• பிபிபி

ஒரு IGBT அணைக்கப்படும் மைக்ரோ வினாடியில் என்ன நடக்கிறது?

ஒவ்வொரு முறையும் ஒருஐஜிபிடிஅணைந்துவிடுகிறது, மிகக் குறுகிய நேர இடைவெளியில் ஏதோவொரு வன்முறைச் சம்பவம் நிகழ்கிறது.

igbt டர்ன்ஆஃப் மின்னழுத்த ஸ்பைக் ஒப்பீடு

CRE ஸ்னப்பர் மின்தேக்கியுடன் மற்றும் அது இல்லாமல், IGBT அணைப்பு கூர்முனையைக் காட்டும் மின்னழுத்த அலைவடிவ ஒப்பீடு.

 

சாதனத்தின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் தடைபடுகிறது. மின்சுற்றின் தேவையற்ற மின்தூண்டலில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆற்றலுக்குச் செல்ல வழியில்லை. அது ஒரு மின்னழுத்தப் கூர்முனையாக வெளிப்படுகிறது. அந்தக் கூர்முனையை எதுவும் உள்வாங்கவில்லை என்றால், அது IGBT-யின் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தத்தைத் தாண்டி, சாதனத்தைச் சேதப்படுத்தக்கூடும்.

இந்தச் சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்காகத்தான் ஒரு ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதைச் சரியாகப் புரிந்துகொள்வது அவசியம், ஏனென்றால் ஒரு நல்ல ஸ்னப்பர் மின்தேக்கிக்கும் சுமாரான ஒன்றுக்கும் உள்ள வேறுபாடு, முதல் நாளிலேயே அல்லாமல், மாதங்கள் அல்லது வருடங்கள் கழித்துத்தான் சாதனக் கோளாறுகளாக வெளிப்படும்.

 

ஸ்னப்பர் மின்தேக்கியின் வேலை

A ஸ்னப்பர் மின்தேக்கிஅது நிலைமாற்றும் சாதனத்தின் குறுக்கே அமர்ந்து, வெளியிடப்பட்ட அந்த ஆற்றலுக்குப் பாதுகாப்பான ஓர் இடத்தை அளிக்கிறது.

IGBT அணைக்கப்படும்போது, ​​மின்தேக்கியானது நிலைமாறும் மின்னோட்டத்தை உறிஞ்சி, சாதனத்தின் குறுக்கே மின்னழுத்தம் உயரும் வேகத்தை (dv/dt) கட்டுப்படுத்துகிறது. அந்த ஒற்றைச் செயல்பாடு ஒரே நேரத்தில் மூன்று காரியங்களைச் செய்கிறது: அது மின்னழுத்தப் கூர்முனைகளை அடக்குகிறது, நிலைமாற்ற இழப்புகளைக் குறைக்கிறது, மேலும் சுற்றின் மற்ற பகுதிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் திடீர் மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த மாற்றங்களைச் சீராக்குகிறது.

இது நன்றாகச் செயல்பட, மற்ற எதையும் விட இரண்டு மின் பண்புகள் மிக முக்கியமானவை: குறைந்த சமமான தொடர் மின்தடை (ESR) மற்றும் குறைந்த சமமான தொடர் மின்தூண்டல் (ESL). அதிக ESR அல்லது ESL மின்தேக்கியின் பதிலளிப்பு வேகத்தைக் குறைத்து, ஒரு வேகமான நிலைமாற்றத்தை அது எவ்வளவு திறம்படக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. இதனால்தான் பெரும்பாலான ஸ்னப்பர் பயன்பாடுகளுக்கு மெட்டலைஸ்டு பாலிபுரோப்பிலீன் படலம் விரும்பப்படும் பொருளாக உள்ளது. இது குறைந்த ESR/ESL-ஐ, தன்னைத்தானே சரிசெய்துகொள்ளும் ஒரு மின்காப்புப் பொருளுடன் இணைக்கிறது. எனவே, மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் மின்னழுத்த அழுத்தத்திற்குப் பிறகும் மின்தேக்கி நம்பகத்தன்மையுடன் தொடர்ந்து செயல்படுகிறது.

 

உள்ளேஎஸ்.எம்.ஜே-பி: CRE-யின் பிளாஸ்டிக் பெட்டி IGBT ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி

CRE-யின் SMJ-P என்பது IGBT பாதுகாப்பிற்காகவே பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பிளாஸ்டிக்-பெட்டி ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி ஆகும். இது, IGBT மாட்யூலில் நேரடியாகவும் எளிமையாகவும் நிறுவுவதற்காக, தகரம் பூசப்பட்ட செப்புச் செருகுக் கம்பிகளைக் கொண்டுள்ளது.

எஸ்.எம்.ஜே-பி

தகரம் பூசப்பட்ட செப்பு கம்பிகளுடன் கூடிய CRE SMJ-P பிளாஸ்டிக் பெட்டி IGBT ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி

முக்கிய தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்:

 

அளவுரு

விவரக்குறிப்பு

மின்தேக்க வரம்பு 0.1μF முதல் 5.6μF வரை
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் 700V DC முதல் 3000V DC வரை
மின்தேக்க சகிப்புத்தன்மை ±5% (J) / ±10% (K)
இயக்க வெப்பநிலை -40°C முதல் +85°C வரை (பிரிவு), அதிகபட்ச வெப்பப் பகுதி +105°C வரை
மின்னழுத்தத்தைத் தாங்கும் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தத்தின் 1.5 மடங்கு DC, 10 வி
சிதறல் காரணி tgδ < 0.0005 (C ≤ 1μF) / tgδ < 0.001 (C > 1μF), 10kHz இல்
மின்காப்பு எதிர்ப்பு Rs ≥ 30,000 MΩ (C ≤ 0.33μF) / Rs×C ≥ 10,000s (C > 0.33μF), 20°C-இல், 100V DC, 60 வி
தீச்சுவாலை தாமதமடைதல் UL94V-0
ஆயுட்காலம் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தத்தில் 100,000 மணிநேரம், வெப்பப் பகுதி ≤85°C
குறிப்பு தரநிலைகள் IEC 61071, GB/T 17702

 

இதன் கட்டமைப்பும் மின் செயல்திறனின் அதே தர்க்கத்தின் அடிப்படையிலேயே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பிளாஸ்டிக் உறையானது ரெசின் கொண்டு மூடப்பட்டுள்ளது, இது சுருளை ஈரப்பதம் மற்றும் இயந்திர அழுத்தத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது. அச்சு மற்றும் ஆரக் கம்பி இணைப்புகள் ஆகிய இரண்டு உள்ளமைப்புகளும் கிடைக்கின்றன, எனவே ஒவ்வொரு முறையும் தனிப்பயன் மறுவடிவமைப்பு இல்லாமல், ஒரே மின்தேக்கி குடும்பத்தை வெவ்வேறு மாட்யூல் அமைப்புகளுக்குப் பொருத்த முடியும்.

 

பெரும்பாலான கட்டுரைகள் தவிர்க்கும் ஒரு விவரம்: மின்தேக்கத்தைப் போலவே லீடின் வடிவவியலும் முக்கியமானது.

பெரும்பாலானஸ்னப்பர் மின்தேக்கி"பாலிபுரோப்பிலீன் படலத்தைப் பயன்படுத்துங்கள், அது தன்னைத்தானே சரிசெய்துகொள்ளும்" என்பதோடு உள்ளடக்கம் நின்றுவிடுகிறது. அது உண்மைதான், ஆனால் அது பொறியியல் கதையின் ஒரு பாதி மட்டுமே; மேலும், ஒரு குறிப்பிட்ட பாகம் ஒரு குறிப்பிட்ட மின்சுற்றில் செயல்படுமா என்பதை உண்மையில் தீர்மானிப்பதில்லை அந்தப் பாதி.

 

மற்ற பாதி சுற்று மின்தூண்டல் ஆகும். மின்தேக்கியின் தன் மின்தூண்டல் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில், மின்தேக்க மதிப்பு மட்டும் ஒரு குறைந்த மின்னழுத்த எழுச்சிக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது. ஏனெனில், முனையங்களுக்கும் உள் இணைப்புகளுக்கும் இடையிலான சுற்றில் மீதமுள்ள மின்தூண்டலே ஒரு மின்னழுத்த எழுச்சி அல்லது நிலைமாற்றத்தை உருவாக்குவதற்குக் காரணமாக அமைகிறது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், நீளமான, மெல்லிய முனைகளைக் கொண்ட அதிக மின்தேக்கப் பாகம், குட்டையான, அகலமான முனையங்களைக் கொண்ட ஒரு சிறிய பாகத்தை விடத் திறனற்றதாகச் செயல்படக்கூடும்.

 

நீண்ட-முனை மற்றும் நேரடி-பொருத்து ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி முனையங்களுக்கு இடையேயான சுற்று மின்தூண்டலை ஒப்பிடும் வரைபடம்

தரவுத்தாளில் தோன்றுவதை விட, பொருத்தும் முறை ஏன் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்பதற்கும் இதுவே காரணம். நீண்ட முன்னணி கம்பிகள் மூலம் இணைக்கப்படும் பாகங்களைக் காட்டிலும், IGBT மாட்யூலில் நேரடியாகத் திருகிப் பொருத்தக்கூடிய அகலமான, தட்டையான முனையங்களைக் கொண்ட மின்தேக்கிகள் குறைந்த தன்-தூண்டலை அடைகின்றன. SMJ-P-யின் தகரம் பூசப்பட்ட செப்புச் செருகுக் கம்பிகளும், அச்சு அல்லது ஆர உள்ளமைவுத் தேர்வும் இந்த ஒரு காரணத்திற்காகவே உள்ளன: இணைப்புப் பாதையைக் குறுகியதாக வைத்து, அதன் மதிப்பிடப்பட்ட மின்தேக்கத்திறன், அது குறிப்பிடப்பட்டுள்ள dv/dt பாதுகாப்பை உண்மையாகவே வழங்க அனுமதிப்பதே இதன் நோக்கம்.

 

சுய-குணப்படுத்தும் பண்பு தனியாகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஒரு உலோகப்பூச்சு பாலிபுரோப்பிலீன் படலம், ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் மின்காப்பு முறிவைச் சந்திக்கும்போது, ​​அது முழுமையாக செயலிழப்பதற்குப் பதிலாக, அந்த முறிவை மைக்ரோ வினாடிகளில் தனிமைப்படுத்துகிறது. இதனால்தான், செராமிக் அல்லது எலக்ட்ரோலைடிக் மாற்றுகளைக் காட்டிலும், இந்தப் பயன்பாட்டிற்கு இந்தப் படலமே ஒரு தரமான மின்காப்பாகத் தொடர்கிறது. ஆனால், சுய-குணப்படுத்துதல் மற்றும் குறைந்த சுற்று மின்தூண்டல் ஆகியவை இரண்டு வெவ்வேறு பொறியியல் சிக்கல்கள், மேலும் ஒரு ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி இவ்விரண்டையும் சரியாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

 

CRE-யின் பரந்த ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி வரம்பிற்குள் SMJ-P

திSMJ-P பிளாஸ்டிக்-பெட்டி வடிவம்IGBT மற்றும் GTO ஸ்னப்பர் பாதுகாப்பிற்காக CRE வழங்கும் பல லீட் மற்றும் கேஸ் கட்டமைப்புகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். பொருத்தும் இடம், லீட் திசை மற்றும் வெப்பத் தேவைகளைப் பொறுத்து, அதே மெட்டலைஸ்டு பாலிபுரோப்பிலீன் ஃபிலிம் தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டு, அதே ESR/ESL செயல்திறன் தரநிலைகளுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்ட ஆக்சியல்-லீட் மற்றும் மைலார்-டேப் வகைகளையும் CRE உற்பத்தி செய்கிறது. இதன் பொருள், ஒரு லேஅவுட் உருவாகும்போது, ​​அடிப்படையான மின்காப்பு அமைப்பை புதிதாக மீண்டும் தகுதிப்படுத்தத் தேவையில்லாமல், ஒரு வடிவமைப்பு குழுவால் வடிவங்களுக்கு இடையில் மாற முடியும்.

 

பொறியாளர்கள் ஒரு ஸ்னப்பர் மின்தேக்கித் தேர்வை எவ்வாறு சரிபார்க்கிறார்கள்

ஒரு தரவுத்தாளில் உள்ள மின்தேக்கத்திறன் மற்றும் மின்னழுத்த மதிப்பீடு ஆகியவை, ஒரு ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி கொடுக்கப்பட்ட மின்சுற்றில் செயல்படும் என்பதை உறுதிப்படுத்தப் போதுமானதல்ல. SEMIKRON தனது IGBT பயன்பாட்டுக் குறிப்புகளில் ஆவணப்படுத்தியுள்ள நிலையான சரிபார்ப்பு முறையானது, ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி பொருத்தப்பட்ட நிலையிலும் இல்லாமலும், மின்சுற்று அணைக்கப்படும்போது உண்மையான கலெக்டர்-எமிட்டர் மின்னழுத்த அலைவடிவத்தை அளந்து, மிக மோசமான சூழ்நிலைகளிலும் அந்த உச்சம் IGBT-யின் மதிப்பிடப்பட்ட தடுப்பு மின்னழுத்தத்திற்குள் இருப்பதை உறுதி செய்வதாகும். மின்சுற்று அணைக்கப்பட்ட பிறகு, மின்னோட்டம் ஸ்னப்பர் மின்தேக்கிக்குள் பாய்கிறது. இது நிலைமாற்றத் தருணத்தில் ஒரு மின்னோட்ட உச்சத்தை உருவாக்குகிறது. இதைத் தொடர்ந்து, ஸ்னப்பர் மின்தேக்கிக்கும் DC-இணைப்புக்கும் இடையில் ஒரு தணிந்த அலைவு ஏற்படுகிறது. இந்த அலைவின் அதிர்வெண்ணானது, பஸ் பாரின் ஒட்டுண்ணி மின்தூண்டல் மற்றும் ஸ்னப்பர் மின்தேக்கியின் மதிப்பால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

 

லீட் வடிவியல் மற்றும் நேரடி-பொருத்து முனைய வன்பொருள் ஆகியவற்றை ஒரு பிற்காலச் சிந்தனையாகக் கருதாமல், ஒரு முதன்மை வடிவமைப்பு மாறிலியாகக் கருதும் இதே முக்கியத்துவம், கார்னெல் டுபிலியரால் வெளியிடப்பட்ட ரூடி செவர்ன்ஸின் ஸ்னப்பர் வடிவமைப்பு குறிப்பு நூல் உட்பட, பரவலாகப் புழக்கத்தில் உள்ள பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வடிவமைப்பு இலக்கியங்களிலும் எதிரொலிக்கிறது. இதன் அடிப்படையான இயற்பியல், பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸிற்கான மின்தேக்கிகளை நிர்வகிக்கும் சர்வதேசத் தரநிலையான IEC 61071-லும் முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; இந்தத் தரநிலையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில்தான் SMJ-P வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அனைத்து மூலங்களிலும் உள்ள கருத்து சீராக உள்ளது:விவரக்குறிப்புத் தாளில் உள்ள மின்தேக்க மதிப்பு மட்டுமல்ல இலக்கு; அது, சாதனம் அணைக்கப்படும்போது ஏற்படும் உச்ச மின்னழுத்தத்தில், அளவிடப்பட்ட, மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய ஒரு குறைப்பை ஏற்படுத்துவதாகும்.

 

SMJ-P மின்தேக்கிகள் எங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன

DC பஸ் ரெயில்களுக்குக் குறுக்கே ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி C3 இணைக்கப்பட்டுள்ள ஹாஃப்-பிரிட்ஜ் IGBT மின்சுற்று வரைபடம்.

DC பஸ் ரெயில்களுக்குக் குறுக்கே ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி C3 இணைக்கப்பட்டுள்ள ஹாஃப்-பிரிட்ஜ் IGBT மின்சுற்று வரைபடம்.

 

ஸ்னப்பர் மின்தேக்கிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டிற்கான பாகம் அல்ல. ஒரு மின் நிலைமாற்றிச் சாதனம், அதன் சொந்த நிலைமாற்றச் செயல்பாட்டிலிருந்தே பாதுகாப்பு தேவைப்படும் இடங்களில் எல்லாம் அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன:

இன்வெர்ட்டர்கள் மற்றும் மோட்டார் டிரைவ்கள்IGBT-கள் தொடர்ச்சியாக மாறுவதாலும், அவற்றுக்கு நிலையான dv/dt பாதுகாப்பு தேவைப்படுவதாலும்

மின்சார வாகன ஆற்றல் மின்னணுவியல்இதில், நிலைமாற்றத் திறனும் கூறுகளின் ஆயுட்காலமும் வரம்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மையை நேரடியாகப் பாதிக்கின்றன.

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அமைப்புகள்சோலார் இன்வெர்ட்டர்கள் உட்பட, பல பத்தாண்டுகால செயல்பாட்டின்போது மின்னழுத்த ஏற்ற இறக்கத் தடுப்பு உயர்-சக்தி நிலைமாற்று சாதனங்களைப் பாதுகாக்கிறது.

திருத்திகள்,SVCகள்மற்றும் தொடர்வண்டி மின்வழங்கிகள்அதிக துடிப்பு மின்னோட்டங்கள் மற்றும் சவாலான பணிச் சுழற்சிகள் காரணமாக ESR மற்றும் ESL செயல்திறன் குறிப்பாக முக்கியமானதாகிறது.

 

இந்த எல்லாப் பயன்பாடுகளிலும் உள்ள பொதுவான அம்சம் ஒன்றுதான்: நிலைமாற்றும் சாதனங்கள் நிலைமாற்ற மின்னழுத்தங்களை உருவாக்குகின்றன, மேலும் அமைப்பின் ஆயுட்காலம் முழுவதும், ஒவ்வொரு சுழற்சியிலும் ஏதேனும் ஒன்று அவற்றைச் சுத்தமாக உள்வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும்.

 

மூலப்பொருள் மற்றும் உற்பத்தித் தேர்வுகள் காலப்போக்கில் ஏன் சிக்கலாகின்றன

ஒரு ஸ்னப்பர் மின்தேக்கியின் வேலை தரவுத்தாளில் எளிமையாகத் தோன்றலாம். நடைமுறையில், ஒரு அமைப்பு பல ஆண்டுகளாக இயங்கிய பின்னரே வெளிப்படும் நுணுக்கங்களால் அதன் செயல்திறன் தீர்மானிக்கப்படுகிறது: அதாவது, அழுத்தத்திற்குப் பிறகு மின்காப்புப் பொருள் எவ்வளவு சீராகத் தன்னைத்தானே சரிசெய்கிறது, ஒரு உற்பத்தித் தொகுதி முழுவதும் ESR மற்றும் ESL எவ்வளவு இறுக்கமாகக் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, மற்றும் மின்காப்பு மின்தடையானது அறை வெப்பநிலையில் மட்டுமல்லாமல் முழு வெப்பநிலை வரம்பிலும் நிலைத்திருக்கிறதா என்பன போன்ற நுணுக்கங்கள்தான் அந்த நுணுக்கங்கள்.

 

இதனால்தான் CRE-யின் SMJ-P, அதன் 100,000 மணிநேர ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு மதிப்பீட்டை ஒரு பொதுவான எண்ணாகக் குறிப்பிடாமல், ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பப் புள்ளி வெப்பநிலை நிலையுடன் (≤85°C) இணைக்கிறது; மேலும், மின்காப்பு மின்தடையானது ஒரே பொதுவான எண்ணாகக் குறிப்பிடப்படாமல், மின்தேக்க வரம்பின் அடிப்படையில் தனித்தனியாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒரு வடிவமைப்பைச் சரிபார்க்கும் பொறியாளருக்கு, இவை வெறும் சந்தைப்படுத்தல் கூற்றுகள் அல்ல, மாறாக முக்கியமான விவரக்குறிப்புகளாகும்.

 

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: IGBT ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி தேர்வு

Q1ஒருIGBT ஸ்னப்பர் மின்தேக்கிஎதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

ஒரு IGBT ஸ்னப்பர் மின்தேக்கியானது, IGBT அணைக்கப்படும்போது உருவாகும் மின்னழுத்த ஏற்ற இறக்கங்களைத் தடுத்து, அந்தச் சாதனம் அதன் மதிப்பிடப்பட்ட தடுப்பு மின்னழுத்தத்தைத் தாண்டுவதிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. CRE-யின் SMJ-P மெட்டலைஸ்டு பாலிபுரோப்பிலீன் ஃபிலிம் மின்தேக்கியானது, 700V DC முதல் 3000V DC வரையிலான மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்த வரம்புடன், இந்த நோக்கத்திற்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

 

Q2சரியான ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி உற்பத்தியாளரை நான் எப்படித் தேர்ந்தெடுப்பது? 

குறைந்த ESR/ESL ஃபிலிம் மின்தேக்கிகள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள் (IEC 61071, UL94V-0), மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மின்தேக்குத்திறன் அல்லது மின்னழுத்த விருப்பங்களை வழங்கும் உற்பத்தியாளரைத் தேடுங்கள்.சிஆர்இDC-Link-க்கு வழங்கும் ஒரு ஃபிலிம் மின்தேக்கி உற்பத்தியாளர் ஆகும்.IGBT ஸ்னப்பர்மேலும், பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் ரயில் போக்குவரத்துப் பயன்பாடுகளுக்கான EMC-வடிகட்டி மின்தேக்கிகள், அச்சு மற்றும் ஆரக் கம்பி அமைப்புகள் ஆகிய இரண்டிலும் கிடைக்கின்றன.

 

Q3மற்ற ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி வகைகளைக் காட்டிலும் பாலிபுரோப்பிலீன் ஃபிலிம் மின்தேக்கியை சிறந்ததாக்குவது எது? 

உலோகப்பூச்சு செய்யப்பட்ட பாலிபுரோப்பிலீன் படலம், குறைந்த ESR/ESL, தன்னைத்தானே சரிசெய்துகொள்ளும் மின்காப்புப் பண்புகள் மற்றும் பரந்த வெப்பநிலை வரம்பில் நிலையான செயல்திறன் ஆகியவற்றை வழங்குவதால், மின்பகுப்பு அல்லது செராமிக் மாற்றுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​இது ஸ்னப்பர் பயன்பாடுகளுக்கான ஒரு தரமான மின்காப்புப் பொருளாக விளங்குகிறது. CRE-யின் SMJ-P, -40°C முதல் +85°C வரை செயல்படுகிறது, மேலும் இதன் மதிப்பிடப்பட்ட ஆயுட்காலம் 100,000 மணிநேரம் ஆகும்.

SMJ-P-க்கான முழுமையான தொழில்நுட்ப ஆவணங்கள் இங்கே கிடைக்கின்றன: https://www.crecapacitors.com/IGBT-GTO-Snubber-Capacitors-pl47325307.html

 

மேற்கோள்கள்:

1. சிஆர்இ நியூ எனர்ஜி, “பிளாஸ்டிக் பெட்டி IGBT ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி SMJ-P,” தயாரிப்புத் தரவுத்தாள். (https://www.crecapacitors.com/IGBT-GTO-Snubber-Capacitors-pl47325307.html)

2. செமிகிரான் டான்ஃபோஸ், “IGBT உச்ச மின்னழுத்த அளவீடு மற்றும் ஸ்னப்பர் மின்தேக்கி விவரக்குறிப்பு,” பயன்பாட்டுக் குறிப்பு AN 07-006.

(https://assets.danfoss.com/documents/latest/444044/AB501644922487en-000201.pdf)

3. செவர்ன்ஸ், ரூடி. “மின்சுற்றுகளுக்கான ஸ்னப்பர்களின் வடிவமைப்பு.” கார்னெல் டுபிலியர் பயன்பாட்டுக் குறிப்பு. (https://www.cde.com/resources/technical-papers/design.pdf)

தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள், இதை எழுதும் நேரத்தில் வெளியிடப்பட்ட தரவுகளைப் பிரதிபலிக்கின்றன. இறுதி வடிவமைப்புப் பயன்பாட்டிற்கு முன்னர், வாசகர்கள் தற்போதைய மதிப்பீடுகளை உற்பத்தியாளரின் சமீபத்திய தரவுத்தாளுடன் ஒப்பிட்டு உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.


பதிவிட்ட நேரம்: ஜூலை-03-2026

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்: