collettore di picco ripetitivo
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TP = 1 ms
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600
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UN
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Dissipazione totale di potenza
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TC = 25 ° C, TVJ max = 150
|
1450
|
W
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Tensione di picco del gate-emetter
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-
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± 20
|
V
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• Drive a motore industriale-Il modulo è ampiamente utilizzato nei sistemi di controllo del motore per fabbriche e automazione.La sua movimentazione ad alta corrente e tensione lo rende ideale per la guida di grandi motori con efficienza e precisione, garantendo un funzionamento regolare e un controllo di coppia affidabile.
• Sistemi di energia rinnovabile-Negli inverter solari e convertitori di turbine eoliche, questo modulo svolge un ruolo vitale nella conversione in modo efficiente DC in AC.Il suo design robusto supporta un funzionamento continuo sotto carichi fluttuanti, contribuendo alla produzione di energia stabile e sostenibile.
• Alimentatori non interruplibili (UPS)-Il modulo garantisce un cambio affidabile in unità UPS, fornendo una potenza di backup stabile durante le interruzioni.La sua rapida commutazione e l'elevata efficienza aiutano a mantenere un flusso di energia costante e a ridurre le perdite di potenza nei sistemi critici.
• Convertitori di energia industriale-È adatto per i convertitori ad alta potenza utilizzati nell'automazione, nelle attrezzature pesanti e nella distribuzione dell'energia.L'efficienza e la robustezza termica del modulo lo rendono affidabile per operazioni continue ad alto carico.
• Sistemi di guida per impieghi pesanti-Progettato per ambienti impegnativi, il modulo è in grado di gestire lo stress di grandi sistemi di trasmissione utilizzati nei trasporti, nel mining e in altri settori in cui sono essenziali conversione ad alta potenza e durata robusta.

Nel Primo grafico, La corrente viene confrontata con la tensione su due temperature, 25 ° C e 125 ° C.Alla temperatura più bassa, il dispositivo può trasportare più corrente per la stessa tensione.Quando la temperatura è più alta, la corrente viene ridotta, dimostrando che il calore influisce sulle prestazioni.
Nel Secondo grafico, la corrente è mostrata a diverse tensioni di gate mentre la temperatura è fissata a 125 ° C.Tensioni di gate più elevate rendono il dispositivo che trasporta più corrente con una minore resistenza, il che significa una migliore efficienza.Le tensioni di gate inferiori consentono di fluire meno corrente e richiedono una maggiore tensione attraverso il dispositivo.Ciò dimostra che la tensione di gate controlla fortemente come funziona l'IGBT.

Nel Primo grafico, la corrente del collettore aumenta con l'aumentare della tensione di gate-emettitore.A 25 ° C, il dispositivo conduce più corrente rispetto a 125 ° C per la stessa tensione di gate.Ciò significa che il modulo funziona meglio a temperature più basse, mentre temperature più elevate riducono la sua capacità attuale.
IL Secondo grafico Mostra le perdite di commutazione, che sono l'energia utilizzata quando il dispositivo si accende e si spegne.All'aumentare della corrente, anche queste perdite diventano più alte.Sia le perdite di accensione che di spegnimento si aggiungono al calore totale nel dispositivo, quindi devono essere gestite per mantenere il modulo efficiente e affidabile.

Nel Primo grafico
, le perdite di commutazione vengono confrontate con diverse resistenze del gate a 125 ° C.All'aumentare della resistenza, le perdite di accensione aumentano rapidamente, mentre le perdite di spegnimento aumentano solo leggermente.Ciò significa che una maggiore resistenza al gate rende il dispositivo meno efficiente durante l'accensione.
IL Secondo grafico Mostra l'impedenza termica transitoria, che spiega come il dispositivo gestisce il calore nel tempo.Per brevi periodi, l'impedenza è bassa, quindi il modulo può assumere brevi esplosioni di potenza.Per periodi più lunghi, l'impedenza cresce, quindi è necessario un buon raffreddamento per mantenere il dispositivo sicuro e affidabile.

Lo schema del circuito del modulo IGBT
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mostra la sua struttura e connessioni interne.È costituito da due switch IGBT disposti in una configurazione a mezzo ponte.Ogni IGBT ha un diodo anti-parallelo collegato su di esso, che consente alla corrente di fluire in entrambe le direzioni e supporta carichi induttivi.Questa configurazione rende il modulo adatto alle applicazioni inverter, in cui è necessario il passaggio tra percorsi di corrente positivi e negativi.
I terminali sono chiaramente contrassegnati per indicare le connessioni del gate, dell'emettitore e del collettore.Questo design garantisce un controllo di potenza efficiente, un numero ridotto di componenti e un funzionamento affidabile in circuiti ad alta potenza come unità motore, convertitori e inverter industriali.

Vantaggi
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Svantaggi
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Valutazioni ad alta tensione e corrente - Può gestire fino a
1700 V e 404 A, rendendolo adatto per richiedere applicazioni ad alta potenza.
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Richiede un attento raffreddamento - Dissipazione ad alta potenza
Richiede dissipatori di calore efficienti o raffreddamento liquido per il funzionamento continuo.
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Commutazione efficiente - Tensione a bassa saturazione e
La commutazione rapida riduce le perdite di energia e migliora l'efficienza complessiva del sistema.
|
Bisogni di guida del cancello complessi - richiede l'IGBT
Circuiti di trasmissione di gate precisi per evitare perdite o potenziali guasti al dispositivo.
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Forte gestione termica - Bassa resistenza termica
e un'elevata capacità di dissipazione della potenza garantisce un funzionamento affidabile sotto pesante
carichi.
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Grandi dimensioni e peso - A circa 340 g e 62 mm
Alloggiamento, è più voluminoso rispetto ai nuovi progetti di moduli compatti.
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Robusto isolamento - Alta resistenza dielettrica e larga
Le distanze Creemage/Clearance forniscono sicurezza in ambienti ad alta tensione.
|
Costo più elevato - Tecnologia di trincea IGBT3 avanzata
aumenta il prezzo del modulo rispetto alle alternative di generazione più anziane.
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Pacchetto standard durevole - Il design del modulo da 62 mm
è meccanicamente forte e ampiamente utilizzato, semplificando l'integrazione.
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Limiti di velocità di commutazione - Sebbene efficiente, potrebbe non esserlo
Ottieni le velocità di commutazione ultra-veloce degli ultimi moduli SIC o GAN.
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• Cambiamento irregolare o fusibili colpiti-Il modulo potrebbe non passare correttamente o rimanere bloccato nella conduzione, portando a fusibili soffiati o viaggi di guida.Ciò può essere risolto eseguendo una diagnostica dettagliata come controlli di oscilloscopio, ispezionando i pantaloncini e i circuiti di protezione del rafforzamento per garantire un funzionamento stabile.
• Surriscaldamento-L'eccessivo accumulo di calore può accelerare l'usura e portare alla rottura termica.Per evitare ciò, il modulo dovrebbe essere abbinato a soluzioni di raffreddamento efficienti come dissipatori di calore o raffreddamento a liquido, supportate dalla gestione del flusso d'aria, dal monitoraggio della temperatura e dalla protezione del taglio termico.
• Picchi di tensione e sollecitazione elettrica-La sovratensione transitoria o la sovracorrente possono causare una rottura catastrofica all'interno del dispositivo.La soluzione è quella di aggiungere elementi protettivi come circuiti di snobber, mov o diodi TVS, insieme a fusibili ad azione rapida e corretta messa a terra per sopprimere i picchi dannosi.
• Affaticamento meccanico e termico-Il ciclo termico ripetuto, le vibrazioni o la pressione di montaggio irregolari possono causare crepe di saldatura, sollevamento del filo o delaminazione all'interno del modulo.L'uso della coppia di montaggio uniforme, dello smorzamento delle vibrazioni e delle fluttuazioni della temperatura limite aiutano a prolungare la durata di servizio.
• DEGNAZIONE ALL'USERA E ALL'AGUATA-
Nel tempo, l'usura interna come l'affaticamento di saldature o la rottura dielettrica possono ridurre l'efficienza del modulo.Il monitoraggio delle variazioni di parametri come la tensione di saturazione e la pianificazione dei sostituti preventivi con manutenzione basata sulle condizioni garantisce l'affidabilità.
• Drive di gate improprio-Tensioni di gate errate, oscillazioni o corrente di trasmissione insufficienti possono causare perdite di commutazione e sollecitazione del dispositivo.La soluzione è quella di utilizzare un driver di gate robusto con livelli di tensione adeguati, reti di smorzamento e progettazione del segnale pulito.
• Bond Wire and Solder Straco di guasti-La mancata corrispondenza termica e il ciclo ripetuto possono causare il degrado dei cavi di legame o di saldare gli strati di saldatura.Il monitoraggio in tempo reale della salute dei dispositivi, come il monitoraggio della tranconduttanza, consente di rilevare e sostituire precoci prima che si verifichi un guasto totale.
FF300R17KE4
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Infineon
IGBT Modules
In Stock: 481 pcs
FS300R17KE3
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INFINEON
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In Stock: 17100 pcs
FD600R17KE3_B2
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Infineon
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In Stock: 17000 pcs
AMFF300R17KE3
Caratteristica
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(TrenchStop IGBT3)
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Infineon
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In Stock: 481 pcs
(TrenchStop IGBT4)
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Serie / tecnologia
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Trenchstop IGBT3 - Serie E3
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Trenchstop IGBT4 - Serie E4
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Configurazione
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Doppio mezzo ponte
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Doppio mezzo ponte
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Tensione da collezione-emettitore
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1700 v
|
1700 v
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Corrente del collettore nominale
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300 A (max 404 A a 25 ° C)
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300 a continuo, fino a 440 A a 25 ° C
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Dissipazione del potere
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1,45 kW
|
1,8 kW
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Intervallo di temperatura operativo
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–40 ° C a +125 ° C
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–40 ° C a +150 ° C
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Resistenza termica
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RTHJC ≈ 0,085 K/W;RTHCH ≈ 0,033 K/W
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RTHJC ≈ 0,083 K/W;RTHCH ≈ 0,033 K/W
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Tensione di saturazione (VCESAT)
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~ 2,0 V tipico
|
~ 1,95 V tipico
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Commutazione di energia
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Accensione ≈ 105 MJ, svolta ≈ 94 mj
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Accensione ≈ 63 MJ, svolta ≈ 55 MJ
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Dimensione e peso del modulo
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Pacchetto da 62 mm;106 × 61 × 30 mm;~ 340 g
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Stesse dimensioni;~ 340 g
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Isolamento e sicurezza
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Isolamento standard, tensione di test RMS da 3,4 kV
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Isolamento migliorato, isolamento RMS da 4 kV, più in alto
Creepage e spazio
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Tensione di gate-emetter max
|
± 20 v
|
± 20 v
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Infineon
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INFINEON
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si distingue come una scelta affidabile per le industrie che richiedono prestazioni di commutazione stabili e ad alta potenza.La sua vasta gamma di funzionalità, comprovate misure di sicurezza e adattabilità a più applicazioni evidenziano il suo ruolo di componente di fiducia nella moderna elettronica di alimentazione.Mentre un'attenta gestione termica e tecniche di guida adeguate sono essenziali per massimizzare la durata della vita, i suoi benefici in efficienza e affidabilità lo rendono un investimento prezioso.Per coloro che desiderano implementare una soluzione di potenza duratura ed efficiente, FF300R17KE3_S5 fornisce un eccellente equilibrio di prestazioni e praticità.
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