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三菱半导体<Application具体的智能电源Module>
三菱半导体<Application具体的智能电源Module>
PS11015
PS11015
FLAT- BASE TYPE
FLAT- BASE TYPE
绝缘型
绝缘型
PS11015
集成的功能与特点
3相交流 - 直流电源转换器的桥梁。
电路电机的再生能量动态制动。
采用最新的第三配置的3相IGBT逆变桥。
代IGBT和二极管技术。
逆变器输出电流能力我
O
(注1 ) :
型号名称
PS11015
100 %负载
7.0A ( RMS)
过载150 %
10.5A ( RMS) , 1分钟
(注1) :该逆变器输出电流被假定为sinu-
soidal并且每个的峰值电流值
上面装载情况下的定义是:我
OP
= I
O
× √
2
集成驱动,保护和系统控制功能:
对于逆变侧上桥臂的IGBT :驱动电路,高压隔离的高速电平转换,短路保护( SC ) 。
自举电路供电方案(单个驱动器电源)和欠压保护( UV) 。
对于逆变侧小腿的IGBT :驱动电路,短路保护( SC ) 。
控制电源电路欠压&过电压保护( OV / UV) 。
系统过温保护( OT ) 。故障输出信号电路(F
O
)和电流限制出现警告
荷兰国际集团信号输出(CL) 。
制动电路IGBT :驱动电路
报警和故障信号:
F
O1
:对于小腿IGBT和环环相扣的输入防止误臂直通短路保护。
F
O2
:N侧控制电源异常锁定( OV / UV) 。
F
O3
:系统过温保护( OT ) 。
CL :警告逆变器电流过载条件
对于系统反馈控制:模拟信号反馈重现实际的逆变器输出相电流( 3φ ) 。
输入接口: 5V CMOS / TTL兼容,施密特触发输入和ARM -直通联锁保护。
应用
噪音少1.5千瓦/ AC200V级三相变频器等电机控制应用
系统蒸发散
包装纲要
4-R2
0.5
V
6
56
7 8 91011121314151617181920212223
码头作业:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CBU +
CBU-
CBV +
CBV-
CBW +
CBW-
GND
NC
VDH
CL
FO1
FO2
FO3
CU
CV
CW
UP
VP
WP
UN
21 VN
22 WN
23溴
12 3 4
2424
24
5
94.2
±
1
82
±
0.8
50
V
0.5
2
±
0.3
2-φ4
2-R4
5.08
±
0.3
!
9 = 45.72
±
0.8
31
32 33 34 35 36 37 38 39 40
1.2
V
控制引脚顶
部分细节
0~0.8
(16.25)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
R
S
T
P1
P2
N
B
U
V
W
V
0.6
29
22.6
5
8.5
20.4
±
1
12
27
±
1
V
主终端顶部
部分细节
0.8
±
0.5
0
3.5
LABEL
54
±
0.5
62
±
1
0.3
0~0.8
0.35MAX
0.4
12
±
0.5
0
0.5
0.6
0.5
±
0.03
(图1)的
2000年1月
三菱半导体<Application具体的智能电源Module>
PS11015
FLAT- BASE TYPE
绝缘型
内部功能框图
C3 ; 3.3μF或以上,公差,温度补偿型电解(注:该值可能会改变
根据不同的应用系统中使用的类型的PWM控制方案)
C4 ; 2μF R-类陶瓷电容器用于滤波。
CBW-
CBW +
C4,C3
CBU-
CBU +
CBV-
CBV +
专用智能
电源模块
P2
制动电阻
连接,
B
防浪涌P1
电路等。
AC200V输入线
R
S
T
Z
C
N
Z:浪涌吸收器。
C:交流滤波器(陶瓷电容器2.2 6.5nF )
[注:另外一个合适的线对线
浪涌吸收电路,也许有必要
根据不同的应用环境。
保护
电路
电平转换器
驱动电路
U
V
W
M
T.S.
AC 200V线路
产量
电流检测
电路
触发信号调理
驱动Curcuit
佛逻辑
保护
电路
控制电源
错感
C2
C2 ;
3.3μF或以上
GND VDH
( 15V线)
注1 )为防止信号振荡的机会,推荐一个RC耦合在每个输出。 (参见图10 )
注2)借助于集成的应用程序的特定类型的HVIC的模块,直接耦合到CPU内部,而没有任何光电或变压器隔离ispossible的。 (参见图10 )
注3 )所有这些输出为集电极开路型。每根信号线应拉至+ 5V电源的正极侧与大约一个5.1kΩ的电阻。 (参见图10 )
注4 )电源直流母线电容和P / N端子之间的连线应尽可能短,以防止灾难性的高浪涌电压的ASIPM 。额外
以防万一,小薄膜吸收电容( 0.1 0.22μF ,高压型) ,建议安装在靠近这些P和N DC powerinput引脚。
CUCVCW
对应于模拟信号输出
各相电流(5V线)注1)
U
P
V
P
W
P
U
N
V
N
W
N
B
r
CL FO1 FO2 FO3
每相输入( PWM )输出故障
( 5V线)注2 )
(5V线)注3)
(图2)
最大额定值
( TJ = 25 ° C)
逆变部分(包括制动部分)
电源电压
V
CC (浪涌)
电源电压(浪涌)
V
P
或V
N
V
P(S)
或V
N( S)
±I
C
(±I
CP
)
I
C
(I
CP
)
I
F
(I
FP
)
符号
V
CC
条件
P2 -N之间施加
评级
450
500
600
600
±20
(±40)
8 (16)
8 (16)
单位
V
V
V
V
A
A
A
P2 -N之间,浪涌价值
P- U,V ,W , Br或U,V ,W之间,
每个输出的IGBT的集电极 - 发射极静态电压
BR -N
每个输出的IGBT的集电极 - 发射极
P- U,V ,W , Br或U,V ,W之间,
开关浪涌电压
BR -N
每路输出的IGBT集电极电流
T
C
= 25°C
制动IGBT集电极电流
制动二极管的阳极电流
注:“ () ”表示余
C
峰值
转换器部分
符号
V
RRM
Ea
I
O
I
FSM
I
2
t
反向重复峰值电压
推荐AC输入电压
直流输出电流
浪涌(非重复)正向电流
I
2
t
对于融合
条件
评级
800
220
25
196
160
单位
V
V
A
A
A
2
s
3φ整流电路
1周期在60Hz ,峰值不重复
用于浪涌电流的一个周期的值
控制部分
符号
V
DH
, V
DB
V
CIN
V
FO
I
FO
V
CL
I
CL
I
CO
电源电压
输入信号电压
故障输出电源电压
故障输出电流
限流预警( CL )输出电压
CL输出电流
模拟电流信号的输出电流
条件
V的应用
DH
-GND ,C
BU +
-C
BU-
,
C
BV +
-C
BV =
, C
BW +
-C
BW =
ü之间施加
P
· V
P
· W
P
· U
N
· V
N
·
W
N
· B
r
-GND
F之间施加
O1
· F
O2
· F
O3
-GND
下沉的F电流
O1
· F
O2
· F
O3
CL- GND之间施加
沉CL电流
沉CU目前· CV · CW
评级
20
–0.5 ~ 7.5
–0.5 ~ 7
15
–0.5 ~ 7
15
±1
单位
V
V
V
mA
V
mA
mA
2000年1月
三菱半导体<Application具体的智能电源Module>
PS11015
FLAT- BASE TYPE
绝缘型
系统总
符号
T
j
T
英镑
T
C
V
ISO
结温
储存温度
模块外壳工作温度
隔离电压
安装力矩
条件
(注2 )
(图3)的
60Hz的正弦交流所有终端和应用之间
基座板1分钟。
安装螺钉: M3.5
评级
–20 ~ +125
–40 ~ +125
–20 ~ +100
2500
0.78 ~ 1.27
单位
°C
°C
°C
VRMS
Kgcm
注2)项规定的最高结温为ASIPM的功率元件( IGBT /二极管),以确保安全运行。然而
以往,这些功率元件能承受结温高达150℃的瞬间。为了利用这一额外的温
perature津贴,确切的应用条件进行详细的研究是必需的,因此,所需的信息被请求
在使用之前被提供。
CASE测温点(从基面3毫米)
TC
(图3)的
热阻
符号
RTH (J -C )
Q
RTH (J -C )
F
RTH (J -C )
QB
RTH (J -C )
FB
RTH (J -C )
FR
RTH ( C-F )
接触热阻
结到外壳热
阻力
逆变器的IGBT ( 1/6 )
变频器FWDI ( 1/6 )
制动IGBT
刹车FWDI
转换迪( 1/6 )
案例鳍,导热硅脂适用( 1模块)
条件
分钟。
评级
典型值。
马克斯。
2.3
3.1
4.0
6.0
4.3
0.044
单位
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
电气特性
( TJ = 25 ° C,V
DH
= 15V, V
DB
= 15V ,除非另有说明)
符号
V
CE ( SAT )
V
EC
V
CE ( SAT )溴
V
FBR
I
RRM
V
FR
TC (上)
花花公子
TC (关闭)
TRR
FWD反向恢复时间
短路能力
(输出,ARM和负载,
短路模式)
开关SOA
集电极 - 发射极饱和电压
FWDI正向电压
制动IGBT
集电极 - 发射极饱和电压
制动二极管的正向电压
条件
V
DH
= V
DB
= 15V ,输入= ON , TJ = 25 ° C,I
C
= 20A
TJ = 25°C ,我
C
= -20A ,输入= OFF
V
DH
= 15V ,输入= ON , TJ = 25 ° C,I
C
= 8A
TJ = 25°C ,我
F
= 8A ,输入= OFF
分钟。
0.3
评级
典型值。
0.6
0.2
1.1
0.4
0.1
马克斯。
2.9
2.9
3.5
2.9
8
1.5
1.5
0.6
1.8
1.0
单位
V
V
V
V
mA
V
s
s
s
s
s
转换二极管的反向电流V
R
= V
RRM
, TJ = 125°C
TJ = 25°C ,我
F
= 10A
转换二极管电压
1/2桥电感性负载,输入= ON
开关时间
V
CC
= 300V , IC = 20A , TJ = 125°C
V
DH
= 15V, V
DB
= 15V
注:吨,花花公子,包括内部控制的延迟时间
电路
V
CC
400V ,输入= ON (一次性)
TJ = 125°C开始
13.5V
V
DH
= V
DB
16.5V
V
CC
400V , TJ
125°C,
IC <我
OL
( CL )的操作层面上,输入= ON
13.5V
V
DH
= V
DB
16.5V
无破坏
F
O
受保护的操作输出
无破坏
无保护操作
没有F
O
产量
2000年1月
三菱半导体<Application具体的智能电源Module>
PS11015
FLAT- BASE TYPE
绝缘型
电气特性
( TJ = 25 ° C,V
DH
= 15V, V
DB
= 15V ,除非另有说明)
符号
I
DH
V
TH (ON)的
V
TH (OFF)的
R
i
f
PWM
t
xx
t
DEAD
t
INT
V
CO
短路电流
输入阈值电压
OFF输入阈值电压
输入上拉电阻
PWM输入频率
允许输入的脉冲宽度
允许的输入信号的死区时间为
阻塞手臂直通
输入联锁传感
条件
V
DH
= 15V, V
CIN
= 5V
分钟。
0.8
2.5
2
1
2.2
1.87
0.77
2.97
4.0
–5
20.35
30.0
100
11.05
11.55
T
C
= –20°C ~ +100°C
Tj
125°C
18.00
16.50
10.0
10.5
集电极开路输出
评级
典型值。
1.4
3.0
150
65
2.27
1.17
3.37
15
1.1
3
24.70
1
53.0
110
90
12.00
12.50
19.20
17.50
11.0
11.5
10
1
马克斯。
150
2.0
4.0
20
500
100
2.57
1.47
3.67
0.7
5
29.00
1
76.0
120
12.75
13.25
20.15
18.65
12.0
12.5
1
单位
mA
V
V
k
千赫
s
s
ns
V
V
V
mV
V
V
V
%
s
A
A
mA
A
°C
°C
V
V
V
V
V
V
s
A
mA
输入端子-V之间的集成
DH
T
C
100℃, TJ
125°C
(注3)
V
DH
= 15V ,T
C
= –20°C ~ +100°C
涉及到相应的输入
(除制动部件)T
C
= –20°C ~ +100°C
涉及到相应的输入(除制动部分)
IC = 0A
IC = I
OP
(200%)
IC = -I
OP
(200%)
V
DH
= 15V
T
C
= –20°C ~ +100°C
(图4)的
与模拟信号的线性度
V
C+
(200%)
输出电流
V
C–
(200%)
偏移量的变化范围与温度
|V
CO
|
V
C+
V
C–
r
CH
t
D(读)
±I
OL
I
CL (H)的
I
CL (L)的
SC
OT
OTR
UV
DH
UV
DHR
OV
DH
OV
DHR
UV
DB
UV
DBR
t
dV
I
FO (H)的
I
FO (L)的
故障输出电流
模拟信号输出电压限制
V
DH
= 15V ,T
C
= –20°C ~ +100°C
IC >我
OP
(200%), V
DH
= 15V
(图4)的
|V
CO
-V
(200%)|
对应于最大。 500μs的数据保持期
只是, IC = I
OP
(200%)
(图5)的
后输入信号的触发点
V
DH
= 15V ,T
C
= –20°C ~ +100°C
集电极开路输出
TJ = 25°C
V
DH
=15V
(图7 ) (注5 )
(图8)的
(注4 )
V
C
( 200 % )的模拟信号在所有线性变化
模拟信号数据保持准确度
模拟信号的阅读时间
限流预警( CL )的操作水平
信号输出电流
CL操作
空闲
活跃
短路过电流跳闸水平
旅行等级
过温保护
复位电平
旅行等级
复位电平
旅行等级
下&电源电路
过电压保护
复位电平
旅行等级
复位电平
滤波时间
空闲
活跃
(注3) :(1 )允许的最小输入上的脉冲宽度:此项仅适用于P侧电路。
(二)允许最大导通脉冲输入宽度:该产品适用于P侧和N侧电路不包括制动电路。
(注4 ) : CL的输出: "current上限警告( CL )运算电路输出报警时桥臂电流超过此限制的信号。该
电路是由一个输入信号自动复位,从而,它的操作在脉冲由脉冲方案。
(注5) :该短路保护工作瞬间当一个高的短路电流流过内部的IGBT升起momen-
tarily 。该保护功能,从而意味着主要是为了防止短路分心ASIPM 。因此,此功能
不建议将其用于任何系统负载电流调节或任何过载控制,因为这可能,导致故障,由于
温度过分升高。相反,模拟电流输出功能或过载报警功能( CL )应拨款
ately用于这种电流调节或过载控制操作。换句话说,在PWM信号发送到ASIPM应关闭
下,原则上,而不是要在结温之前重新将恢复到正常,一旦故障被反馈
从它的F
O1
销的ASIPM指示短路情形的。
推荐的条件
符号
V
CC
V
DH
, V
DB
V
DH
,
V
DB
V
CIN (上)
V
CIN (关闭)
f
PWM
t
DEAD
电源电压
控制电源电压
电源电压纹波
输入电压
输入过电压
PWM输入频率
臂直通阻塞时间
条件
整个P2 -N终端应用
V的应用
DH
-GND ,C
BU +
-C
BU-
, C
BV +
-C
BV =
,
C
BW +
-C
BW =
评级
400 (最大)
15±1.5
±1
( MAX 。 )
0 ~ 0.3
4.8 ~ 5.0
2 ~ 20
2.2 (分钟)
单位
V
V
V / μs的
V
V
千赫
s
2000年1月
使用应用电路
使用应用电路
三菱半导体<Application具体的智能电源Module>
PS11015
FLAT- BASE TYPE
绝缘型
图。 4输出电流ANALOGUE信令
线性
5
图。 5输出电流ANALOGUE信令
“DATA HOLD ”的定义
V
C
V
C
4
最大
V
C
(200%)
V
DH
=15V
T
C
=
20
~
100C
500s
0V
V
C0
3
V
C
(V)
V
CH
(5
s)
V
CH
(505
S) -V
CH
(5
s)
V
CH
(5
s)
V
CH
(505
s)
2
V
C
+(200%)
r
CH
=
1
模拟输出信号
数据保持范围
V
C
+
0
–400 –300 –200 –100
0
100 200 300 400
注意;周围的点的振铃发生在信号输出
电压改变状态从“模拟”到“数据保持”因
测试电路装置和instrumentational麻烦。
因此,变化率的测量是在5
s
延迟一点。
实际的负载电流的峰值。 (% )(Ⅰ
c
=I
o
!
2)
(图4)的
图。 6输入联锁操作时序图
输入信号V
CIN (p)的
各相上臂的
输入信号V
CIN (N )
各相下臂的
0V
0V
门信号V
O( P)
各相上臂的
( ASIPM内部)
门信号V
O(N )
各相上臂的
( ASIPM内部)
错误输出F
O1
0V
0V
0V
注:输入联锁保护电路;它被当为任何上臂/下臂对中的相位的输入信号被simulta-操作
neously在“低”电平。
通过这种互锁,这发作触发相位的上下两个IGBT进行切断,和“F
O
“信号被输出。经过“输入
联锁“操作电路被锁定。在“F
O
“由任一个上腿或下腿输入的高到低的边沿复位
以先到者为准稍后。
图。 7时序图和短路保护工作
输入信号V
CIN
各相的
膀臂
短路检测信号V
S
0V
0V
S
C
延迟时间
各相的栅极信号Vo
上臂( ASIPM内部)
错误输出F
O1
0V
0V
注:短路保护动作。保护与“F工作
O
“标记和复位脉冲由脉冲方案。由保护
门关闭仅给出了检测过载(不包括IGBT的“刹车” )的IGBT 。
2000年1月
三菱半导体<Application具体的智能电源Module>
三菱半导体<Application具体的智能电源Module>
PS11015
PS11015
FLAT- BASE TYPE
FLAT- BASE TYPE
绝缘型
绝缘型
PS11015
集成的功能与特点
3相交流 - 直流电源转换器的桥梁。
电路电机的再生能量动态制动。
采用最新的第三配置的3相IGBT逆变桥。
代IGBT和二极管技术。
逆变器输出电流能力我
O
(注1 ) :
型号名称
PS11015
100 %负载
7.0A ( RMS)
过载150 %
10.5A ( RMS) , 1分钟
(注1) :该逆变器输出电流被假定为sinu-
soidal并且每个的峰值电流值
上面装载情况下的定义是:我
OP
= I
O
× √
2
集成驱动,保护和系统控制功能:
对于逆变侧上桥臂的IGBT :驱动电路,高压隔离的高速电平转换,短路保护( SC ) 。
自举电路供电方案(单个驱动器电源)和欠压保护( UV) 。
对于逆变侧小腿的IGBT :驱动电路,短路保护( SC ) 。
控制电源电路欠压&过电压保护( OV / UV) 。
系统过温保护( OT ) 。故障输出信号电路(F
O
)和电流限制出现警告
荷兰国际集团信号输出(CL) 。
制动电路IGBT :驱动电路
报警和故障信号:
F
O1
:对于小腿IGBT和环环相扣的输入防止误臂直通短路保护。
F
O2
:N侧控制电源异常锁定( OV / UV) 。
F
O3
:系统过温保护( OT ) 。
CL :警告逆变器电流过载条件
对于系统反馈控制:模拟信号反馈重现实际的逆变器输出相电流( 3φ ) 。
输入接口: 5V CMOS / TTL兼容,施密特触发输入和ARM -直通联锁保护。
应用
噪音少1.5千瓦/ AC200V级三相变频器等电机控制应用
系统蒸发散
包装纲要
4-R2
0.5
V
6
56
7 8 91011121314151617181920212223
码头作业:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CBU +
CBU-
CBV +
CBV-
CBW +
CBW-
GND
NC
VDH
CL
FO1
FO2
FO3
CU
CV
CW
UP
VP
WP
UN
21 VN
22 WN
23溴
12 3 4
2424
24
5
94.2
±
1
82
±
0.8
50
V
0.5
2
±
0.3
2-φ4
2-R4
5.08
±
0.3
!
9 = 45.72
±
0.8
31
32 33 34 35 36 37 38 39 40
1.2
V
控制引脚顶
部分细节
0~0.8
(16.25)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
R
S
T
P1
P2
N
B
U
V
W
V
0.6
29
22.6
5
8.5
20.4
±
1
12
27
±
1
V
主终端顶部
部分细节
0.8
±
0.5
0
3.5
LABEL
54
±
0.5
62
±
1
0.3
0~0.8
0.35MAX
0.4
12
±
0.5
0
0.5
0.6
0.5
±
0.03
(图1)的
2000年1月
三菱半导体<Application具体的智能电源Module>
PS11015
FLAT- BASE TYPE
绝缘型
内部功能框图
C3 ; 3.3μF或以上,公差,温度补偿型电解(注:该值可能会改变
根据不同的应用系统中使用的类型的PWM控制方案)
C4 ; 2μF R-类陶瓷电容器用于滤波。
CBW-
CBW +
C4,C3
CBU-
CBU +
CBV-
CBV +
专用智能
电源模块
P2
制动电阻
连接,
B
防浪涌P1
电路等。
AC200V输入线
R
S
T
Z
C
N
Z:浪涌吸收器。
C:交流滤波器(陶瓷电容器2.2 6.5nF )
[注:另外一个合适的线对线
浪涌吸收电路,也许有必要
根据不同的应用环境。
保护
电路
电平转换器
驱动电路
U
V
W
M
T.S.
AC 200V线路
产量
电流检测
电路
触发信号调理
驱动Curcuit
佛逻辑
保护
电路
控制电源
错感
C2
C2 ;
3.3μF或以上
GND VDH
( 15V线)
注1 )为防止信号振荡的机会,推荐一个RC耦合在每个输出。 (参见图10 )
注2)借助于集成的应用程序的特定类型的HVIC的模块,直接耦合到CPU内部,而没有任何光电或变压器隔离ispossible的。 (参见图10 )
注3 )所有这些输出为集电极开路型。每根信号线应拉至+ 5V电源的正极侧与大约一个5.1kΩ的电阻。 (参见图10 )
注4 )电源直流母线电容和P / N端子之间的连线应尽可能短,以防止灾难性的高浪涌电压的ASIPM 。额外
以防万一,小薄膜吸收电容( 0.1 0.22μF ,高压型) ,建议安装在靠近这些P和N DC powerinput引脚。
CUCVCW
对应于模拟信号输出
各相电流(5V线)注1)
U
P
V
P
W
P
U
N
V
N
W
N
B
r
CL FO1 FO2 FO3
每相输入( PWM )输出故障
( 5V线)注2 )
(5V线)注3)
(图2)
最大额定值
( TJ = 25 ° C)
逆变部分(包括制动部分)
电源电压
V
CC (浪涌)
电源电压(浪涌)
V
P
或V
N
V
P(S)
或V
N( S)
±I
C
(±I
CP
)
I
C
(I
CP
)
I
F
(I
FP
)
符号
V
CC
条件
P2 -N之间施加
评级
450
500
600
600
±20
(±40)
8 (16)
8 (16)
单位
V
V
V
V
A
A
A
P2 -N之间,浪涌价值
P- U,V ,W , Br或U,V ,W之间,
每个输出的IGBT的集电极 - 发射极静态电压
BR -N
每个输出的IGBT的集电极 - 发射极
P- U,V ,W , Br或U,V ,W之间,
开关浪涌电压
BR -N
每路输出的IGBT集电极电流
T
C
= 25°C
制动IGBT集电极电流
制动二极管的阳极电流
注:“ () ”表示余
C
峰值
转换器部分
符号
V
RRM
Ea
I
O
I
FSM
I
2
t
反向重复峰值电压
推荐AC输入电压
直流输出电流
浪涌(非重复)正向电流
I
2
t
对于融合
条件
评级
800
220
25
196
160
单位
V
V
A
A
A
2
s
3φ整流电路
1周期在60Hz ,峰值不重复
用于浪涌电流的一个周期的值
控制部分
符号
V
DH
, V
DB
V
CIN
V
FO
I
FO
V
CL
I
CL
I
CO
电源电压
输入信号电压
故障输出电源电压
故障输出电流
限流预警( CL )输出电压
CL输出电流
模拟电流信号的输出电流
条件
V的应用
DH
-GND ,C
BU +
-C
BU-
,
C
BV +
-C
BV =
, C
BW +
-C
BW =
ü之间施加
P
· V
P
· W
P
· U
N
· V
N
·
W
N
· B
r
-GND
F之间施加
O1
· F
O2
· F
O3
-GND
下沉的F电流
O1
· F
O2
· F
O3
CL- GND之间施加
沉CL电流
沉CU目前· CV · CW
评级
20
–0.5 ~ 7.5
–0.5 ~ 7
15
–0.5 ~ 7
15
±1
单位
V
V
V
mA
V
mA
mA
2000年1月
三菱半导体<Application具体的智能电源Module>
PS11015
FLAT- BASE TYPE
绝缘型
系统总
符号
T
j
T
英镑
T
C
V
ISO
结温
储存温度
模块外壳工作温度
隔离电压
安装力矩
条件
(注2 )
(图3)的
60Hz的正弦交流所有终端和应用之间
基座板1分钟。
安装螺钉: M3.5
评级
–20 ~ +125
–40 ~ +125
–20 ~ +100
2500
0.78 ~ 1.27
单位
°C
°C
°C
VRMS
Kgcm
注2)项规定的最高结温为ASIPM的功率元件( IGBT /二极管),以确保安全运行。然而
以往,这些功率元件能承受结温高达150℃的瞬间。为了利用这一额外的温
perature津贴,确切的应用条件进行详细的研究是必需的,因此,所需的信息被请求
在使用之前被提供。
CASE测温点(从基面3毫米)
TC
(图3)的
热阻
符号
RTH (J -C )
Q
RTH (J -C )
F
RTH (J -C )
QB
RTH (J -C )
FB
RTH (J -C )
FR
RTH ( C-F )
接触热阻
结到外壳热
阻力
逆变器的IGBT ( 1/6 )
变频器FWDI ( 1/6 )
制动IGBT
刹车FWDI
转换迪( 1/6 )
案例鳍,导热硅脂适用( 1模块)
条件
分钟。
评级
典型值。
马克斯。
2.3
3.1
4.0
6.0
4.3
0.044
单位
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
电气特性
( TJ = 25 ° C,V
DH
= 15V, V
DB
= 15V ,除非另有说明)
符号
V
CE ( SAT )
V
EC
V
CE ( SAT )溴
V
FBR
I
RRM
V
FR
TC (上)
花花公子
TC (关闭)
TRR
FWD反向恢复时间
短路能力
(输出,ARM和负载,
短路模式)
开关SOA
集电极 - 发射极饱和电压
FWDI正向电压
制动IGBT
集电极 - 发射极饱和电压
制动二极管的正向电压
条件
V
DH
= V
DB
= 15V ,输入= ON , TJ = 25 ° C,I
C
= 20A
TJ = 25°C ,我
C
= -20A ,输入= OFF
V
DH
= 15V ,输入= ON , TJ = 25 ° C,I
C
= 8A
TJ = 25°C ,我
F
= 8A ,输入= OFF
分钟。
0.3
评级
典型值。
0.6
0.2
1.1
0.4
0.1
马克斯。
2.9
2.9
3.5
2.9
8
1.5
1.5
0.6
1.8
1.0
单位
V
V
V
V
mA
V
s
s
s
s
s
转换二极管的反向电流V
R
= V
RRM
, TJ = 125°C
TJ = 25°C ,我
F
= 10A
转换二极管电压
1/2桥电感性负载,输入= ON
开关时间
V
CC
= 300V , IC = 20A , TJ = 125°C
V
DH
= 15V, V
DB
= 15V
注:吨,花花公子,包括内部控制的延迟时间
电路
V
CC
400V ,输入= ON (一次性)
TJ = 125°C开始
13.5V
V
DH
= V
DB
16.5V
V
CC
400V , TJ
125°C,
IC <我
OL
( CL )的操作层面上,输入= ON
13.5V
V
DH
= V
DB
16.5V
无破坏
F
O
受保护的操作输出
无破坏
无保护操作
没有F
O
产量
2000年1月
三菱半导体<Application具体的智能电源Module>
PS11015
FLAT- BASE TYPE
绝缘型
电气特性
( TJ = 25 ° C,V
DH
= 15V, V
DB
= 15V ,除非另有说明)
符号
I
DH
V
TH (ON)的
V
TH (OFF)的
R
i
f
PWM
t
xx
t
DEAD
t
INT
V
CO
短路电流
输入阈值电压
OFF输入阈值电压
输入上拉电阻
PWM输入频率
允许输入的脉冲宽度
允许的输入信号的死区时间为
阻塞手臂直通
输入联锁传感
条件
V
DH
= 15V, V
CIN
= 5V
分钟。
0.8
2.5
2
1
2.2
1.87
0.77
2.97
4.0
–5
20.35
30.0
100
11.05
11.55
T
C
= –20°C ~ +100°C
Tj
125°C
18.00
16.50
10.0
10.5
集电极开路输出
评级
典型值。
1.4
3.0
150
65
2.27
1.17
3.37
15
1.1
3
24.70
1
53.0
110
90
12.00
12.50
19.20
17.50
11.0
11.5
10
1
马克斯。
150
2.0
4.0
20
500
100
2.57
1.47
3.67
0.7
5
29.00
1
76.0
120
12.75
13.25
20.15
18.65
12.0
12.5
1
单位
mA
V
V
k
千赫
s
s
ns
V
V
V
mV
V
V
V
%
s
A
A
mA
A
°C
°C
V
V
V
V
V
V
s
A
mA
输入端子-V之间的集成
DH
T
C
100℃, TJ
125°C
(注3)
V
DH
= 15V ,T
C
= –20°C ~ +100°C
涉及到相应的输入
(除制动部件)T
C
= –20°C ~ +100°C
涉及到相应的输入(除制动部分)
IC = 0A
IC = I
OP
(200%)
IC = -I
OP
(200%)
V
DH
= 15V
T
C
= –20°C ~ +100°C
(图4)的
与模拟信号的线性度
V
C+
(200%)
输出电流
V
C–
(200%)
偏移量的变化范围与温度
|V
CO
|
V
C+
V
C–
r
CH
t
D(读)
±I
OL
I
CL (H)的
I
CL (L)的
SC
OT
OTR
UV
DH
UV
DHR
OV
DH
OV
DHR
UV
DB
UV
DBR
t
dV
I
FO (H)的
I
FO (L)的
故障输出电流
模拟信号输出电压限制
V
DH
= 15V ,T
C
= –20°C ~ +100°C
IC >我
OP
(200%), V
DH
= 15V
(图4)的
|V
CO
-V
(200%)|
对应于最大。 500μs的数据保持期
只是, IC = I
OP
(200%)
(图5)的
后输入信号的触发点
V
DH
= 15V ,T
C
= –20°C ~ +100°C
集电极开路输出
TJ = 25°C
V
DH
=15V
(图7 ) (注5 )
(图8)的
(注4 )
V
C
( 200 % )的模拟信号在所有线性变化
模拟信号数据保持准确度
模拟信号的阅读时间
限流预警( CL )的操作水平
信号输出电流
CL操作
空闲
活跃
短路过电流跳闸水平
旅行等级
过温保护
复位电平
旅行等级
复位电平
旅行等级
下&电源电路
过电压保护
复位电平
旅行等级
复位电平
滤波时间
空闲
活跃
(注3) :(1 )允许的最小输入上的脉冲宽度:此项仅适用于P侧电路。
(二)允许最大导通脉冲输入宽度:该产品适用于P侧和N侧电路不包括制动电路。
(注4 ) : CL的输出: "current上限警告( CL )运算电路输出报警时桥臂电流超过此限制的信号。该
电路是由一个输入信号自动复位,从而,它的操作在脉冲由脉冲方案。
(注5) :该短路保护工作瞬间当一个高的短路电流流过内部的IGBT升起momen-
tarily 。该保护功能,从而意味着主要是为了防止短路分心ASIPM 。因此,此功能
不建议将其用于任何系统负载电流调节或任何过载控制,因为这可能,导致故障,由于
温度过分升高。相反,模拟电流输出功能或过载报警功能( CL )应拨款
ately用于这种电流调节或过载控制操作。换句话说,在PWM信号发送到ASIPM应关闭
下,原则上,而不是要在结温之前重新将恢复到正常,一旦故障被反馈
从它的F
O1
销的ASIPM指示短路情形的。
推荐的条件
符号
V
CC
V
DH
, V
DB
V
DH
,
V
DB
V
CIN (上)
V
CIN (关闭)
f
PWM
t
DEAD
电源电压
控制电源电压
电源电压纹波
输入电压
输入过电压
PWM输入频率
臂直通阻塞时间
条件
整个P2 -N终端应用
V的应用
DH
-GND ,C
BU +
-C
BU-
, C
BV +
-C
BV =
,
C
BW +
-C
BW =
评级
400 (最大)
15±1.5
±1
( MAX 。 )
0 ~ 0.3
4.8 ~ 5.0
2 ~ 20
2.2 (分钟)
单位
V
V
V / μs的
V
V
千赫
s
2000年1月
使用应用电路
使用应用电路
三菱半导体<Application具体的智能电源Module>
PS11015
FLAT- BASE TYPE
绝缘型
图。 4输出电流ANALOGUE信令
线性
5
图。 5输出电流ANALOGUE信令
“DATA HOLD ”的定义
V
C
V
C
4
最大
V
C
(200%)
V
DH
=15V
T
C
=
20
~
100C
500s
0V
V
C0
3
V
C
(V)
V
CH
(5
s)
V
CH
(505
S) -V
CH
(5
s)
V
CH
(5
s)
V
CH
(505
s)
2
V
C
+(200%)
r
CH
=
1
模拟输出信号
数据保持范围
V
C
+
0
–400 –300 –200 –100
0
100 200 300 400
注意;周围的点的振铃发生在信号输出
电压改变状态从“模拟”到“数据保持”因
测试电路装置和instrumentational麻烦。
因此,变化率的测量是在5
s
延迟一点。
实际的负载电流的峰值。 (% )(Ⅰ
c
=I
o
!
2)
(图4)的
图。 6输入联锁操作时序图
输入信号V
CIN (p)的
各相上臂的
输入信号V
CIN (N )
各相下臂的
0V
0V
门信号V
O( P)
各相上臂的
( ASIPM内部)
门信号V
O(N )
各相上臂的
( ASIPM内部)
错误输出F
O1
0V
0V
0V
注:输入联锁保护电路;它被当为任何上臂/下臂对中的相位的输入信号被simulta-操作
neously在“低”电平。
通过这种互锁,这发作触发相位的上下两个IGBT进行切断,和“F
O
“信号被输出。经过“输入
联锁“操作电路被锁定。在“F
O
“由任一个上腿或下腿输入的高到低的边沿复位
以先到者为准稍后。
图。 7时序图和短路保护工作
输入信号V
CIN
各相的
膀臂
短路检测信号V
S
0V
0V
S
C
延迟时间
各相的栅极信号Vo
上臂( ASIPM内部)
错误输出F
O1
0V
0V
注:短路保护动作。保护与“F工作
O
“标记和复位脉冲由脉冲方案。由保护
门关闭仅给出了检测过载(不包括IGBT的“刹车” )的IGBT 。
2000年1月
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