考慮IGBT模塊的性能參數開關特性:開關速度是IGBT模塊的重要性能指標之一,包括開通時間和關斷時間。較快的開關速度可以降低開關損耗,提高變頻器的效率,但也可能會增加電磁干擾(EMI)。因此,需要在開關速度和EMI之間進行權衡。一般來說,對于高頻運行的變頻器,應選擇開關速度較快的IGBT模塊;而對于對EMI要求較高的場合,則需要適當降低開關速度或采取相應的EMI抑制措施。導通壓降:導通壓降越小,IGBT模塊在導通狀態下的功率損耗就越小,效率也就越高。在長時間連續運行的變頻器中,選擇導通壓降小的IGBT模塊可以降低能耗,提高系統的可靠性。短路耐受能力:IGBT模塊應具備一定的短路耐受時間,以應對變頻器可能出現的短路故障。一般要求IGBT模塊在短路時能夠承受數微秒到幾十微秒的短路電流而不損壞,這樣可以為保護電路提供足夠的時間來切斷故障電流,避免IGBT模塊因短路而損壞。IGBT模塊的市場需求隨著高效能電力電子器件需求的增加而持續增長。靜安區igbt模塊供應
電動汽車(EV/HEV):
應用場景:電驅系統(逆變器)、車載充電機(OBC)、DC/DC 轉換器。
作用:逆變器:將電池直流電轉換為三相交流電驅動電機,決定車輛的動力性能(如百公里加速時間)。
OBC 與 DC/DC:支持交流充電和車內低壓供電(如 12V 電池充電),提升補能便利性。
軌道交通(高鐵、地鐵、電動汽車)
應用場景:牽引變流器、輔助電源系統。
作用:在高鐵中驅動牽引電機,實現時速 300km/h 以上的高速運行;在地鐵中支持頻繁啟停和再生制動能量回收,降低能耗。
充電樁(快充樁)
應用場景:直流充電樁的功率變換單元。
作用:通過 IGBT 模塊實現 AC/DC 轉換和電壓調節,支持 60kW、120kW 甚至更高功率的快速充電,縮短充電時間。 普陀區igbt模塊PIM功率集成模塊IGBT模塊是絕緣柵雙極型晶體管與續流二極管的模塊化產品。
可靠性高高電壓大電流承受能力:新能源汽車的電池系統通常具有較高的電壓和較大的電流,IGBT 模塊能夠承受高電壓和大電流,保證在車輛正常運行和極端工況下都能穩定工作。例如,一些電動汽車的電池電壓可達幾百伏,IGBT 模塊需要具備相應的耐壓能力,以確保系統的安全性和可靠性。抗電磁干擾能力:新能源汽車內部存在復雜的電磁環境,各種電子設備和電路會產生電磁干擾。IGBT 模塊具有良好的抗電磁干擾能力,能夠在這種環境下穩定工作,不會因電磁干擾而出現誤動作或性能下降的情況,保障了車輛電子系統的穩定運行。
大電流承受能力強:
IGBT能夠承受較大的電流和電壓,適用于高功率應用和高電壓應用。在風力發電系統中,風力發電機捕獲風能后產生的電能頻率和電壓不穩定,IGBT模塊用于變流器中,將不穩定的電能轉換為符合電網要求的交流電。在轉換過程中,IGBT模塊需要承受較大的電流和電壓,其大電流承受能力保障了風力發電系統的穩定運行,提高了風能利用率。
集成度高:
IGBT已經成為了主流的功率器件之一,制造技術不斷提高,目前已經出現了高集成度的集成電路,可在較小的空間中實現更高的功率。在新能源汽車中,由于車內空間有限,對電子元件的集成度要求較高。IGBT模塊的高集成度使其能夠在有限的空間內實現電機控制、充電等功能,同時提高了系統的可靠性和穩定性。 光伏行業和軌道交通行業對IGBT模塊的需求持續增長。
依據IGBT模塊特性參數匹配:IGBT的柵極電容、閾值電壓、比較大柵極電壓等參數決定了驅動電路的輸出特性。例如,對于柵極電容較大的IGBT,需要驅動電路能提供較大的充電和放電電流,以確保IGBT快速導通和關斷,可選擇具有低輸出阻抗的驅動芯片來滿足要求。開關速度:若IGBT需要在高頻下工作,要求驅動電路能夠提供快速的上升沿和下降沿,以減少開關損耗。一般可采用高速光耦或磁耦隔離的驅動電路,它們能實現信號的快速傳輸,使IGBT的開關速度達到比較好狀態。新材料的應用將推動IGBT模塊性能的提升和成本的降低。紹興igbt模塊
IGBT模塊在UPS系統中保障電源穩定輸出和高效轉換。靜安區igbt模塊供應
響應速度快快速啟停和換擋:IGBT 模塊的開關速度快,能夠在短時間內完成導通和關斷操作,使新能源汽車的驅動電機實現快速啟停和換擋。這不僅提高了車輛的駕駛性能,還能使車輛在頻繁啟停的城市路況下更加靈活,提升了駕駛體驗。動態性能優化:在車輛行駛過程中,路況和駕駛需求不斷變化,IGBT 模塊的快速響應特性能夠使驅動電機迅速調整輸出,適應這些變化,提高車輛的動態性能。例如,在車輛加速超車時,IGBT 模塊能夠快速增加驅動電機的輸出功率,使車輛迅速加速,滿足駕駛需求。靜安區igbt模塊供應