Le Mitsubishi PM100CBS060 est un module de puissance intelligent (IPM) haute performance conçu pour exiger des applications industrielles.Ce module intègre la technologie IGBT avancée et les diodes en roue libre, assurant une conversion de puissance fiable, une commutation rapide et des pertes de conduction minimales.Ses fonctionnalités compactes et isolées de conception à base plate et de protection intégrée améliorent encore sa fiabilité et sa gestion thermique.
Catalogue
Le mitsubishi PM100CBS060 est un module de puissance intelligent (IPM) à haute performance conçu pour les applications industrielles nécessitant un contrôle de puissance efficace.Avec une tension de 600 V et une capacité de courant de 100A, il excelle dans les entraînements moteurs, les systèmes de servomotes et les alimentations sans interruption (UPS).Le module intègre les IGBT et les diodes en roue libre pour assurer une commutation rapide et de faibles pertes de conduction, fournissant une conversion de puissance fiable.Sa conception compacte et isolée à base plat offre une gestion thermique améliorée et est idéale pour les applications de commutation à grande vitesse.Le PM100CBS060 intègre également des caractéristiques de protection telles que des garanties de surintensité, de court-circuit et de sur-température pour assurer un fonctionnement sûr et efficace.
Avec ses bonnes caractéristiques et sa polyvalence, ce module est parfait pour une large gamme de paramètres industriels.Ne manquez pas l'opportunité de stimuler les performances de votre système.Contactez aujourd'hui pour passer vos commandes en vrac pour le PM100CBS060 et sécurisez des solutions d'alimentation fiables pour vos projets.
Le Mitsubishi PM100CBS060 est fabriqué par Mitsubishi Electric Corporation est une éminente société multinationale japonaise spécialisée dans les équipements électriques et électroniques.Créée le 15 janvier 1921, en tant que spin-off de la construction navale de Mitsubishi (maintenant Mitsubishi Heavy Industries), il est devenu un leader mondial dans divers secteurs technologiques.Basée à Tokyo, Mitsubishi Electric est réputée pour son portefeuille de produits divers, qui comprend des systèmes d'automatisation d'usine, des unités de climatisation, des ascenseurs, des semi-conducteurs et des équipements de communication par satellite.L'entreprise opère dans plus de 40 pays, employant environ 149 000 personnes dans le monde.
• Puce IGBT de 4e génération: Utilise un processus de règle finale de 1 µm, réalisant une tension de saturation collector-émetteur typique (VCE (SAT)) de 1,7 V, améliorant les performances et l'efficacité.
• Diode de récupération douce: Intègre une diode conçue pour les caractéristiques de récupération inverse douce, réduisant l'interférence électromagnétique (EMI) et améliorant les performances globales du système.
• Protection contre la température: Dispose d'un capteur de température sur puce qui surveille la température de la jonction (TJ) des puces IGBT, offrant une protection excessive à la température pour éviter les dommages thermiques.
• Logique de conduite et de protection monolithique: Intègre les circuits d'entraînement et de protection des portes, y compris la détection et la protection des conditions de surintensité, de court-circuit, de sur-température et de sous-tension, améliorant la fiabilité du système.
• Package isolé de type plat: Conçu avec un ensemble isolé de type plat plat, facilitant une intégration facile dans divers systèmes et garantissant des performances mécaniques et thermiques robustes.
• Servomade: Utilisé dans les systèmes de servomotes industriels pour un contrôle précis du mouvement.
• Commandes de moteur: Employé dans diverses applications de contrôle moteur nécessitant une efficacité et une fiabilité élevées.
• Alimentations d'alimentation sans interruption (UPS): Intégré dans les systèmes UPS pour assurer l'alimentation continue.
•
Systèmes de climatisation: Utilisé dans les systèmes CVC pour un fonctionnement efficace.
• Appareils électroménagers: Appliqué dans les appareils nécessitant un contrôle de vitesse variable.
• Génération d'énergie photovoltaïque: Incorporé dans les systèmes d'énergie solaire pour une conversion d'énergie efficace.
• Production d'énergie éolienne: Utilisé dans les systèmes d'énergie éolienne pour la conversion de puissance.
• UNapplications utomotives: Employé dans des véhicules électriques et des systèmes hybrides pour une gestion efficace de l'alimentation.

Ce diagramme de bloc fonctionnel interne du module PM100CBS060 illustre sa conception pour les applications de contrôle moteur, avec plusieurs blocs fonctionnels clés.La section d'entrée gère les connexions d'alimentation et de signal, y compris la terre, Tension d'alimentation (VCC), et rétroaction (FO), tandis que la section de sortie traite les signaux liés à l'opération, avec "Si out "pour les signaux de sortie et "OT "pour une protection sur-température.Le diagramme met également en évidence les composants de conditionnement du signal tels que les résistances et les diodes, aux côtés des caractéristiques de protection telles que des garanties de surintensité et de sursautage.Chaque phase (N, w, u, v, p) a blocs dédiés Pour la tension et la surveillance et le contrôle du courant, permettant une gestion précise des systèmes de contrôle des moteurs.

Ce plan de package pour le module PM100CBS060 indique ses dimensions globales: 120 mm de longueur, 59 mm de largeur, et 30 mm de hauteur, avec un pas de broche de 2,54 mm entre la plupart des broches.Il dispose de deux trous de montage, chacun avec un diamètre de 5,5 mm, conçu pour une attachement sécurisé dans les applications industrielles.La disposition du terminal comprend diverses tensions et signal de contrôle broches, comme vPC, VNC, VUP1 et FO, qui sont essentiels pour les connexions d'entrée / sortie et les fonctions de contrôle.Cette conception compacte et standardisée de paquets assure la compatibilité avec les systèmes de montage typiques, ce qui le rend adapté à l'intégration dans les systèmes électroniques de puissance.
ONDULEUR
Paramètre
Nom et symbole
|
Condition
|
Valeur et
Unité
|
Tension collector-émetteur (VCés)
|
VD= 15v, VCin =
15V
|
600 V
|
Courant du collecteur (+ IC)
|
TC = 25 ° C
|
100 A
|
Courant du collecteur (pic) (+ iCP)
|
TC = 25 ° C
|
200 A
|
Dissipation du collecteur (pC)
|
TC = 25 ° C
|
568 W
|
Température de la jonction (tJ)
|
-
|
-20 ~ + 150 ° C
|
Pièce de contrôle
Paramètre
Nom et symbole
|
Condition
|
Valeur et
Unité
|
Tension d'alimentation (VD)
|
Appliqué entre: vUp1-VUPC, VVP1-VVPC, VWP1-VWPC,
VN1-VCaroline du Nord
|
20 V
|
Tension d'entrée (VCin)
|
Appliqué entre uP-VUPC, VP-VVPC, WP-VWPC, UN.VN.WN
-VCaroline du Nord
|
20 V
|
Tension d'alimentation de sortie de défaut (VFoot)
|
Appliqué entre fO-VCaroline du Nord
|
Vd + 0,5 V
|
Courant de sortie de défaut (iFoot)
|
Courant du puits au terminal FO
|
20 mA
|
Système total
Paramètre
Nom et symbole
|
Condition
|
Valeur et
Unité
|
Tension d'alimentation protégée par OC & SC
(VCC (prot))
|
Vd = 13,5 ~ 16,5 V, partie onduleur, tJ
= 125 ° C Début
|
400 V
|
Tension d'alimentation (VSurtension CC)
|
Appliqué entre P-N, valeur de surtension
|
500 V
|
Température de fonctionnement du boîtier du module (tC)
|
(Remarque 1)
|
-20 ~ + 110 ° C
|
Température de stockage (tstg)
|
-
|
-40 ~ + 125 ° C
|
Tension d'isolement (VISO)
|
60Hz, sinusoïdal, chargé de la base à la base,
AC 1 min
|
2500 VRM
|
Résistance thermique
Paramètre
Nom et symbole
|
Condition
|
Valeur et
Unité
|
Jonction à la résistance thermique du boîtier (Rth (j-c) q)
|
Le point mesuré TC est juste sous le
Pièce IGBT de l'onduleur des puces (par module 1/6)
|
0,22 * ° C / W
|
Jonction à la résistance thermique du boîtier (Rth (j-c) f)
|
Le point mesuré TC est juste sous le
Pièce FWDI de l'onduleur des puces (par module 1/6)
|
0,36 * ° C / W
|
Contactez la résistance thermique (Rth (c-f))
|
Cas à la nageoire, (par 1 module) thermique
graisse appliquée
|
0,046 ° C / W
|
Partie onduleur
Paramètre
Nom et symbole
|
Condition
|
Min
|
Taper
|
Max
|
Unité
|
Tension de saturation collector-émetteur (VCE (SAT))
|
Vd = 15v, ic = 100a, vcin = 0v, pulsé
|
TJ = 25 ° C
|
-
|
1.7
|
2.3
|
V
|
TJ = 125 ° C
|
-
|
1.7
|
2.3
|
Tension avant FWDI (VCE)
|
Ic = 100a, vd = 15v, vcin = 15v
|
-
|
2.2
|
3.3
|
V
|
Temps de commutation (tsur)
|
Vd = 15V, VCIN = 15V + 0V, VCC = 300V, IC
= 100A
TJ = 125 ° C, charge inductive
|
0.8
|
1.2
|
2.4
|
µs
|
Temps de commutation (trr)
|
-
|
0,15
|
0.3
|
µs
|
Temps de commutation (tescroquer))
|
-
|
0.4
|
1.0
|
µs
|
Temps de commutation (tdésactivé)
|
-
|
2.4
|
3.3
|
µs
|
Temps de commutation (tC (off))
|
|
-
|
0,5
|
1.0
|
µs
|
Courant de coupure collectionneur-émetteur (iCés)
|
Vce = vces, vd = 15v
|
TJ = 25 ° C
|
-
|
-
|
1
|
mame
|
TJ = 125 ° C
|
-
|
-
|
10
|
Pièce de contrôle
Paramètre
Nom et symbole
|
Condition
|
Min
|
Taper
|
Max
|
Unité
|
Courant de circuit (iD)
|
Vd = 15v, vcin = 15v ,,
|
VN1-VNC
|
-
|
40
|
60
|
mame
|
Vxp1-vxpc
|
-
|
13
|
18
|
Entrée sur la tension de seuil (Vth (sur))
|
Appliqué entre: up-VUPC, VP-VVPC, WP-VWPC,
Un- vn-wn-vnc
|
1.2
|
1.5
|
1.8
|
V
|
Tension de seuil d'entrée (Vth (off))
|
1.7
|
2.0
|
2.3
|
V
|
Sur le niveau de voyage actuel (oC)
|
Vd = 15v ,, tj = 125 ° C
|
TJ = -20 ° C
|
-
|
-
|
470
|
UN
|
TJ = 25 ° C
|
220
|
290
|
390
|
TJ = 125 ° C
|
158
|
-
|
-
|
Niveau de voyage de court-circuit (sC)
|
-20≤ TJ ≤ 125 ° C, Vd = 15V
|
-
|
360
|
-
|
UN
|
Sur le temps de retard actuel (tOff (OC))
|
Vd = 15v
|
-
|
10
|
-
|
µs
|
Sur la protection contre la température (oT)
|
Détecter TJ de la puce IGBT
|
Niveau de voyage
|
135
|
145
|
155
|
° C
|
Sur la protection contre la température (oTr)
|
Niveau de réinitialisation
|
-
|
125
|
-
|
° C
|
Sous la protection de la tension (uV)
|
-20 ° C ≤ TJ ≤ 125 ° C
|
Niveau de voyage
|
11.5
|
12.0
|
12.5
|
V
|
Sous la protection de la tension (uVR)
|
Niveau de réinitialisation
|
-
|
12.5
|
-
|
V
|
Courant de sortie de défaut (iFoot) (H)
|
Vd = 15v, vf0 = 15v
|
-
|
-
|
0,01
|
mame
|
Courant de sortie de défaut (iFo) l)
|
-
|
10
|
15
|
mame
|
Largeur d'impulsion de sortie de défaut minimum (tFoot)
|
Vd = 15v
|
1.0
|
1.8
|
-
|
MS
|
Avantages
•Grande efficacité: L'intégration de la technologie avancée IGBT et des diodes de récupération douce réduit les pertes de commutation et améliore l'efficacité globale du système.
•Conception compacte: L'ensemble isolé de type plat permet un montage facile et une dissipation de chaleur efficace, ce qui le rend idéal pour les applications limitées dans l'espace.
• Protection intégrée: Protection de surintensité intégrée, court-circuit et sur-température Assurez un fonctionnement sûr et fiable, prolongeant la durée de vie du module.
•Large gamme d'applications: Convient à une variété d'applications industrielles, y compris des lecteurs moteurs, des systèmes UPS et des systèmes d'énergie renouvelable.
•Faible tension de saturation: La tension de saturation collector-émetteur typique de 1,7 V améliore l'efficacité, en particulier dans les environnements de commutation à grande vitesse.
•Facile à utiliser: Les circuits monolithiques sur le lecteur de la porte et la logique de protection simplifient la conception et améliorent la détection et le contrôle des défauts.
Désavantage
•Capacité actuelle limitée: Avec une note de courant 100A, le module peut ne pas convenir aux applications nécessitant une manipulation de courant plus élevée.
• Sensibilité à la température: Bien qu'il puisse fonctionner dans une plage de température de -20 ° C à + 150 ° C, le maintien d'une température optimale peut nécessiter des solutions de refroidissement efficaces.
•Coût: Les fonctionnalités avancées et les performances peuvent avoir un prix plus élevé que les modules de puissance moins sophistiqués, ce qui le rend moins rentable pour certaines applications.
• Complexité: Les fonctionnalités et spécifications intégrées peuvent nécessiter des connaissances plus sophistiquées pour une application et une intégration appropriées, ce qui peut compliquer l'utilisation dans des systèmes plus simples.
• Surchauffe: La dissipation de chaleur inadéquate peut entraîner une surchauffe, qui peut être éveillée en garantissant des méthodes de refroidissement appropriées telles que le refroidissement forcé de l'air et la vérification régulière des systèmes de gestion thermique.
• Court-circuit ou surintensité: Surintensité ou court-circuit peut endommager le module, qui peut être évité en utilisant les caractéristiques de protection intégrées et en dimensionnement correctement les fusibles externes et les disjoncteurs.
• Circuit d'entraînement de porte défectueux: Une défaillance du circuit d'entraînement de la porte peut entraîner une commutation erratique, qui peut être résolue en vérifiant que les circuits d'entraînement et de logique de porte sont intégrés et fonctionnent correctement, et garantissant que les niveaux de tension corrects sont fournis aux broches de porte.
• Réponse du circuit de protection inadéquate: Les circuits de protection peuvent ne pas s'engager, ce qui peut être évité en testant régulièrement les caractéristiques de protection pour s'assurer qu'ils s'activent pendant les conditions de défaut et en considérant les systèmes de surveillance externes pour une détection précoce.
• Efficacité réduite en raison du vieillissement: Au fil du temps, les performances du module peuvent se dégrader, qui peuvent être atténuées en effectuant des vérifications de maintenance régulières et en remplaçant le module lorsque des signes de dégradation, tels qu'une augmentation du VCE (SAT) ou des pertes de commutation, sont observés.
• Montage ou soudent incorrect: Une mauvaise installation ou le soudage peut entraîner de mauvaises connexions, ce qui peut être évité en suivant les directives d'installation du fabricant et en garantissant que des techniques d'alignement et de soudage appropriées sont appliquées.
•
Interférence électromagnétique (EMI): EMI peut provoquer un dysfonctionnement, qui peut être minimisé en mettant en œuvre un blindage approprié, des techniques de mise à la terre et en utilisant des circuits d'entraînement de porte de basse inductance avec des zones de boucle minimisées pour réduire l'EMI.
PM100DSA120
PM50CSE060
PM30CTJ060
PM400DSA060
PM75RSA060
Fonctionnalité
|
PM100CBS060
|
PM100DSA120
|
Fabricant
|
Mitsubishi Electric
|
Mitsubishi Electric
|
Type de module
|
Module de puissance intelligent (IPM)
|
Module de puissance intelligent (IPM)
|
Cote de tension
|
600 V
|
1200 V
|
Note actuelle
|
100A
|
100A
|
Courant de pointe
|
200A
|
200A
|
Tension de saturation (VCE (SAT))
|
1.7 V
|
2.0 V
|
Type de package
|
Package isolé de type plat
|
Package isolé, facteur de forme différent
|
Caractéristiques de protection
|
Surintensité, court-circuit,
sur-température, sous-tension
|
Surintensité, court-circuit,
sur-température, sous-tension
|
Technologie IGBT
|
4e génération igbt
|
4e génération igbt
|
Diodes
|
Diodes de récupération inverse douce
|
Diodes de récupération inverse douce
|
Lecteur de porte
|
Conduite et protection monolithiques à la porte
logique
|
Conduite et protection monolithiques à la porte
logique
|
Applications
|
Drives motrices, systèmes de servomotes, UPS
systèmes, énergie renouvelable
|
Drives motrices, systèmes de servomotes, UPS
systèmes, énergie renouvelable
|
Exigences de refroidissement
|
Nécessite une dissipation de chaleur efficace (air
ou refroidissement forcé)
|
Nécessite une dissipation de chaleur efficace (air
ou refroidissement forcé)
|
Dimensions
|
Facteur de formulaire IPM standard
|
Facteur de formulaire IPM standard
|
Fourchette
|
Généralement inférieur à PM100DSA120
|
Généralement plus élevé en raison d'une tension plus élevée
notation
|
Le Mitsubishi PM100CBS060 offre une solution robuste pour diverses applications industrielles qui nécessitent un contrôle de puissance efficace et fiable.Avec ses caractéristiques avancées, telles que la faible tension de saturation, les circuits de protection intégrés et la gestion thermique efficace, il se démarque comme un choix polyvalent pour les lecteurs moteurs, les systèmes UPS et les applications d'énergie renouvelable.Bien qu'il offre d'excellentes performances, sa grande efficacité et son intégration en font un choix idéal pour les systèmes à la recherche d'une conversion et d'une protection de puissance fiables.
Fiche technique PDF
Feuilles techniques PM100CBS060:
PM100CBS060 Détails PDF
PM100CBS060 Détails PDF pour FR.PDF
PM100CBS060 Détails PDF pour KR.PDF
PM100CBS060 Détails PDF pour ES.PDF
PM100CBS060 Détails PDF pour de.pdf
PM100CBS060 Détails PDF pour it.pdf
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