Modules de puissance Full SiC
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ‘Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ‘Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 15.0px}
span.s1 {font-kerning: none}
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ‘Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ‘Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 15.0px}
span.s1 {font-kerning: none}
Le BSM600D12P3G001 atteint un courant nominal de 600 A grâce à un nouveau boîtier doté d’une structure interne originale et d’une conception de rayonnement de chaleur optimisée, permettant la prise en charge d’applications de puissance supérieure telles que les alimentations électriques à grande échelle pour équipements industriels. La perte de commutation est en outre réduite de 64 % (à une température de puce de 150 °C) par rapport à des modules IGBT de même courant nominal, améliorant ainsi considérablement les économies d’énergie. Outre la réduction de la taille des composants périphériques permise par le fonctionnement à haute fréquence, les effets de cette réduction de perte de commutation sont supérieurs à des fréquences élevées, ce qui participe à la miniaturisation du refroidissement et des autres systèmes. Par exemple, à partir de calculs préliminaires fondés sur une simulation de perte au sein de systèmes de refroidissement, l’adoption de modules SiC peut réduire jusqu’à 88 % la taille des dissipateurs thermiques refroidis par eau par rapport à des modules IGBT équivalents.
Si vous avez apprécié cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à :
ECI sur Google News