Infineon Thyristormodul 120 A 1600 V, Gate-Trigger 100 mA 2.25 kA 1.75 V 7-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 217-7225
- Herst. Teile-Nr.:
- TT120N16SOFHPSA1
- Hersteller:
- Infineon
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Technische Daten des gezeigten Artikels
Datenblätter und Anleitungen
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Infineon | |
| Durchschnittlicher Nennstrom im Ein-Zustand Irms | 120A | |
| Produkt Typ | Thyristormodul | |
| Wiederkehrende Spitzensperrspannung VDRM | 1600V | |
| Spitzenstrom | 2.25kA | |
| Gate-Trigger-Strom max. Igt | 100mA | |
| Pinanzahl | 7 | |
| Gate-Trigger-Spannung max. Vgt | 2.5V | |
| Maximaler Haltestrom Ih | 250mA | |
| Maximale Betriebstemperatur | 130°C | |
| Serie | TT120N16SOF | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Spitzen-Durchlassspannung | 1.75V | |
| Spitzen Off-State Strom periodisch | 20mA | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Infineon | ||
Durchschnittlicher Nennstrom im Ein-Zustand Irms 120A | ||
Produkt Typ Thyristormodul | ||
Wiederkehrende Spitzensperrspannung VDRM 1600V | ||
Spitzenstrom 2.25kA | ||
Gate-Trigger-Strom max. Igt 100mA | ||
Pinanzahl 7 | ||
Gate-Trigger-Spannung max. Vgt 2.5V | ||
Maximaler Haltestrom Ih 250mA | ||
Maximale Betriebstemperatur 130°C | ||
Serie TT120N16SOF | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Spitzen-Durchlassspannung 1.75V | ||
Spitzen Off-State Strom periodisch 20mA | ||
Automobilstandard Nein | ||
Thyristormodul der TT120N16SOF-Serie von Infineon, 1600 V wiederholte Spitzen-Sperrspannung, 120 A Bemessungsdurchschnittsstrom im eingeschalteten Zustand – TT120N16SOFHPSA1
Dieses Thyristormodul ist ein Hochspannungs-Halbleitergerät zur Steuerung großer Wechsel- oder Gleichströme in Leistungsumwandlungs- und Schaltanwendungen. Er arbeitet in erhöhten thermischen Umgebungen und bietet einen kontrollierten Ein-Zustand zur Steuerung des starken Stromflusses, während er erheblichen Umkehr- und Aus-Zustandsbedingungen standhält.
Merkmale und Vorteile:
• Repetitive Peak Reverse hält 1600 V für den Einsatz unter Hochspannung stand
• Der Bemessungsdurchschnittsstrom im eingeschalteten Zustand von 120 A ermöglicht eine dauerhafte Strombelastbarkeit
• Die Einschaltstrombelastbarkeit von 2250 A bewältigt transiente Überlastungen
• Niedrige Gate-Triggerspannung von 2,5 V vereinfacht die Antriebsschaltung
• Der Haltestrom von 250 mA gewährleistet eine stabile Verriegelung bei niedrigen Strömen
• Die Spitzen-Ein-Spannung von 1,75 V minimiert die Leitungsverluste
• Der Bemessungsdurchschnittsstrom im eingeschalteten Zustand von 120 A ermöglicht eine dauerhafte Strombelastbarkeit
• Die Einschaltstrombelastbarkeit von 2250 A bewältigt transiente Überlastungen
• Niedrige Gate-Triggerspannung von 2,5 V vereinfacht die Antriebsschaltung
• Der Haltestrom von 250 mA gewährleistet eine stabile Verriegelung bei niedrigen Strömen
• Die Spitzen-Ein-Spannung von 1,75 V minimiert die Leitungsverluste
Anwendungsbereich
• Geeignet für Hochspannungs-Gleichrichtermodulbaugruppen
• Ideal für die Leistungsumwandlung in industriellen Antrieben
• Wird für kontrolliertes Schalten in Überspannungsanfälligen Systemen verwendet
• Kann für Hochstrom-Wechselrichterstufen verwendet werden
• Geeignet für nicht-automatische Hochspannungsnetzteile
• Ideal für die Leistungsumwandlung in industriellen Antrieben
• Wird für kontrolliertes Schalten in Überspannungsanfälligen Systemen verwendet
• Kann für Hochstrom-Wechselrichterstufen verwendet werden
• Geeignet für nicht-automatische Hochspannungsnetzteile
Welche Anforderungen an den Gate-Antrieb sind für eine zuverlässige Auslösung angegeben?
Ein Gate-Treiber, der bis zu 100 mA mit einer Triggerspannung von 2,5 V oder mehr liefern kann, ist erforderlich, um ein konsistentes Einschaltverhalten zu gewährleisten.
Wie verhält sich das Gerät bei kurzzeitigen Überlastungen?
Er kann Überspannungen bis zu 2250 A tolerieren und bietet kurzzeitigen Schutz vor transienten Hochstrombedingungen bei einer durchschnittlichen Leitfähigkeit von 120 A.
Welche Leckagen im Aus-Zustand sollten von Konstrukteuren berücksichtigt werden?
Der wiederholte Spitzen-Aus-Strom ist auf 20 mA angegeben, was bei der Entwicklung von Schutz- und Erfassungsstromkreisen berücksichtigt werden sollte.
Welche thermische Betriebsgrenze muss die Kühlung des Systems einhalten?
Die maximale zulässige Sperrschichttemperatur beträgt 130 °C, daher müssen die Kühlstrategien die Temperatur unter diesem Schwellenwert halten, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
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