El 7MBP50RA120 es un módulo de potencia inteligente (IPM) altamente eficiente y confiable de Fuji Electric, diseñado para satisfacer las demandas de aplicaciones industriales como inversores, unidades de motor y sistemas UPS.Esta integración simplifica el diseño del sistema, mejora la confiabilidad y mejora el rendimiento.Con características de protección incorporadas como el monitoreo de la temperatura y un amplio rango de temperatura de funcionamiento, el 7MBP50RA120 garantiza una operación estable incluso bajo cargas pesadas y condiciones ambientales duras, lo que lo convierte en una opción versátil para los sistemas de energía industrial.
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El 7mbp50ra120 es un módulo de potencia inteligente avanzado (IPM) de Fuji Electric, diseñado para ofrecer una conmutación de alimentación confiable y eficiente en aplicaciones industriales.Cuenta con una calificación de voltaje de 1200V y una capacidad actual de 50A, lo que lo convierte en ideal para entornos exigentes como inversores, unidades de motor, servo amplificadores y sistemas UPS.El módulo integra múltiples componentes de potencia en un solo paquete, lo que simplifica el diseño del sistema y mejora la confiabilidad general.Con la protección de la temperatura incorporada, administra efectivamente las condiciones térmicas para garantizar el rendimiento estable, incluso bajo cargas pesadas.
El 7MBP50RA120 también está diseñado para una alta eficiencia con baja pérdida de energía y capacidades de conmutación blanda, asegurando una operación confiable y un desperdicio de energía mínimo.Su paquete robusto admite un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 ° C a +100 ° C, por lo que es adecuado para una variedad de configuraciones industriales.Si está buscando mejorar los sistemas de energía, ahora puede hacer pedidos a granel para este módulo versátil.
El 7Mbp50ra120 está hecho porFuji Electric Co., Ltd. es una corporación multinacional japonesa establecida en 1923, con sede en Tokio.La compañía se especializa en electrónica de energía y energía, ofreciendo una amplia gama de productos y soluciones en diversas industrias.
• Calificación de voltaje: 1200V: este módulo está diseñado para manejar un voltaje máximo de 1200V, asegurando que pueda funcionar de manera efectiva en aplicaciones industriales de alto voltaje.Proporciona suficiente espacio para la cabeza para operación estable y protección contra picos de voltaje.
• Calificación actual: 50A: con una calificación actual de 50A, el módulo es capaz de soportar equipos industriales de servicio pesado que requiere un flujo de corriente confiable.Esto lo hace adecuado para aplicaciones de alta potencia, como control de motor y convertidores de energía.
• Tipo de paquete: Módulo de 22 pines: el 7Mbp50ra120 se encuentra en un módulo de 22 pines, que ofrece un diseño de paquete compacto pero robusto.Esto permite una fácil integración en los sistemas de energía existentes al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
• Rango de temperatura de funcionamiento: -20 ° C a +100 ° C: el módulo puede funcionar dentro de un amplio rango de temperatura, de -20 ° C a +100 ° C.Esta tolerancia a la temperatura lo hace versátil y confiable en diferentes condiciones ambientales, asegurando un rendimiento estable incluso en entornos de temperatura extrema.
• Disipación de potencia: Máximo 357W - con una disipación máxima de potencia de 357W, este módulo gestiona eficientemente el calor durante la operación.La capacidad de manejar este nivel de disipación asegura que el sistema mantenga el manejo térmico adecuado, evitando el sobrecalentamiento y garantizar la confiabilidad a largo plazo.
• Polaridad del transistor
: N-canal: el módulo utiliza tecnología IGBT de canal N, que generalmente es más eficiente para aplicaciones de conmutación de alta velocidad y control de potencia.Este diseño mejora las características generales de conmutación y reduce las pérdidas de conducción.
• Cumplimiento de ROHS: Sí, el 7MBP50RA120 cumple con la restricción de la Directiva de sustancias peligrosas (ROHS), lo que significa que está libre de materiales dañinos como plomo, cadmio y mercurio.Esto lo hace ecológico y adecuado para su uso en industrias que requieren el cumplimiento de los estándares ambientales globales.
• Inversores: Utilizado en los sectores de energía industrial y renovable para convertir DC a potencia de CA.
• Amplificadores de servo: Empleado en sistemas de control de movimiento de precisión para impulsar los servomotores.
• Suministros ininterrumpidos (UPS): Integrado en los sistemas UPS para proporcionar energía de respaldo durante las interrupciones.
• Impulso del motor: Utilizado para controlar la velocidad y el par de los motores eléctricos en varias industrias.
• Sistemas HVAC: Aplicado en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para una gestión eficiente de energía.
• Electrodomésticos: Se encuentra en electrodomésticos de alta eficiencia como aires acondicionados y lavadoras.
• Vehículos eléctricos (EV): Incorporado en los motores de EV para una conversión de potencia eficiente.
• Sistemas de energía renovable: Utilizado en sistemas de energía solar y eólica para la conversión y gestión de energía.
• Automatización industrial: Implementado en sistemas de fabricación automatizados para un control preciso.

Este diagrama de bloques de 7MBP50RA120 representa un Diseño del módulo de potencia multifase, comúnmente utilizado en aplicaciones de control de motor.Muestra varios Señales de entrada (por ejemplo, Vinu, Vinv, Vinw) que se procesan por circuitos previos al conductor que amplifican y conducen las señales a los IGBT (transistores bipolares de puerta aislados).Las características de protección clave en el diseño incluyen protección de cortocircuito, bloqueo de subvoltaje a Evite el funcionamiento bajo voltaje insuficiente, protección contra sobrecorriente para limitar la corriente y evitar daños, y la protección de sobrecalentamiento de chips IGBT para garantizar una operación térmica segura.El módulo también integra un sistema de alarma que monitorea las señales de retroalimentación para errores críticos, como el sobrecalentamiento.En general, este diseño permite un cambio eficiente de alimentación al tiempo que mantiene un rendimiento seguro y confiable al incorporar estos mecanismos de protección.

Este diagrama de esquema de paquete muestra las dimensiones físicas y el diseño de la carcasa del módulo de potencia.El vista superior Muestra la forma rectangular del módulo, con posiciones marcadas de pasadores para conexiones.El la longitud es de 109.4 mm, El ancho es de 67,4 mm, y la altura desde la base hasta el La parte superior del módulo es de 48.1 mm.El agujeros de montaje (alfileres b, p, n, w, v, u) están posicionados para garantizar un archivo adjunto seguro en la aplicación.El diagrama también incluye dimensiones detalladas del disipadores de calor y características de montaje, que son cruciales para un manejo térmico eficiente.La vista lateral muestra el perfil y la disposición de PIN, resaltando el diseño compacto del módulo para la integración del espacio eficiente en aplicaciones de control de motor industrial.El diseño general del paquete garantiza la estabilidad mecánica y el enfriamiento optimizado para el rendimiento del módulo bajo carga.
Parámetro
Nombre y símbolo
|
Condición
|
Mínimo
|
Máximo
|
Unidad
|
Voltaje de bus de DC (Vcorriente continua)
|
|
0
|
900
|
V
|
Voltaje de bus de DC (Surge) (VDC (Surge))
|
|
0
|
1000
|
V
|
Voltaje de bus de DC (operación corta) (VCAROLINA DEL SUR)
|
|
200
|
800
|
V
|
Voltaje de coleccionista-emisor (VCES)
|
|
0
|
1200
|
V
|
Voltaje inverso de DB (VRiñonal)
|
|
-
|
1200
|
V
|
Invitar
|
Actual de colección (yodo)
|
corriente continua
|
|
50
|
A
|
Actual de colección (yoCP)
|
1 m
|
-
|
100
|
A
|
Corriente del coleccionista de DC (-ido)
|
corriente continua
|
-
|
50
|
A
|
Disipación de potencia del coleccionista (Pdo)
|
Un transistor
|
-
|
357
|
W
|
Db
|
Corriente del coleccionista de DB (yodo)
|
corriente continua
|
-
|
25
|
A
|
Corriente del coleccionista de DB (yoCP)
|
1 m
|
-
|
50
|
A
|
Corriente de reenvío del diodo (iF)
|
|
-
|
25
|
A
|
Disipación de potencia del coleccionista (Pdo)
|
Un transistor
|
-
|
198
|
W
|
Temperatura de unión (tj)
|
|
-
|
150
|
° C
|
Voltaje de entrada de la fuente de alimentación para
Pre-conductor (VCC*1)
|
|
0
|
20
|
V
|
Voltaje de señal de entrada (Ven*2)
|
|
0
|
Vz
|
V
|
Corriente de señal de entrada (ien)
|
|
-
|
1
|
mamá
|
Voltaje de señal de alarma (VAlm*3)
|
|
0
|
VCC
|
V
|
Corriente de señal de alarma (yoAlm*4)
|
-
|
-
|
15
|
mamá
|
Temperatura de almacenamiento (tstg
)
|
-
|
-40
|
125
|
° C
|
Temperatura del caso de funcionamiento (topción)
|
-
|
-20
|
100
|
° C
|
Voltaje de aislamiento (VISO)
|
(Case-terminal)
|
-
|
AC2.5
|
KV
|
Torque de tornillo
|
(Montaje M5)
|
-
|
3.5*6
|
Nuevo Méjico
|
(Terminal M5)
|
-
|
3.5*6
|
Nuevo Méjico
|
Circuito de alimentación
Parámetro
Nombre y símbolo
|
Condición
|
Mínimo
|
Típico
|
Máximo
|
Unidad
|
Invitar
|
Corriente del colector en la entrada de señal de apagado (iCES)
|
VCeñudo = 1200V, terminal de entrada
abierto
|
-
|
-
|
1.0
|
mamá
|
Voltaje de saturación del emisor de colector (vCE (SAT))
|
Ido = 50A
|
-
|
-
|
2.6
|
V
|
Voltaje hacia adelante de FWD (VF)
|
Ido = 50A
|
-
|
-
|
3.0
|
V
|
Db
|
Corriente del colector en la entrada de señal de apagado (iCES)
|
VCeñudo= 1200V, terminal de entrada
abierto
|
-
|
-
|
1.0
|
mamá
|
Voltaje de saturación del emisor de colector (vCE (SAT))
|
Ido = 25A
|
-
|
-
|
2.6
|
V
|
Voltaje hacia adelante del diodo (VF)
|
Ido = 25A
|
-
|
|
3.3
|
V
|
Circuito de control
Parámetro
Nombre y símbolo
|
Condición
|
Mínimo
|
Típico
|
Máximo
|
Unidad
|
Corriente de la fuente de alimentación del lado de la línea P
Pre-conductor (yoCCP)
|
FSW = 0 a 15kHz, TC = -20 a 100 ° C
|
3
|
-
|
18
|
mamá
|
Corriente de la fuente de alimentación del lado de la línea N
Pre-conductor (yoCCN)
|
FSW = 0 a 15kHz, TC = -20 a 100 ° C
|
10
|
-
|
65
|
mamá
|
Voltaje de umbral de señal de entrada (encendido/apagado)
(Vin (th))
|
EN
|
1.00
|
1.35
|
1.70
|
V
|
APAGADO
|
1.25
|
1.60
|
1.95
|
V
|
Voltaje Zener de entrada (Vz)
|
Rin = 20k ohm
|
-
|
8.0
|
-
|
V
|
Sobrecalentamiento del nivel de temperatura de protección
(TCopa)
|
Vdc = 0v, ic = 0a, temperatura del caso
Fig.1
|
110
|
-
|
125
|
° C
|
Histéresis (tPez)
|
|
-
|
20
|
-
|
° C
|
Chips IGBT sobrecalentando la protección
Nivel de temperatura (tJoh)
|
Superficie de chips IGBT
|
150
|
-
|
-
|
° C
|
Histéresis (tJh)
|
|
|
20
|
-
|
° C
|
Nivel de protección actual del coleccionista (Ljefe)
|
Invitar
|
TJ = 125 ° C
|
75
|
-
|
-
|
A
|
Db
|
TJ = 125 ° C
|
38
|
-
|
-
|
A
|
Tiempo de retraso de protección sobre la actualidad (tDOC)
|
TJ = 25 ° C, Fig. 2
|
-
|
10
|
-
|
µs
|
Nivel de protección de voltaje (VUva)
|
|
11.0
|
-
|
12.5
|
V
|
Histéresis (VH)
|
|
0.2
|
-
|
-
|
V
|
Tiempo de retención de señal de alarma (tAlma)
|
|
1.5
|
2
|
-
|
EM
|
Tiempo de retraso de protección SC (tCarolina del Sur)
|
Tj = 25 ° C, Fig. 3
|
-
|
-
|
12
|
µs
|
Limitar la resistencia para la alarma (RAlma)
|
|
1425
|
1500
|
1575
|
Ohm
|
DINÁMICA
Parámetro
Nombre y símbolo
|
Condición
|
Valor y
Unidad
|
Tiempo de conmutación (IGBT) (ten)
|
Ic = 50a, vdc = 600V
|
0.3 μs
|
Tiempo de conmutación (IGBT) (tapagado)
|
3.6 μs
|
Tiempo de conmutación (FWD) (tRR)
|
If = 50a, vdc = 600V
|
0.4 μs
|
TCaracterísticas Hermal
Parámetro
Nombre y símbolo
|
Condición
|
Valor y
Unidad
|
Unión a la resistencia térmica del caso
|
Invitar
|
Riñonalth (j-c)
|
IGBT
|
0.35 ° C/W
|
Riñonalth (j-c)
|
FWD
|
0.85 ° C/W
|
Db
|
Riñonalth (j-c)
|
IGBT
|
0.63 ° C/W
|
Resistencia térmica de caso a aleta con
Compuesto (RTH (C-F))
|
|
0.05 ° C/W
|
• Heficiencia: Con una clasificación de voltaje de 1200V y una capacidad de corriente de 50A, el módulo garantiza una conversión de potencia eficiente con pérdidas de conducción mínima.Esto da como resultado un mejor uso de energía y menos residuos, mejorando el rendimiento general del sistema.
• Diseño compacto: El paquete de 22 pines del módulo minimiza el espacio requerido en el sistema, lo que lo hace adecuado para instalaciones compactas.Este diseño también contribuye a una reducción de la complejidad del sistema y una integración más fácil.
• Protección incorporada: El 7MBP50ra120 presenta la protección de la temperatura al detectar la temperatura de la unión, lo que ayuda a prevenir el daño térmico y garantiza un rendimiento confiable incluso bajo cargas pesadas.
• Amplio rango de temperatura de funcionamiento: Operando entre -20 ° C y +100 ° C, este módulo puede funcionar de manera confiable en diversas condiciones ambientales, mejorando su versatilidad en varios sectores industriales.
• Disipación de baja potencia: Con una disipación de potencia máxima de 357W, el módulo gestiona efectivamente el calor, asegurando la operación estable y evitando el sobrecalentamiento, lo que prolonga la vida útil del equipo.
• Cumplimiento de ROHS: El módulo cumple con los estándares de ROHS, lo que significa que está libre de materiales peligrosos como el plomo y el mercurio, lo que lo convierte en una opción más amigable para el medio ambiente para las industrias que se adhieren a las regulaciones ambientales.
• Aplicaciones versátiles: El 7MBP50RA120 es ideal para unidades de motor, inversores, sistemas UPS, sistemas HVAC y más, ofreciendo flexibilidad en diferentes aplicaciones industriales y de control de energía.
• Iconfiabilidad del sistema mejorada: Al integrar múltiples componentes de potencia en un solo paquete, el módulo reduce el número de partes requeridas, lo que lleva a una mejor confiabilidad y tasas de falla del sistema más bajas.
7mbp50ra120-04
7mbp50ra120-09
7mbp50ra120-55
• Calentamiento excesivo
: El sobrecalentamiento puede ocurrir si la disipación de potencia del módulo excede su capacidad nominal, por lo tanto, asegúrese de que el módulo funcione dentro de su rango de temperatura recomendado y mejore el enfriamiento al mejorar el disipador de calor o el flujo de aire.
• Cortocircuito o protección contra sobrecorriente desencadenantes: Si se expone a la corriente excesiva o un cortocircuito, el módulo puede activar la apagado de protección, por lo que asegúrese de que la fuente de alimentación y el diseño del circuito tengan una clasificación correcta y agregue circuitos de protección como fusibles o disyuntores.
• No cambiar correctamente: La conmutación inadecuada puede resultar de problemas en el circuito de transmisión de la puerta, por lo que verifique la señal de transmisión de la puerta para ver el voltaje y el tiempo adecuados y asegúrese de que el voltaje de la puerta esté dentro del rango recomendado.
• Picos de voltaje y transitorios: Los picos de voltaje por encima del voltaje nominal pueden dañar el módulo, por lo que usa circuitos de desaire u otros dispositivos de protección para absorber los picos de voltaje transitorio y garantizar la conexión a tierra y el diseño adecuados.
• IPérdidas de conducción narradas: Las pérdidas de conducción más altas pueden resultar de una operación de módulo inadecuado, por lo que asegúrese de que el módulo esté funcionando a frecuencias de conmutación óptimas y minimice la resistencia en el diseño del circuito.
• Desglose de aislamiento del módulo: La falla de aislamiento puede ocurrir debido al calor excesivo o una instalación inadecuada, por lo que garantiza que se usen los materiales de aislamiento adecuados y verifique la resistencia del aislamiento entre terminales y tierra antes de su uso.
• Irendimiento nconsistente o errático: El rendimiento inestable puede ser causado por factores de instalación o ambientales inadecuados, por lo que asegúrese de que el módulo esté montado de forma segura en un entorno controlado libre de humedad y contaminantes.
Característica
|
7mbp50ra120
|
7mbp50ra120-04
|
Calificación de voltaje
|
1200V
|
1200V
|
Calificación actual
|
50A
|
50A
|
Tipo de paquete
|
Módulo de 22 pines
|
Módulo de 22 pines
|
Rango de temperatura de funcionamiento
|
-20 ° C a +100 ° C
|
-20 ° C a +100 ° C
|
Disipación de potencia
|
Máximo 357W
|
Máximo 357W
|
Polaridad del transistor
|
N-canal
|
N-canal
|
Cumplimiento de ROHS
|
Sí
|
Sí
|
Método de enfriamiento
|
Estándar (requiere enfriamiento externo)
|
Estándar (requiere enfriamiento externo)
|
Compatibilidad de la aplicación
|
Inversores, UPS, unidades de motor, HVAC
|
Inversores, UPS, unidades de motor, HVAC
|
Gata
|
Requiere un controlador de puerta apropiado
|
Requiere un controlador de puerta apropiado
|
Características de protección integradas
|
Protección de la temperatura
|
Protección de la temperatura
|
Aislamiento
|
Aislamiento de alto voltaje
|
Aislamiento de alto voltaje
|
El 7MBP50RA120 de Fuji Electric se destaca como una solución poderosa y confiable para diversas aplicaciones industriales, ofreciendo características como alta eficiencia, diseño compacto y mecanismos de protección incorporados.Con un amplio rango de temperatura de funcionamiento y cumplimiento de los estándares ambientales, garantiza tanto el rendimiento como la sostenibilidad.Para los negocios que buscan módulos de energía de alta eficiencia, el 7MBP50RA120 ofrece valor y confiabilidad a largo plazo.¡Comuníquese ahora hasta el final de los suministros!
Hoja de datos pdf
7Mbp50ra120 Hojas de datos:
7mbp50ra120 Detalles PDF
7mbp50ra120 Detalles PDF para el P.PDF
7mbp50ra120 Detalles PDF para él.pdf
7mbp50ra120 Detalles PDF para ES.PDF
7mbp50ra120 Detalles PDF para de.pdf
7mbp50ra120 Detalles PDF para KR.PDF
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