Le 7MBP50RA120 est un module d'alimentation intelligent (IPM) très efficace et fiable de Fuji Electric, conçu pour répondre aux demandes d'applications industrielles telles que les onduleurs, les lecteurs moteurs et les systèmes UPS.Cette intégration simplifie la conception du système, améliore la fiabilité et améliore les performances.Avec des caractéristiques de protection intégrées comme la surveillance de la température et une large plage de température de fonctionnement, le 7MBP50RA120 assure un fonctionnement stable même dans des charges lourdes et des conditions environnementales difficiles, ce qui en fait un choix polyvalent pour les systèmes d'alimentation industrielle.
Catalogue
Le 7MBP50RA120 est un module d'alimentation intelligent avancé (IPM) de Fuji Electric, conçu pour fournir une commutation d'alimentation fiable et efficace dans les applications industrielles.Il dispose d'une tension de 1200 V et d'une capacité de courant de 50A, ce qui le rend idéal pour des environnements exigeants comme les onduleurs, les lecteurs motrices, les amplificateurs de servomotes et les systèmes UPS.Le module intègre plusieurs composants d'alimentation dans un seul package, ce qui simplifie la conception du système et améliore la fiabilité globale.Avec une protection de température intégrée, il gère efficacement les conditions thermiques pour garantir des performances stables, même sous des charges lourdes.
Le 7MBP50RA120 est également conçu pour une efficacité élevée avec une faible perte de puissance et des capacités de commutation molle, assurant un fonctionnement fiable et un déchet d'énergie minimal.Son emballage robuste prend en charge une large plage de températures de fonctionnement de -20 ° C à + 100 ° C, ce qui le rend adapté à une variété de paramètres industriels.Si vous cherchez à améliorer les systèmes d'alimentation, vous pouvez désormais passer des commandes en vrac pour ce module polyvalent.
Le 7MBP50RA120 est fabriqué parFuji Electric Co., Ltd. est une société multinationale japonaise créée en 1923, dont le siège est à Tokyo.La société est spécialisée dans l'énergie et l'électronique de puissance, offrant une gamme diversifiée de produits et de solutions dans diverses industries.
• Cote de tension: 1200 V - Ce module est conçu pour gérer une tension maximale de 1200 V, garantissant qu'elle peut fonctionner efficacement dans des applications industrielles à haute tension.Il offre une marge suffisante pour un fonctionnement stable et une protection contre les pointes de tension.
• Note actuelle: 50A - Avec une note de courant de 50A, le module est capable de prendre en charge un équipement industriel en service lourd qui nécessite un flux de courant fiable.Cela le rend adapté aux applications de haute puissance telles que le contrôle du moteur et les convertisseurs d'alimentation.
• Type de package: Module à 22 broches - Le 7MBP50RA120 est logé dans un module à 22 broches, offrant une conception de package compacte mais robuste.Cela permet une intégration facile dans les systèmes d'alimentation existants tout en minimisant les exigences de l'espace.
• Plage de température de fonctionnement: -20 ° C à + 100 ° C - Le module peut fonctionner dans une large plage de températures, de -20 ° C à + 100 ° C.Cette tolérance à la température le rend polyvalent et fiable dans différentes conditions environnementales, garantissant des performances stables même dans des environnements de température extrêmes.
• Dissipation de puissance: Maximum 357W - Avec une dissipation de puissance maximale de 357W, ce module gère efficacement la chaleur pendant le fonctionnement.La capacité de gérer ce niveau de dissipation garantit que le système maintient une bonne gestion thermique, empêchant la surchauffe et assurer une fiabilité à long terme.
• Polarité du transistor
: Channel N - Le module utilise la technologie IGBT N-canal, qui est généralement plus efficace pour les applications de commutation et de contrôle de puissance à grande vitesse.Cette conception améliore les caractéristiques de commutation globales et réduit les pertes de conduction.
• Rohs conforme: Oui - la directive de la restriction des substances dangereuses (ROHS), ce qui signifie qu'il est exempt de matériaux nocifs tels que le plomb, le cadmium et le mercure.Cela le rend respectueux de l'environnement et adapté à une utilisation dans les industries qui nécessitent le respect des normes environnementales mondiales.
• Onduleur: Utilisé dans les secteurs des énergies industrielles et renouvelables pour convertir DC en puissance AC.
• Amplificateurs de servo: Employé dans les systèmes de contrôle de mouvement de précision pour stimuler les servomoteurs.
• Alimentations d'alimentation sans interruption (UPS): Intégré dans les systèmes UPS pour fournir une puissance de sauvegarde pendant les pannes.
• Moteurs: Utilisé pour contrôler la vitesse et le couple des moteurs électriques dans diverses industries.
• Systèmes CVC: Appliqué dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour une gestion efficace de l'énergie.
• Appareils électroménagers: Trouvé dans les appareils à haute efficacité comme les climatiseurs et les machines à laver.
• Véhicules électriques (véhicules électriques): Incorporé dans les groupes motopropulseurs EV pour une conversion de puissance efficace.
• Systèmes d'énergie renouvelable: Utilisé dans les systèmes d'énergie solaire et éolienne pour la conversion et la gestion de l'énergie.
• Automatisation industrielle: Implémenté dans des systèmes de fabrication automatisés pour un contrôle précis.

Ce diagramme de blocs de 7MBP50RA120 représente un Conception de module d'alimentation multi-phases, couramment utilisé dans les applications de contrôle du moteur.Il montre divers Signaux d'entrée (par exemple, Vinu, Vinv, Vinw) qui sont traités par circuits pré-pilotes qui amplifient et conduisent les signaux vers les IGBT (transistors bipolaires isolés).Les caractéristiques de protection des clés dans la conception comprennent la protection contre les courts-circuits, Verrouillage sous tension à Empêcher l'opération sous une tension insuffisante, Protection de surintensité pour limiter le courant et éviter les dommages, et la surchauffe de la puce IGBT pour assurer un fonctionnement thermique sûr.Le module intègre également un système d'alarme qui surveille les signaux de rétroaction pour les erreurs critiques, telles que la surchauffe.Dans l'ensemble, cette conception permet une commutation de puissance efficace tout en conservant des performances sûres et fiables en incorporant ces mécanismes de protection.

Ce diagramme de contour du package affiche les dimensions physiques et la disposition du boîtier du module d'alimentation.Le vue de haut niveau montre la forme rectangulaire du module, avec des positions de broches marquées pour les connexions.Le La longueur est de 109,4 mm, La largeur est de 67,4 mm, et la hauteur de la base à la Le haut du module est de 48,1 mm.Le trous de montage (broches b, p, n, w, v, u) sont positionnés pour garantir une pièce jointe sécurisée dans l'application.Le diagramme comprend également Dimensions détaillées de la dissipateurs de chaleur et caractéristiques de montage, qui sont cruciaux pour une gestion thermique efficace.La vue latérale montre le profil et la disposition des broches, mettant en évidence la conception compacte du module pour l'intégration économe en espace dans les applications de contrôle moteur industrielles.La conception globale du package assure la stabilité mécanique et le refroidissement optimisé pour les performances du module sous charge.
Paramètre
Nom et symbole
|
Condition
|
Min
|
Max
|
Unité
|
Tension de bus CC (VDc)
|
|
0
|
900
|
V
|
Tension de bus CC (surtension) (VDC (surtension))
|
|
0
|
1000
|
V
|
Tension de bus CC (fonctionnement court) (VSC)
|
|
200
|
800
|
V
|
Tension collector-émetteur (VCés)
|
|
0
|
1200
|
V
|
Tension inverse DB (VR)
|
|
-
|
1200
|
V
|
Inv.
|
Courant de collecteur (iC)
|
Dc
|
|
50
|
UN
|
Courant de collecteur (iCP)
|
1 ms
|
-
|
100
|
UN
|
Courant de collecteur CC (-iC)
|
Dc
|
-
|
50
|
UN
|
Dissipation de puissance du collecteur (pC)
|
Un transistor
|
-
|
357
|
W
|
Db
|
Courant du collecteur DB (iC)
|
Dc
|
-
|
25
|
UN
|
Courant du collecteur DB (iCP)
|
1 ms
|
-
|
50
|
UN
|
Courant avant de la diode (iF)
|
|
-
|
25
|
UN
|
Dissipation de puissance du collecteur (pC)
|
Un transistor
|
-
|
198
|
W
|
Température de la jonction (tJ)
|
|
-
|
150
|
° C
|
Tension d'entrée de l'alimentation pour
Pré-conducteur (VCc * 1)
|
|
0
|
20
|
V
|
Tension du signal d'entrée (Vdans * 2)
|
|
0
|
Vz
|
V
|
Courant de signal d'entrée (idans)
|
|
-
|
1
|
mame
|
Tension du signal d'alarme (VAlm * 3)
|
|
0
|
VCC
|
V
|
Courant de signal d'alarme (iAlm * 4)
|
-
|
-
|
15
|
mame
|
Température de stockage (tstg
)
|
-
|
-40
|
125
|
° C
|
Température de boîtier de fonctionnement (tfaire un coup de pouce)
|
-
|
-20
|
100
|
° C
|
Tension isolante (VISO)
|
(Cas-terminal)
|
-
|
AC2.5
|
kv
|
Couple à vis
|
(Montage M5)
|
-
|
3,5 * 6
|
N.m
|
(Terminal M5)
|
-
|
3,5 * 6
|
N.m
|
Circuit d'alimentation
Paramètre
Nom et symbole
|
Condition
|
Min
|
Taper
|
Max
|
Unité
|
Inv.
|
Courant du collecteur à l'entrée du signal OFF (iCés)
|
VCE = 1200 V, terminal d'entrée
ouvrir
|
-
|
-
|
1.0
|
mame
|
Tension de saturation collector-émetteur (VCE (SAT))
|
jeC = 50A
|
-
|
-
|
2.6
|
V
|
Tension avant de FWD (VF)
|
jeC = 50A
|
-
|
-
|
3.0
|
V
|
Db
|
Courant du collecteur à l'entrée du signal OFF (iCés)
|
VCE= 1200 V, terminal d'entrée
ouvrir
|
-
|
-
|
1.0
|
mame
|
Tension de saturation collector-émetteur (VCE (SAT))
|
jeC = 25A
|
-
|
-
|
2.6
|
V
|
Tension avant de diode (VF)
|
jeC = 25A
|
-
|
|
3.3
|
V
|
Circuit de commande
Paramètre
Nom et symbole
|
Condition
|
Min
|
Taper
|
Max
|
Unité
|
Courant d'alimentation du côté P de la ligne P
Pré-conducteur (jePCC)
|
FSW = 0 à 15 kHz, TC = -20 à 100 ° C
|
3
|
-
|
18
|
mame
|
Courant d'alimentation du côté n-line
Pré-conducteur (jeCCNC)
|
FSW = 0 à 15 kHz, TC = -20 à 100 ° C
|
10
|
-
|
65
|
mame
|
Tension de seuil de signal d'entrée (marche / arrêt)
(Vin (ème))
|
SUR
|
1,00
|
1.35
|
1.70
|
V
|
DÉSACTIVÉ
|
1.25
|
1.60
|
1.95
|
V
|
Tension Zener d'entrée (Vz)
|
Rin = 20k ohm
|
-
|
8.0
|
-
|
V
|
Surchauffe de la température de protection
(TCoh)
|
Vdc = 0v, ic = 0a, température du boîtier
Fig.1
|
110
|
-
|
125
|
° C
|
Hystérésis (tCh)
|
|
-
|
20
|
-
|
° C
|
Protection de surchauffe des puces IGBT
niveau de température (tJoh)
|
Surface des puces IGBT
|
150
|
-
|
-
|
° C
|
Hystérésis (tJh)
|
|
|
20
|
-
|
° C
|
Niveau de protection du courant du collecteur (LOC)
|
Inv.
|
TJ = 125 ° C
|
75
|
-
|
-
|
UN
|
Db
|
TJ = 125 ° C
|
38
|
-
|
-
|
UN
|
Temps de retard sur la protection actuelle (tDoc)
|
TJ = 25 ° C, Fig. 2
|
-
|
10
|
-
|
µs
|
Sous le niveau de protection de tension (VUV)
|
|
11.0
|
-
|
12.5
|
V
|
Hystérésis (VH)
|
|
0,2
|
-
|
-
|
V
|
Temps de maintien du signal d'alarme (tAlm)
|
|
1.5
|
2
|
-
|
MS
|
Temps de retard de protection SC (tSC)
|
TJ = 25 ° C, Fig. 3
|
-
|
-
|
12
|
µs
|
Résistance limitant l'alarme (RAlm)
|
|
1425
|
1500
|
1575
|
Ohm
|
DYNAMIQUE
Paramètre
Nom et symbole
|
Condition
|
Valeur et
Unité
|
Temps de commutation (igbt) (tsur)
|
IC = 50A, VDC = 600V
|
0,3 μs
|
Temps de commutation (igbt) (tdésactivé)
|
3,6 μs
|
Temps de commutation (FWD) (trr)
|
Si = 50A, VDC = 600V
|
0,4 μs
|
TCaractéristiques hermales
Paramètre
Nom et symbole
|
Condition
|
Valeur et
Unité
|
Jonction vers la résistance thermique du boîtier
|
Inv.
|
Rth (j-c)
|
Igbt
|
0,35 ° C / W
|
Rth (j-c)
|
FWD
|
0,85 ° C / W
|
Db
|
Rth (j-c)
|
Igbt
|
0,63 ° C / W
|
Case à finir la résistance thermique avec
composé (rth (c-f))
|
|
0,05 ° C / W
|
• Hefficacité: Avec une tension de 1200 V et une capacité de courant de 50A, le module assure une conversion de puissance efficace avec des pertes de conduction minimales.Il en résulte une meilleure consommation d'énergie et moins de déchets, améliorant les performances globales du système.
• Conception compacte: Le package à 22 broches du module minimise l'espace requis dans le système, ce qui le rend adapté aux installations compactes.Cette conception contribue également à la réduction de la complexité du système et à une intégration plus facile.
• Protection intégrée: Le 7MBP50RA120 présente une protection contre la température en détectant la température de la jonction, ce qui aide à prévenir les dommages thermiques et assure des performances fiables même sous des charges lourdes.
• Large plage de température de fonctionnement: Opérant entre -20 ° C à + 100 ° C, ce module peut fonctionner de manière fiable dans diverses conditions environnementales, améliorant sa polyvalence dans divers secteurs industriels.
• Dissipation de faible puissance: Avec une dissipation de puissance maximale de 357W, le module gère efficacement la chaleur, garantissant un fonctionnement stable et empêchant la surchauffe, ce qui prolonge la durée de vie de l'équipement.
• Conformité ROHS: Le module est conforme aux normes ROHS, ce qui signifie qu'il est exempt de matières dangereuses comme le plomb et le mercure, ce qui en fait un choix plus respectueux de l'environnement pour les industries adhérant aux réglementations environnementales.
• Applications polyvalentes: Le 7MBP50RA120 est idéal pour les lecteurs moteurs, les onduleurs, les systèmes UPS, les systèmes CVC, etc., offrant une flexibilité dans différentes applications de contrôle industriel et de puissance.
• JEFiabilité du système MPROVE: En intégrant plusieurs composants d'alimentation dans un seul package, le module réduit le nombre de pièces requises, conduisant à une fiabilité améliorée et à des taux de défaillance du système inférieurs.
7MBP50RA120-04
7MBP50RA120-09
7MBP50RA120-55
• Surchauffe
: Une surchauffe peut se produire si la dissipation de puissance du module dépasse sa capacité nominale, assurez-vous donc que le module fonctionne dans sa plage de température recommandée et améliore le refroidissement en améliorant le dissipateur de chaleur ou le flux d'air.
• Les déclencheurs de protection court-circuit ou surintensité: S'il est exposé à un courant excessif ou à un court-circuit, le module peut déclencher un arrêt protecteur, alors assurez-vous que l'alimentation et la conception du circuit sont correctement notées et ajouter des circuits de protection comme les fusibles ou les disjoncteurs.
• Défaut de changer correctement: Une commutation incorrecte peut résulter des problèmes du circuit d'entraînement de la porte, alors vérifiez le signal d'entraînement de la porte pour une tension et une synchronisation appropriés et assurez-vous que la tension de la porte est dans la plage recommandée.
• Pointes de tension et transitoires: Les pointes de tension au-dessus de la tension nominale peuvent endommager le module, alors utilisez des circuits de snobber ou d'autres dispositifs de protection pour absorber les pointes de tension transitoires et assurer une mise à la terre et une disposition appropriées.
• jepertes de conduction: Des pertes de conduction plus élevées peuvent résulter d'un fonctionnement incorrect du module, alors assurez-vous que le module fonctionne à des fréquences de commutation optimales et minimiser la résistance dans la disposition du circuit.
• Répartition de l'isolation du module: Une défaillance de l'isolation peut se produire en raison d'une chaleur excessive ou d'une mauvaise installation, alors assurez-vous que les matériaux d'isolation appropriés sont utilisés et vérifiez la résistance à l'isolation entre les bornes et la masse avant utilisation.
• jePerformance nconsiste ou erratique: Les performances instables peuvent être causées par une mauvaise installation ou des facteurs environnementaux, alors assurez-vous que le module est monté en toute sécurité dans un environnement contrôlé exempt d'humidité et de contaminants.
Fonctionnalité
|
7MBP50RA120
|
7MBP50RA120-04
|
Cote de tension
|
1200 V
|
1200 V
|
Note actuelle
|
50A
|
50A
|
Type de package
|
Module à 22 broches
|
Module à 22 broches
|
Plage de température de fonctionnement
|
-20 ° C à + 100 ° C
|
-20 ° C à + 100 ° C
|
Dissipation de puissance
|
Maximum 357W
|
Maximum 357W
|
Polarité du transistor
|
Channel n
|
Channel n
|
Rohs conforme
|
Oui
|
Oui
|
Méthode de refroidissement
|
Standard (nécessite un refroidissement externe)
|
Standard (nécessite un refroidissement externe)
|
Compatibilité des applications
|
Onduleurs, UPS, entraînements automobiles, CVC
|
Onduleurs, UPS, entraînements automobiles, CVC
|
Lecteur de porte
|
Nécessite un conducteur de porte approprié
|
Nécessite un conducteur de porte approprié
|
Caractéristiques de protection intégrées
|
Protection contre la température
|
Protection contre la température
|
Isolation
|
Isolation à haute tension
|
Isolation à haute tension
|
Le 7MBP50RA120 de Fuji Electric se distingue comme une solution puissante et fiable pour diverses applications industrielles, offrant des fonctionnalités telles que des mécanismes à haute efficacité, une conception compacte et des mécanismes de protection intégrés.Avec une large plage de température de fonctionnement et une conformité aux normes environnementales, il assure à la fois les performances et la durabilité.Pour la recherche de modules de puissance à haute efficacité, le 7MBP50RA120 offre une valeur et une fiabilité à long terme.Tendez la main maintenant pendant les fournitures en dernier!
Fiche technique PDF
7MBP50RA120
7MBP50RA120 Détails PDF
7MBP50RA120 Détails PDF pour Fr.pdf
7MBP50RA120 Détails PDF pour it.pdf
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