电子说
在电力电子领域,功率模块的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。今天我们要深入探讨的是onsemi推出的NXH400N100L4Q2F2SG和NXH400N100L4Q2F2PG这两款功率模块,它们在多种应用场景中展现出了卓越的性能。
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NXH400N100L4Q2是一款集成了I型中性点钳位三电平逆变器的功率模块。其内部集成了场截止沟槽绝缘栅双极晶体管(IGBT)和快恢复二极管(FRD),这种设计大大降低了导通损耗和开关损耗,为工程师实现高效、可靠的设计提供了有力支持。
该模块适用于多种领域,包括太阳能逆变器、储能系统和不间断电源系统等。在这些应用中,模块的高性能和可靠性能够充分发挥其优势,为系统的稳定运行提供保障。

| 部件 | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| IGBT(T1,T2,T3,T4) | 集电极 - 发射极电压 | VCES | 1000 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | VGE | +20 / -30 | V | |
| 连续集电极电流(@Tc = 80°C) | Ic | 360 | A | |
| 脉冲峰值集电极电流(@Tc = 80°C,TJ = 175°C) | Ic(Pulse) | 1080 | A | |
| 最大功耗(TJ = 175°C) | Ptot | 980 | W | |
| 最小工作结温 | TJMIN | -40 | °C | |
| 最大工作结温 | TJMAX | 175 | °C | |
| IGBT逆二极管(D1, D2, D3, D4) | 峰值重复反向电压 | VRRM | 1000 | V |
| 连续正向电流(@Tc = 80°C) | IF | 276 | A | |
| 重复峰值正向电流(T = 175°C) | IFRM | 828 | A | |
| 最大功耗(TJ = 175°C) | Ptot | 680 | W | |
| 最小工作结温 | TJMIN | -40 | °C | |
| 最大工作结温 | TJMAX | 175 | °C | |
| 中性点二极管(D5, D6) | 峰值重复反向电压 | VRRM | 1000 | V |
| 连续正向电流(@Tc = 80°C) | IF | 291 | A | |
| 重复峰值正向电流(TJ = 175°C) | IFRM | 873 | A | |
| 最大功耗(TJ = 175°C) | Ptot | 734 | W | |
| 最小工作结温 | TJMIN | -40 | °C | |
| 最大工作结温 | TJMAX | 175 | °C |
从这些绝对最大额定值可以看出,该模块能够在较宽的温度和电流范围内稳定工作,为工程师在设计系统时提供了较大的安全裕量。
文档中详细列出了IGBT(包括外层和内层)、逆二极管和中性点二极管的各项电气特性参数,如集电极 - 发射极截止电流、集电极 - 发射极饱和电压、栅极 - 发射极阈值电压等。这些参数在不同的测试条件下(如不同的温度、电压和电流)有所不同,工程师在设计时需要根据实际应用场景进行合理选择。
例如,外层IGBT(T1, T4)在TJ = 25°C,VCE = 600V,Ic = 200A,VGE = -9V, 15V,RGon = 9Ω,RGoff = 19Ω的条件下,导通延迟时间td(on)为170.46ns,关断延迟时间td(off)为696.63ns,每脉冲导通开关损耗Eon为8.96mJ,每脉冲关断开关损耗Eoff为6mJ。而在TJ = 125°C时,这些参数会发生相应的变化,导通延迟时间变为163.09ns,关断延迟时间变为771.31ns,每脉冲导通开关损耗变为14.54mJ,每脉冲关断开关损耗变为9.8mJ。
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括IGBT、逆二极管和中性点二极管的输出特性、转移特性、饱和电压特性、开关损耗特性等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,为工程师进行系统设计和优化提供了重要的参考依据。
例如,通过观察典型的导通损耗与集电极电流(IC)的关系曲线,可以了解到随着集电极电流的增加,导通损耗的变化趋势,从而合理选择模块的工作电流范围,以达到最佳的效率和性能。
文档详细给出了模块的机械尺寸和封装信息,包括不同引脚类型(压配引脚和焊接引脚)的封装尺寸、引脚位置公差等。这些信息对于工程师进行PCB布局和机械结构设计至关重要,确保模块能够正确安装和连接到系统中。
| 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
|---|---|---|---|
| A | 16.90 | 17.30 | 17.70 |
| A1 | 13.97 | 14.18 | 14.39 |
| A2 | 11.70 | 12.00 | 12.30 |
| A3 | 4.40 | 4.70 | 5.00 |
| A4 | 16.40 | 16.70 | 17.00 |
| b | 1.61 | 1.66 | 1.71 |
| b1 | 0.75 | 0.80 | 0.85 |
| D | 92.90 | 93.00 | 93.10 |
| D1 | 104.45 | 104.75 | 105.05 |
| D2 | 81.80 | 82.00 | 82.20 |
| D3 | 106.90 | 107.20 | 107.50 |
| E | 46.70 | 47.00 | 47.30 |
| E1 | 44.10 | 44.40 | 44.70 |
| E2 | 38.80 | 39.00 | 39.20 |
| P | 5.40 | 5.50 | 5.60 |
| P1 | 10.60 | 10.70 | 10.80 |
| P2 | 1.80 | 2.00 | 2.20 |
文档还给出了详细的引脚功能表,明确了每个引脚的作用和位置。例如,引脚1 - 8为Phase1,引脚9 - 16为Phase2等。工程师在进行电路设计时,需要根据这些引脚功能进行正确的连接。
onsemi的NXH400N100L4Q2F2SG和NXH400N100L4Q2F2PG功率模块具有高性能、低损耗、宽温度范围等优点,适用于多种电力电子应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑模块的电气特性、典型特性曲线和机械尺寸等因素,根据实际应用需求进行合理选择和优化。
同时,建议工程师在使用该模块时,仔细阅读文档中的注意事项和使用说明,确保系统的安全可靠运行。如果在设计过程中遇到问题,可以参考onsemi提供的技术文档和在线支持资源,或者联系当地的销售代表获取帮助。
你在实际设计中是否也会遇到类似的功率模块选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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