O SKM200GB173D, fabricado pela Semikron, é um componente principal projetado para lidar com altas tensões e correntes de maneira eficaz.Este artigo explica os recursos, usos e manutenção do SKM200GB173D, juntamente com comparações com modelos semelhantes.Ele é construído para executar de maneira confiável em ambientes difíceis, como transporte público e sistemas de energia renovável, mostrando por que é uma escolha de primeira linha para quem precisa de controle de energia forte e estável.
O SKM200GB173D é um módulo IGBT da Semikron, adaptado para aplicações robustas de alta potência.Ele opera sob uma classificação de tensão de 1.700 V e pode lidar com uma corrente de até 200 A, encapsulada no pacote Semitrans 3.Este módulo foi projetado com recursos como entrada de MOS controlada por voltagem, caixa de baixa indutância e diodos cal inversos rápidos e macios, otimizando-o para unidades de inversor CA usadas entre 575 e 750 V AC, entre outras aplicações.
Com seus recursos aprimorados de segurança, incluindo uma alta capacidade de curto-circuito auto-limitador para seis vezes a operação nominal de corrente e trava, esse componente garante desempenho confiável em ambientes exigentes.O uso da tecnologia direta de ligação de cobre (DCB) fornece excelente gerenciamento e confiabilidade térmica.Este módulo é perfeito para implantação em sistemas de transporte público e outras configurações de alta demanda elétrica.
Aprimore o desempenho do seu aplicativo, integrando o SKM200GB173D - contenha hoje para proteger seu módulo!
Entrada MOS controlada por voltagem - Facilita a comutação eficiente com a potência mínima da unidade de portão.
N-canal, design de silício homogêneo - Garante desempenho e confiabilidade consistentes.
Caso de baixa indutância - reduz a interferência eletromagnética e melhora o desempenho da comutação.
Corrente de cauda muito baixa com baixa dependência de temperatura - Melhora a eficiência e reduz o estresse térmico.
Alta capacidade de curto-circuito - Auto-limite para seis vezes a corrente nominal, fornecendo forte proteção.
Operação gratuita de trava - Aumenta a confiabilidade sob várias condições operacionais.
Diodos cal inversos rápidos e macios - Ofereça desempenho aprimorado em aplicações de rodas gratuitas.
Placa de base de cobre isolada usando a tecnologia direta de ligação de cobre (DCB) - Fornece excelente gerenciamento térmico e isolamento elétrico.
Grande folga (13 mm) e distâncias de fluência (20 mm) - Garanta a segurança e a conformidade com os padrões de alta tensão.
Unidades de motor CA. - Controla motores em fábricas, sistemas HVAC e máquinas.
Sistemas de transporte público - Powers conversores e inversores em trens, bondes e ônibus elétricos.
Energia solar e eólica - Converte a energia CC em CA em sistemas de energia renovável.
Poder de backup (UPS) - Ajuda a manter a energia estável durante interrupções ou falhas.
Modelo |
Fabricante |
Tensão
Avaliação |
Atual
Avaliação |
Notas |
SKM200GB123D |
Semikron |
1200 v |
200 a |
Menor tensão
versão;Adequado para aplicações semelhantes de comutação de energia |
SM200GB174D |
Semikron |
1700 v |
200 a |
Semelhante a 173 d com
mesmas classificações;pode diferir na construção interna |
SKM200GAR173D |
Semikron |
1700 v |
200 a |
Layout alternativo;
Inclui desempenho aprimorado de diodo |
BSM150GB170DN2 |
Infineon |
1700 v |
150 a |
Ligeiramente menor
atual;pacote e pinagem diferentes |
CM200DY-24NF |
Mitsubishi |
1200 v |
200 a |
Amplamente utilizado;
Compatível com muitos sistemas inversores |
Especificação |
SKM200GB173D |
Skm
200 GB 174 d |
Classificação de tensão |
1700 v |
1700 v |
Classificação atual |
200 a |
200 a |
Tipo de pacote |
Semitrans 3 |
Semitrans 3 |
Configuração |
Meia-ponte IGBT |
Meia-ponte IGBT |
Switching Performance |
Comutação rápida, macia
Diodos cal |
Ligeira melhora em
Características de recuperação do diodo
|
Curto-circuito
Capacidade |
Alto, com
função autolimitada |
Semelhante de alto nível
proteção |
Gerenciamento térmico |
Placa de base DCB para
isolamento e dissipação de calor |
A mesma tecnologia DCB
usado |
Foco no aplicativo |
Uso geral
Comutação de alta tensão (tração, inversores) |
Mais otimizado para
Aplicações de inversor moderno e melhor desempenho emi |
Principal diferença |
Versão padrão em
Classe de 1700 V. |
Potencialmente melhorado
Layout interno ou revisão de geração |
Vantagens:
- Adequado para exigir aplicações industriais e de transporte.
- Lida com cargas pesadas com desempenho estável.
- Layout padronizado para facilitar a integração e a substituição.
- Minimiza a sobrecarga de tensão e o EMI durante a comutação.
- Melhora a eficiência do sistema e reduz as perdas de comutação.
- Limitador para evitar danos sob condições de falha.
- Excelente dissipação de calor e isolamento elétrico.
- Aumenta a segurança e a confiabilidade.
Desvantagens:
-pode não ser econômico para aplicações de baixa tensão.
- Sensível ao controle do portão ruim - aceita condições precisas de direção.
- Pode ser muito volumoso para designs compactos ou com limites espaciais.
Mantenha -o limpo - Remova regularmente poeira e detritos do módulo e dissipador de calor para evitar superaquecimento e falha de isolamento.
Verifique os parafusos de montagem - Verifique se os parafusos permanecem apertados para manter o contato térmico e evitar danos à vibração.
Monitore a temperatura - Use sensores térmicos ou verificações infravermelhas para manter a placa de base dentro dos limites de temperatura segura.
Inspecionar rachaduras ou descoloração - Verificações visuais ajudam a detectar sinais de fadiga térmica, superaquecimento ou estresse mecânico.
Mantenha o resfriamento adequado - Verifique se os dissipadores de calor e os ventiladores estão trabalhando com eficiência para evitar a sobrecarga térmica.
Contatos limpos - Verifique se os terminais e conectores elétricos estão limpos e sem corrosão para operação estável.
Substitua a pasta térmica periodicamente - Atualize o material da interface térmica se seco ou endurecido para manter uma boa transferência de calor.
A visão superior do módulo mostra os três terminais principais rotulados 1, 2 e 3, espaçados uniformemente no corpo com 22,5 mm entre os terminais externos e um espaço de 22 mm entre o meio e cada lado.Esses terminais provavelmente correspondem aos conexões de colecionador, emissor e portão da estrutura de meia ponte IGBT.Quatro orifícios de montagem, cada um com 6,4 mm de diâmetro, estão localizados nos cantos para prender o módulo em um dissipador de calor ou chassi, garantindo a colocação mecânica estável e o contato térmico.
A vista lateral revela que a altura geral do módulo é de aproximadamente 30,5 mm, com etapas distintas no perfil indicando pontos de elevação do terminal e parafuso.Os parafusos do terminal principal são parafusos M6, espaçados a 28 mm de distância, permitindo conexões elétricas firmes.O terminal de controle menor é deslocado e usa um conector de lâmina de 2,8 x 0,5 mm, indicando conexões no nível do sinal, como controle da porta ou detecção de temperatura.As distâncias precisas entre os recursos (por exemplo, 106,4 mm de comprimento total e 61,4 mm de largura) ajudam a planejar com precisão layouts de PCB ou placas de montagem.
O diagrama de circuito interno do SKM200GB173D revela que o módulo contém dois transistores IGBT configurados em uma topologia de meia ponte, juntamente com seus diodos livres associados.O terminal 1 (C2) é conectado ao coletor do IGBT superior, enquanto o terminal 3 (C1) se conecta ao coletor do IGBT inferior.O terminal 2 (E2) serve como a junção emissor comum entre os dois transistores, que também atua como a saída da meia-ponte.
Cada IGBT é emparelhado com um diodo anti-paralelo, permitindo o fluxo de corrente bidirecional através de cargas indutivas e protegendo os dispositivos durante a comutação.Os terminais de portão e emissor para ambos os IGBTs são elaborados separadamente: G1 e E1 para o interruptor inferior e G2 e E2 para o interruptor superior.Estes são usados para conexões do driver do portão para controlar os estados de comutação.Essa configuração é comumente usada em inversores de DC-AC, acionamentos de motor e fontes de alimentação de comutação, onde é necessária uma conversão de energia rápida e eficiente.
A Semikron é uma empresa bem conhecida que fabrica peças para controlar a energia elétrica.Tudo começou em 1951 e está sediado em Nuremberg, Alemanha.A Semikron projeta e constrói produtos como módulos IGBT, diodos e blocos de energia usados em coisas como veículos elétricos, sistemas eólicos e solares, trens e máquinas industriais.Algumas de suas linhas de produtos populares incluem semitrans, Miniskiip e Skiip.Essas peças ajudam a gerenciar altas tensões e correntes com segurança e eficiência.Agora trabalhando em conjunto com Danfoss, o Semikron continua a fornecer soluções fortes e confiáveis para empresas de todo o mundo que precisam de sistemas elétricos inteligentes e poderosos.
SKM200GB173D da Semikron é uma opção de destaque para gerenciar energia em ambientes exigentes.Com sua capacidade de reduzir a interferência elétrica e aumentar a segurança, é perfeito para as indústrias que buscam melhorar a eficiência e a segurança de seus sistemas.Este artigo abordou tudo, desde seus detalhes técnicos até dicas de manutenção prática, destacando suas vantagens e versatilidade em várias aplicações.Se você precisar de uma solução de energia confiável e eficiente, vale a pena considerar o SKM200GB173D.
2025-04-02
2025-03-31
Recomenda -se um sistema de refrigeração ativo, como resfriamento de ar forçado com ventiladores ou um sistema de resfriamento líquido, para gerenciar o calor gerado pelo módulo durante a operação.
A tecnologia DCB aprimora o gerenciamento e confiabilidade térmica do módulo, fornecendo excelente dissipação de calor e reduzindo a resistência térmica.
Sua caixa de baixa indutância ajuda a reduzir o EMI, aumentando o desempenho e a estabilidade geral do sistema.
Não deve ser usado em ambientes com extrema umidade ou atmosferas corrosivas sem medidas de proteção adicionais.
O desempenho pode ser afetado pelas mudanças de temperatura, especialmente em termos de eficiência e estresse térmico, enfatizando a importância do gerenciamento térmico eficaz.
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