El MCC310-14IO1 es un potente módulo de tiristor dual utilizado en el control del motor, la conversión de energía, la calefacción industrial y los sistemas de iluminación.Hecho por IXYS (littelfuse), maneja un alto voltaje (1400V), alta corriente (320a) y una fuerte protección contra sobretensiones (9200A).Su diseño compacto, disipación de calor eficiente y rendimiento confiable lo convierten en una excelente opción para aplicaciones exigentes.Este artículo cubre sus características, usos, ventajas, consejos de compra y problemas comunes, lo que le ayuda a comprender por qué es una opción principal para los sistemas de energía industrial.
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El MCC310-14IO1 es un módulo de tiristor dual de alto rendimiento diseñado para aplicaciones industriales exigentes.Admite una corriente promedio en el estado de 320 A y una corriente RMS máxima de 500 A, con un voltaje de bloqueo de hasta 1400 V. diseñada para confiabilidad, ofrece una capacidad de aumento robusta de 9200 A (10 ms, 50 Hz) y una baja resistencia térmica de 0.11 K/W, lo que garantiza un eficiente de calor de calor y durabilidad en entornos de potencia alta.
Este módulo de tiristor se usa ampliamente en sistemas de control de motor, convertidores de energía, calefacción industrial y aplicaciones de conmutación sin contacto.Su paquete compacto Y2-DCB (116 mm x 60 mm x 32 mm) permite un montaje fácil, con terminales M8 con un rango de torque seguro de 12-15 nm.Diseñado para una temperatura superior y un rendimiento del ciclo de potencia, el MCC310-14IO1 mejora la eficiencia del sistema.
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El MCC310-14IO1 se fabrica por Ixys Corporation, un líder bien establecido en tecnologías de semiconductores de poder.Fundada en 1983 y luego adquirida por Littelfuse, Inc. en 2018, IXYS se especializa en semiconductores de alta potencia, incluidos IGBT, tiristores, MOSFET y rectificadores.La compañía es conocida por sus innovaciones en la conversión de energía, el control del motor y la automatización industrial.Con un fuerte enfoque en la eficiencia energética y la gestión térmica, los productos IXYS se utilizan ampliamente en sistemas de energía renovable, vehículos eléctricos, equipos industriales y redes de distribución de energía.Como parte de Littelfuse, IXYS se beneficia de una presencia global ampliada, mayores capacidades de investigación y desarrollo, y un compromiso con los estándares de fabricación de alta calidad.
Parámetro
Nombre y símbolo
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Valor
y unidad
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Máximo no repetitivo
Voltaje de bloqueo inverso/avanzado (VRSM/DSM)
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1500 V
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Máximo repetitivo
Voltaje de bloqueo inverso/avanzado (VRRM/DRM)
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1400 V
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Corriente inversa,
Drene la corriente (yoR/D) TVJ = 25 ° C
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1 MA
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Corriente inversa,
Drene la corriente (yoR/D) TVJ = 140 ° C
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40 Ma
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Caída de voltaje hacia adelante (VT)
a míT= 300 A (tVJ = 25 ° C)
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1.14 V
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Caída de voltaje hacia adelante (VT)
a míT = 600 A
|
1.32 V
|
Caída de voltaje hacia adelante (VT)
a míT= 300 A (tVJ = 125 ° C)
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1.08 A
|
Caída de voltaje hacia adelante (VT)
a míT= 600 A
|
1.30 A
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Corriente promedio hacia adelante (yoTav),
TC = 85 ° C
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320 A
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RMS hacia adelante corriente (iT (rms))
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500A
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Voltaje umbral (VA)
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0.80 V
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Resistencia de pendiente (RT)
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0.82 MΩ
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Unión de resistencia térmica a
Caso (RTHJC)
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0.11 K/W
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Caso de resistencia térmica a
Disipador de calor (Rthch)
|
0.04 k/w
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Disipación de potencia total (Pnene)
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1030 W
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Corriente máxima de sobretensión hacia adelante (iTSM),
t = 10 ms (50 Hz), sinuso
|
9.20 KA
|
Corriente máxima de sobretensión hacia adelante (iTSM),
t = 8,3 ms (60 Hz), seno
|
9.94 KA
|
Corriente máxima de sobretensión hacia adelante (iTSM),
t = 10 ms (50 Hz), sinuso
|
7.82 ka
|
Corriente máxima de sobretensión hacia adelante (iTSM),
t = 8,3 ms (60 Hz), seno
|
8.45 ka
|
Valor para fusionar (yo2t),
t = 10 ms (50 Hz), sinuso
|
432.2 ka²s
|
Valor para fusionar (yo2t),
t = 8.3 ms (60 Hz), sinuso
|
410.6 ka²s
|
Valor para fusionar (yo2t),
t = 3 ms (50 Hz), sinuso
|
305.8 ka²s
|
Valor para fusionar (yo2t),
t = 1 ms (60 Hz), sinuso
|
296.7 ka²s
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Capacitancia de unión (CJ) en VRiñonal=
400 V, F = 1 MHz
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438 pf
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Disipación de potencia de puerta máxima (PGM)
|
120 W
|
Disipación de potencia de puerta máxima (PGM)
|
60 W
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Disipación de potencia de puerta promedio (PGav)
|
20 W
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Tasa máxima de aumento del voltaje
(DI/DT)CR
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100 A/μs
|
Tasa máxima de aumento del voltaje
(DI/DT)CR
|
500 A/μs
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Tasa máxima de aumento de la corriente
(DV/DT)CR
|
1000 V/μs
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Voltaje de activación de la puerta (VGT),
Tj= 25 ° C
|
2V
|
Voltaje de activación de la puerta (VGT),
Tj = 125 ° C
|
3V
|
Corriente de activación de la puerta (yoGT),
Tj= 25 ° C
|
150 Ma
|
Corriente de activación de la puerta (yoGT),
TJ = 125 ° C
|
200 MA
|
Voltaje no activador (VGd)
|
0.25 V
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Corriente de compuerta no activa (iGd)
|
10 Ma
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Corriente de enganche (yoL)
|
200 MA
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Manteniendo la corriente (yoH)
|
150 Ma
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Tiempo de retraso controlado por la puerta (tgd)
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2 μs
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Tiempo de apagado (tQ)
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200 μs
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• Calificación de alto voltaje: Capaz de resistir voltajes fuera del estado de hasta 1,400 V, adecuado para aplicaciones de alto voltaje.
• Alta capacidad de corriente: Admite una corriente promedio en el estado de 320 A y una corriente RMS de 500 A, acomodando cargas de potencia sustanciales.
• Surge Resiliencia actual: Puede soportar corrientes de sobretensión de hasta 9,200 A por 10 ms (50 Hz), asegurando la confiabilidad durante las condiciones transitorias.
• Gestión térmica: Cuenta con baja resistencia térmica de la unión a la caja a 0.11 K/W, facilitando la disipación de calor eficiente.
• Especificaciones de activación de la puerta: Requiere un voltaje de activación de compuerta de 2 V y una corriente de activación de una puerta de 150 mA, lo que permite un control preciso.
• Rango de temperatura de funcionamiento: Diseñado para operar entre -40 ° C a +140 ° C, adecuado para diversas condiciones ambientales.
• Sistemas de control de motor: Se usa en unidades de motor industrial, controladores de velocidad y entrantes suaves para administrar el flujo de energía de manera eficiente.
• Convertidores de potencia: Ideal para rectificadores, inversores y sistemas de conversión de potencia de CC/CA, asegurando una operación estable y eficiente.
• Sistemas de calefacción industrial: Aplicado en hornos eléctricos, calefacción de inducción y procesos controlados por temperatura para un manejo térmico preciso.
• Control de iluminación: Admite sistemas de iluminación de alta potencia, incluida la iluminación del estadio, la iluminación del escenario y el control de iluminación a gran escala.
• Equipo de soldadura: Proporciona una regulación de energía estable en máquinas de soldadura industrial, asegurando una producción y eficiencia consistentes.
• Suministros ininterrumpidos (UPS): Mejora la confiabilidad de los sistemas de energía de respaldo al administrar la distribución de carga y la regulación de voltaje.

Este diagrama de circuito para el módulo de tiristor dual MCC310-14IO1 ilustra su estructura interna y conexiones eléctricas.Este módulo consta de dos tiristores conectados en una configuración antiparalela, que se usa comúnmente en aplicaciones de control de potencia de CA, como rectificadores, unidades de motor y circuitos de regulación de voltaje.
Desde el diagrama, los terminales 3 y 2 representan las principales conexiones de potencia, con cada tiristor colocado entre estos terminales para controlar el flujo de corriente.Los terminales de control de la puerta (6, 7 para un tiristor y 5, 4 para el otro) permiten aplicar señales de activación para encender y desactivar los tiristores.El terminal 1 actúa como un punto común que conecta ambos tiristores.
Este diseño permite un control bidireccional eficiente de la potencia de CA, lo que permite una modulación precisa de las cargas eléctricas.Las entradas de control de la puerta aisladas ayudan en un desencadenante confiable al tiempo que garantizan un funcionamiento seguro en entornos de alta potencia.La configuración dual del tiristor lo hace adecuado para aplicaciones de alto voltaje donde se requiere rectificación controlada y control de ángulo de fase.

Este esquema de empaque del módulo MCC310-14IO1 proporciona dimensiones mecánicas precisas esenciales para el montaje y la integración adecuados en los sistemas de energía.El módulo tiene una huella rectangular con una longitud total de 116 mm y un ancho de 80 mm, asegurando la compatibilidad con disipadores de calor estándar y recintos eléctricos.La altura es de 32 mm, con una eliminación máxima de 12.4 mm, lo que permite un manejo térmico eficiente.El módulo presenta tres orificios de montaje M8 para un accesorio seguro, lo que garantiza la estabilidad mecánica en la operación de alta potencia.Los terminales primarios (1, 2 y 3) están bien espaciados para acomodar conexiones de alta corriente, mientras que los terminales de control más pequeños (4, 5 y 6) se colocan por separado para las entradas de la unidad de compuerta.El espaciado y el posicionamiento de estos terminales están diseñados para minimizar la interferencia eléctrica y mejorar la facilidad de la instalación.
Con ubicaciones de agujeros precisos y arreglos terminales estandarizados, este paquete garantiza conexiones eléctricas confiables al tiempo que facilita la disipación de calor eficiente.El diseño compacto permite la integración en aplicaciones de control de energía donde el espacio y la gestión térmica son importantes.
Especificaciones del paquete:
Nombre y símbolo del parámetro
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Valor y unidad
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RMS Current (yoRms)
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600 A
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Temperatura de unión virtual (tVJ)
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-40 a 140 ° C
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Temperatura de funcionamiento (topción)
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-40 a 125 ° C
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Temperatura de almacenamiento (tstg)
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-40 a 125 ° C
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Peso
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255 g
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Torque de montaje (MD)
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2.5 a 5 nm
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Torque terminal (MT)
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12 a 15 nm
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Distancia de arrastre (DSpp/aplicación)
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13.0 mm
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Distancia de espacio libre (DSPB/APB)
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13.0 mm
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Voltaje de aislamiento (VIsol) (t = 1
segundo)
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3600 V
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Voltaje de aislamiento (VIsol) (t = 1
minuto)
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3000 V
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Ventajas
• Calificaciones de alto voltaje y corriente: Admite hasta 1400 V y 320 A, lo que lo hace ideal para exigentes aplicaciones industriales.
• Excelente capacidad de corriente de aumento: Resistir corrientes de sobretensión de hasta 9200 A (10 ms, 50 Hz), mejorando la confiabilidad en condiciones transitorias.
• Gestión térmica eficiente: Cuenta con baja resistencia térmica (0.11 K/W) para mejorar la disipación de calor, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento.
• Diseño compacto y robusto: El paquete Y2-DCB ofrece una instalación fácil, alta durabilidad y beneficios para ahorrar espacio.
• Aplicaciones versátiles: Adecuado para el control del motor, la conversión de energía, la calefacción industrial y los sistemas de iluminación, lo que proporciona flexibilidad entre las industrias.
• Rendimiento de conmutación confiable: Ofrece conmutación rápida con una tasa crítica de aumento del voltaje fuera del estado (1000 V/µs), minimizando los retrasos en la regulación de la potencia.
Desventajas
• Requiere una disipación de calor adecuada: Si bien es eficiente, pueden ser necesarias soluciones de enfriamiento externos como disipadores de calor o aire forzado en aplicaciones de alta potencia.
• Sensible a las condiciones de sobretensión: Las fluctuaciones de voltaje excesivas más allá de los límites nominal pueden afectar el rendimiento y la longevidad.
• Mayor costo inicial: En comparación con las alternativas de menor calificación, el MCC310-14IO1 puede ser más costoso, aunque justificado por su rendimiento y durabilidad.
• Requisitos complejos de la unidad de puerta: Requiere activación precisa (2 V, 150 mA), lo que puede requerir circuitos adicionales para un control óptimo.
• Calificaciones de voltaje y corriente
Al comprar el MCC310-14IO1, es esencial asegurarse de que su voltaje de bloqueo de 1400 V y 320 una corriente promedio sean adecuadas para su aplicación.La sobrecarga más allá de estas calificaciones puede conducir a la falla, mientras que la subutilización puede dar lugar a costos innecesarios.Verifique su fuente de alimentación y los requisitos del sistema antes de tomar una decisión.
• Gestión térmica
El módulo tiene una resistencia térmica de 0.11 K/W, lo que ayuda con la disipación de calor.Sin embargo, en aplicaciones de alta potencia, se pueden requerir medidas de enfriamiento adicionales como disipadores de calor o enfriamiento de aire forzado.Garantizar el manejo térmico adecuado evitará el sobrecalentamiento y extenderá la vida útil del módulo.
• Idoneidad
Antes de comprar, determine si el MCC310-14IO1 cumple con las demandas de su aplicación específica, como el control del motor, la conversión de energía, la calefacción industrial o los sistemas UPS.Su capacidad de conmutación rápida (calificación de DV/DT de 1000 V/µs) lo hace ideal para aplicaciones que requieren un rendimiento rápido y estable.
• Requisitos de transmisión de la puerta
El módulo requiere un voltaje de activación de 2 V y una corriente de puerta de 150 mA para la activación.Asegurar que el circuito de accionamiento de su puerta pueda suministrar estos valores es crucial para un funcionamiento adecuado.La activación inadecuada de la puerta puede dar como resultado un cambio retardado o una falla en operar bajo ciertas condiciones.
• Compatibilidad mecánica
El MCC310-14IO1 viene en un paquete Y2-DCB con dimensiones de 116 mm × 60 mm × 32 mm.Verifique que se ajuste dentro del diseño de su sistema y que los terminales M8 se puedan fijar de forma segura utilizando el torque recomendado de 12-15 nm.El montaje inadecuado puede afectar la conectividad eléctrica y el rendimiento térmico.
Marca
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Modelo
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Características clave
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Ixys (littelfuse)
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MCC310-08io1
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800V, 320A, módulo de tiristor dual
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Ixys (littelfuse)
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MCC310-12IO1
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1200V, 320A, módulo de tiristor dual
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Ixys (littelfuse)
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MCC310-16IO1
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1600V, 320a, módulo de tiristores duales
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Ixys (littelfuse)
|
MCC310-18IO1
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1800V, 320A, módulo de tiristores duales
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• Sobrecalentamiento durante la operación
Asegure una disipación de calor adecuada con disipadores de calor, pasta térmica o enfriamiento de aire forzado para evitar un calentamiento excesivo que pueda degradar el rendimiento.
• Problemas de activación de la puerta
Verifique que el voltaje de activación de la puerta (2 V) y la corriente (150 mA) se suministren correctamente para evitar la conmutación retrasada o la falla para encenderse.
• Overfase eléctrica (EOS) y falla de sobretensión
Use circuitos de desaire y supresores de voltaje transitorio (diodos TVS) para proteger el módulo de picos de voltaje superiores a 1400 V, lo que puede causar daños permanentes.
• Malos problemas de montaje y conexión
Asegure los terminales M8 con el par correcto de 12-15 nm y garantice el montaje de chasis firme para evitar conexiones sueltas que conduzcan a un flujo de corriente ineficiente y un sobrecalentamiento.
• ACTIVO DV/DT alto (encendido falso)
Implemente los circuitos de desaire y las resistencias de las puertas para evitar la activación del tiristor involuntario causado por los rápidos cambios de voltaje (DV/DT> 1000 V/µs).
• Operación en entornos extremos
Mantenga el módulo dentro de su rango de temperatura de -40 ° C a +140 ° C y garantice un flujo de aire adecuado para evitar la degradación del rendimiento en condiciones de alta o baja temperatura.
El MCC310-14IO1 y MCC310-08io1 son módulos de tiristores duales de IXYS, diseñados para aplicaciones industriales de alta potencia.Comparten varias características clave, incluida una corriente promedio en el estado de 320 A y una corriente RMS de 500 A, lo que las hace adecuadas para manejar cargas de energía sustanciales.Ambos módulos ofrecen una excelente capacidad de corriente de aumento (9200 A por 10 ms a 50 Hz), lo que garantiza la confiabilidad en condiciones transitorias.Su baja resistencia térmica (0.11 K/W) mejora la disipación de calor, y cada uno requiere un voltaje de activación de la puerta de 2 V y una corriente de activación de una puerta de 150 mA, lo que permite un control preciso.Además, operan dentro de un rango de temperatura de -40 ° C a +140 ° C, haciéndolos adaptables a diversas condiciones ambientales.
La principal diferencia entre los dos se encuentra en su clasificación de voltaje.El MCC310-14IO1 admite un voltaje fuera del estado de 1400 V, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de mayor voltaje.En contraste, el MCC310-08IO1 tiene una calificación de 800 V, lo que lo hace ideal para aplicaciones de menor voltaje.A pesar de esta diferencia, ambos módulos se usan comúnmente en sistemas de control de motores, convertidores de energía, sistemas de calefacción industrial y aplicaciones de control de iluminación.
Al seleccionar entre estos dos módulos, el MCC310-14IO1 es preferible para aplicaciones que requieren una mayor tolerancia de voltaje de hasta 1400 V, mientras que el MCC310-08IO1 es una opción más rentable para los sistemas que operan dentro de los 800 V.
El MCC310-14IO1 es un módulo de potencia confiable y eficiente creado para aplicaciones de alto rendimiento.Ofrece un fuerte manejo de voltaje, alta capacidad de corriente y durabilidad, lo que lo hace ideal para control de motor, convertidores y calefacción industrial.Si bien el enfriamiento y la configuración adecuados son importantes, sus ventajas superan con creces los desafíos.Si necesita un módulo de tiristores de alta calidad, el MCC310-14IO1 es una opción inteligente.¡Ordene a granel hoy para garantizar un suministro constante para sus proyectos!
Hoja de datos pdf
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