El 7MBR15SA120D-01 es un poderoso módulo IGBT realizado por Fuji Electric.Maneja hasta 1200V y 15A, lo que lo hace excelente para el cambio rápido y eficiente en cosas como unidades de motor, inversores y sistemas UPS.Con piezas incorporadas como un puente de diodo y un circuito de freno, ayuda a ahorrar espacio y facilita el diseño.Este artículo explica sus características, usos y por qué es una buena opción.
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El 7MBR15SA120D-01 es un módulo IGBT de alto rendimiento desarrollado por Fuji Electric, diseñado para ofrecer conmutaciones eficientes y confiables en aplicaciones industriales.Con una clasificación de voltaje del emisor colector de 1200V y una corriente de colector de 15a, este módulo admite la conmutación de alta velocidad y la pérdida de potencia reducida.Su configuración de 7 unidades permite una integración compacta en sistemas como unidades de motor, inversores y fuentes de alimentación.Ubicado en un paquete de módulo integrado de potencia (PIM) duradero, el 7MBR15SA120D-01 está optimizado para el rendimiento térmico y la operación a largo plazo en entornos exigentes.Diseñado para la operación del canal N, es una opción confiable en los sistemas avanzados de control de energía donde el tamaño, la eficiencia y la confiabilidad son más importantes.
Para aquellos que buscan soluciones IGBT fuertes, el 7MBR15SA120D-01 ofrece un rendimiento comprobado y un excelente valor, contactamos hoy para hacer su pedido a granel.
El 7MBR15SA120D-01 está realizado porFuji Electric Co., Ltd. Un reconocido fabricante de equipos eléctricos japoneses estableció en 1923 a través de una colaboración entre Furukawa Electric y Siemens.El nombre "Fuji" combina "Fu" de Furukawa y "Ji" de la pronunciación japonesa de Siemens, simbolizando esta asociación.Con sede en Tokio, Fuji Electric se especializa en electrónica de energía, sistemas de energía y automatización industrial, que ofrecen productos como módulos IGBT, inversores y semiconductores de energía.La compañía está comprometida con la sostenibilidad y la innovación, con el objetivo de reducir el consumo de energía y las huellas de carbono a través de soluciones eficientes y ambientalmente responsables.
• Bajo VCE (SAT): Esta característica garantiza pérdidas de conducción reducidas, mejorando la eficiencia energética general.
• Paquete compacto: Su diseño permite la integración de ahorro de espacio en varios sistemas, facilitando diseños compactos y eficientes.
• ORDENADOR PERSONAL.Montaje de tablero: Diseñado para un fácil montaje en tableros de circuito impreso, simplificando el proceso de ensamblaje.
• Idiodo convertidor ntegrado: Estos componentes incorporados racionalizan el diseño del sistema y mejoran el rendimiento en aplicaciones como unidades de motor e inversores.
• Inversores para unidades de motor: Ideal para controlar motores de CA en la automatización industrial y los sistemas HVAC.
• Amplificadores de accionamiento de Servo AC y DC: Proporciona un control preciso en robótica y maquinaria CNC.
• Suministros ininterrumpidos (UPS): Asegura una copia de seguridad de potencia confiable para sistemas críticos.
• Sistemas de aire acondicionado: Mejora la eficiencia energética en las unidades de HVAC residenciales y comerciales.
• Electrodomésticos: Mejora el rendimiento y el ahorro de energía en dispositivos como lavadoras y refrigeradores.
• HOME Sistemas de seguridad: Admite operaciones confiables en sistemas de vigilancia y alarma.

Este diagrama de circuito equivalente del módulo 7MBR15SA120D-01 ilustra una estructura de inversor trifásico, que integran seis transistores IGBT y seis diodos de rueda libre.En el izquierda, una trifásica rectificador de puente compuesto por seis diodos conversos Entrada de CA (Pines 1, 2, 3)
en voltaje de CC.Esta potencia de DC se suministra luego al sección inversionista a través de Terminales 22 (p) y 24 (n).
El sección inversionista Consiste en tres circuitos de medio puente utilizando transistores IGBT (con diodos antiparalelos incorporados) que convierten DC a CA para conducir un motor trifásico. Cada pierna tiene un lado alto y IGBT de lado bajo par: Fase U (20, 13), V-fase (18, 12), y W-fase (16, 11).Las puertas y emisores de control están claramente marcados (por ejemplo, 4, 5, 6 para salidas de fase; 14, 12, 10 para puerta/emisores).El salidas (U, V, W) se alimentan a un Carga trifásica o motor en los terminales 4, 5 y 6.

Este contorno del paquete del módulo 7MBR15SA120D-01 muestra una estructura rectangular compacta diseñada para montaje eficiente y disipación de calor.El módulo tiene un longitud total de 107.5 mm y un ancho de 45.1 mm, con Espacio de agujeros de montaje de 93.4 mm Center-center, que permite un accesorio seguro a disipadores de calor o recintos del sistema.
El altura del módulo, incluidos los terminales, llega a 20.5 mm, mientras el cuerpo principal se sienta a 6.6 mm, ofreciendo un factor de forma de bajo perfil adecuado para espacios ajustados.El configuración de pin está claramente espaciado con 2.54 mm Punta entre terminales, permitiendo una integración fácil de PCB.El diagrama también resalta agujeros de montaje de Ø6.1 mm y Ø5.5 mm, diseñado para acomodar hardware de fijación seguro.
Categoría
|
Elementos
|
Símbolo
|
Condiciones
|
Calificaciones máximas
|
Unidades
|
Inversor
|
Voltaje de coleccionista-emisor
|
VCES
|
|
1200
|
V
|
Voltaje del emisor de la puerta
|
VGES
|
|
± 20
|
V
|
Corriente coleccionista
|
Ido
|
Continuo
|
TC = 25C
|
25
|
A
|
TC = 80C
|
15
|
ICP
|
1 m
|
TC = 25C
|
50
|
A
|
TC = 80C
|
30
|
-Ido
|
|
15
|
A
|
Disipación de potencia del coleccionista
|
PAGdo
|
1 dispositivo
|
110
|
W
|
Freno
|
Voltaje del emisor de colección
|
VCES
|
|
1200
|
V
|
Voltaje del emisor de la puerta
|
VGES
|
|
± 20
|
V
|
Corriente coleccionista
|
Ido
|
Continuo
|
TC = 25C
|
25
|
A
|
TC = 80C
|
15
|
ICP
|
1 ms
|
TC = 25C
|
50
|
A
|
TC = 80C
|
30
|
Corriente coleccionista
|
PAGdo
|
1 dispositivo
|
110
|
W
|
Voltaje reverso de pico repetitivo
(Diodo)
|
VRRM
|
|
1200
|
V
|
Convertidor
|
Voltaje reverso de pico repetitivo
|
VRRM
|
|
1600
|
V
|
Corriente de salida promedio
|
IO
|
Onda sinusoidal de 50Hz/60Hz
|
25
|
A
|
Corriente de sobretensión (no repetitiva)
|
IFSM
|
TJ = 150C, 10 ms
Medio seno onda
|
260
|
A
|
I2t (no repetitivo)
|
I2T
|
338
|
COMO
|
Temperatura de unión
|
Tj
|
|
150
|
do
|
Temperatura de almacenamiento
|
Tstg
|
|
-40 -125
|
do
|
Tensión de aislamiento
|
Entre terminal y cobre
base
|
VISO
|
AC: 1min
|
2500
|
V
|
Entre termistor y otros
|
2500
|
V
|
Torque de tornillo de montaje
|
|
|
3.5
|
Nuevo Méjico
|
Eléctrico
Elementos
|
Símbolo
|
Condiciones
|
Características
|
Unidades
|
Mínimo
|
Típ.
|
Max.
|
Inversor
|
Corriente del colector de voltaje de puerta cero
|
ICES
|
VGe = 0V, VCeñudo = 1200V
|
-
|
-
|
1.0
|
mamá
|
Corriente de fuga de emisor de puerta
|
IGES
|
VCeñudo = 0V, VGe = ± 20V
|
-
|
-
|
200
|
n / A
|
Voltaje de umbral del emisor de la puerta
|
VGE (Th)
|
VCeñudo = 20V, yodo = 15 Ma
|
5.5
|
7.2
|
8.5
|
V
|
Voltaje de saturación del emisor de recolección
|
VCE (SAT)
|
VGe = 15V
|
chip
|
-
|
2.1
|
-
|
V
|
Ido = 15a
|
Terminal
|
-
|
2.15
|
2.6
|
Capacitancia de entrada
|
dofondos
|
VGe = 0V, VCeñudo = 10V, F = 1MHz
|
-
|
1800
|
-
|
PF
|
Tiempo de encendido
|
Ten
|
VCC= 600V
Ido = 15a
VGe = ± 15V
RiñonalGRAMO = 82 ohmios
|
-
|
0.35
|
1.2
|
µs
|
Iriñonal
|
-
|
0.25
|
0.6
|
I2t
|
-
|
0.1
|
|
Tiempo de apagado
|
Tapagado
|
-
|
045
|
1.0
|
TF
|
-
|
0.08
|
0.3
|
Hacia adelante en voltaje
|
VF
|
IF = 15a
|
Chip
|
-
|
2.3
|
-
|
V
|
Terminal
|
-
|
2.35
|
3.2
|
Tiempo de recuperación inverso
|
TRR
|
IF = 15a
|
-
|
-
|
350
|
ns
|
Freno
|
Corriente del colector de voltaje de puerta cero
|
ICES
|
VGe = 0V, VCeñudo = 1200V
|
-
|
-
|
1.0
|
mamá
|
Corriente de fuga del emisor de la puerta
|
IGES
|
VGe = 0V, VCeñudo = ± 20V
|
-
|
-
|
200
|
n / A
|
Voltaje de saturación del emisor de colector
|
VCE (SAT)
|
VGe = 15V
Ido= 15a
|
chip
|
-
|
2.1
|
-
|
V
|
Terminal
|
-
|
2.2
|
2.6
|
Tiempo de encendido
|
Ten
|
VCC = 600V
Ido = 15a
VGe = ± 15V
RiñonalGRAMO = 82ohm
|
-
|
0.35
|
1.2
|
µs
|
Iriñonal
|
-
|
0.25
|
0.6
|
Tiempo de apagado
|
Tapagado
|
-
|
0.45
|
1.0
|
TF
|
-
|
0.08
|
0.3
|
Corriente inversa
|
IRRM
|
VRiñonal = 1200V
|
-
|
-
|
1.0
|
mamá
|
Convertidor
|
Hacia adelante en voltaje
|
VFM
|
IF = 15a
|
Chip
|
-
|
0.09
|
-
|
V
|
Terminal
|
-
|
1.0
|
1.5
|
Corriente inversa
|
IRRM
|
VRiñonal = 1600 V
|
-
|
-
|
1.0
|
mamá
|
Termistor
|
Resistencia
|
A
|
T = 25c
|
-
|
5000
|
-
|
ohm
|
T = 100g
|
465
|
495
|
520
|
Valor b
|
B
|
T = 25/50c
|
3305
|
3375
|
3450
|
K
|
Térmico
Elementos
|
Símbolo
|
Condiciones
|
Características
|
Unidades
|
Mínimo
|
Típ.
|
Max.
|
Térmico
Resistencia (1 dispositivo)
|
RTH (C-J)
|
Inversor
IGBT
|
-
|
-
|
1.14
|
C/W
|
Inversor
FWD
|
-
|
-
|
1.85
|
Freno IGBT
|
-
|
-
|
1.14
|
Convertidor
Diodo
|
-
|
-
|
1.30
|
Contacto
Resistencia térmica
|
RTH (C-F)
|
Con térmico
Compuesto
|
-
|
0.5
|
-
|
C/W
|
• Alta eficiencia
Gracias a su bajo voltaje de saturación de emisor de colector (VCE (SAT)), el módulo minimiza las pérdidas de conducción, mejorando la eficiencia energética en los sistemas de energía.
• Componentes integrados
Incluye un puente de diodo convertidor y un circuito de frenado dinámico, reduciendo la necesidad de componentes externos y simplificando el diseño del sistema.
• Diseño compacto y liviano
Ideal para aplicaciones donde el espacio y el peso son limitados, especialmente en unidades de motor compactos y sistemas de inversores.
• Montaje fácil
Diseñado para el montaje de la placa de circuito impreso (PCB), lo que permite un ensamblaje más rápido y una fabricación rentable.
• Operación confiable
Diseñado para el rendimiento de conmutación estable y la eficiencia térmica, asegurando la operación a largo plazo incluso en condiciones exigentes.
• Uso versátil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones que incluyen unidades industriales, HVAC, UPS y electrodomésticos.
• Sobrecalentamiento durante la operación: Asegure un enfriamiento adecuado con disipadores de calor, materiales de interfaz térmica y flujo de aire para evitar la acumulación de calor.
• Mal funcionamiento de la unidad: Use los valores correctos de resistencia de la puerta y asegúrese de que el controlador entregue voltaje/corriente adecuados para mantener la conmutación estable.
• Altas pérdidas de conmutación: Optimizar la frecuencia de conmutación y confirmar que las condiciones de carga permanecen dentro de las especificaciones nominal para reducir la pérdida de energía.
• Daño mecánico a alfileres o estuches: Siga el par de montaje adecuado y maneje el módulo cuidadosamente para evitar el daño físico.
• Drift de voltaje de saturación con el tiempo: Monitorear regularmente VCE (SAT) y reemplace el módulo si se detecta la degradación debido al envejecimiento.
Especificación
|
7MBR15SA120D-01
|
7MBR15NF120-01
|
Fabricante
|
Fuji Electric
|
Fuji Electric
|
Voltaje de coleccionista-emisor
|
1200 V
|
1200 V
|
Corriente coleccionista
|
25 A
|
15 A
|
Configuración
|
Módulo IGBT de 7 unidades
|
Módulo IGBT de 7 unidades
|
Tipo de paquete
|
Módulo integrado de potencia (PIM)
|
Módulo integrado de potencia (PIM)
|
Características integradas
|
Puente de diodo convertidor y freno dinámico
circuito
|
Puente de diodo convertidor y freno dinámico
circuito
|
Montaje
|
De montaje de PCB
|
De montaje de PCB
|
Aplicaciones típicas
|
Unidades de motores industriales, inversores, UPS
sistemas
|
Unidades de motores industriales, inversores, UPS
sistemas
|
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Hoja de datos pdf
7MBR15SA120D-01DataSheets:
7MBR15SA120D-01 Detalles PDF
7MBR15SA120D-01 Detalles PDF para el P.PDF
7MBR15SA120D-01 Detalles PDF para ES.PDF
7MBR15SA120D-01 Detalles PDF para DE.PDF
7MBR15SA120D-01 Detalles PDF para KR.PDF
7MBR15SA120D-01 Detalles PDF para él.pdf
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