igbt并联使用认为主要有以下几个原因:
第一:降成本的需求。以两点平为例,直接购买赛米控等厂商的成品模块固然可提高产品稳定性,但是相应的成本增加不是一般公司能承受的,使用多模块并联可明显降低成本(不明白你们成本怎么还增加了)。一般电流越大的igbt价格越高,且可供选择的供应商越少,从而使得价格居高不下。相反,低电流的igbt厂商较多,量产时间久,价格较低。
第二:避免独家供应商或增加购买渠道。
第三:与igbt配套的驱动可能还不支持大功率稳定运行,或者说开发人员习惯使用成熟的产品。成熟的驱动及igbt厂商将会提供更多的技术支持。
第四:并联技术已成为一个发展趋势,使用并联技术(不仅仅是igbt)可以使得产品做的更小,功率密度更高(我曾听英飞凌的的人员说国外已有人使用并联igbt做出手提箱大小的250kw逆变器,牛啊),且在开发过程中容易产生更多的专利技术。
第五:无奈之举,开发2mw以上单机逆变器根本找不到那么大的igbt,只能选择并联技术。最后一点:做并联技术开发人员的成就感非常强。因为并联技术存在动静态均流,辐射干扰等难题,每解决一个问题,人员的成就是非常可观的。总得来说,最主要的原因还是降成本和并联大功率使用。
型号: | FZ400R12KS4 | ![]() 放大图片 | ||||
厂家: | infineon | |||||
批号: | 09+ | |||||
数量: | 80 | |||||
封装: | IGBT | |||||
包装: | ||||||
备注: | IGBT全新现货 | |||||
询价 | ||||||
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上一条库存:FS100R12KT3 | ||||||
下一条库存:FZ600R12KS4 |
与FZ400R12KS4的相关库存 |
型号 | 厂家 | 批号 | 数量 | 封装 | 包装 | 备注 | WORD | |
FZ400R33KL2C_B5 | Infineon | 15+ | 30 | 开关模块 | 英飞凌模块 | ![]() |
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FZ400R65KE3 | Infineon | 15+ | 60 | 斩波模块 | 英飞凌模块 | ![]() |
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FZ400R65KE3 | Infineon | 14+ | 100 | 单管 | 英飞凌IGBT模块 | ![]() |
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FZ400R33KF2_B5 | Infineon | 10+ | 90 | 模块 | IGBT模块 | ![]() |
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FZ400R12KS4 | Infineon | 10+ | 280 | IGBT 模块 | IGBT 模块 | ![]() |
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FZ400R17KE3 | Infineon | 10+ | 259 | IGBT 模块 | IGBT 模块 | ![]() |
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FZ400R33KF2 | Infineon | 10+ | 259 | IGBT 模块 | IGBT 模块 | ![]() |
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FZ400R33KL2C-B5 | Infineon | 10+ | 259 | IGBT 模块 | IGBT 模块 | ![]() |
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FZ400R65K1 | Infineon | 10+ | 259 | IGBT 模块 | IGBT 模块 | ![]() |
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FZ400R65KF1 | Infineon | 10+ | 259 | IGBT 模块 | IGBT 模块 | ![]() |
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FZ400RA170DLC | Infineon | 10+ | 259 | IGBT 模块 | IGBT 模块 | ![]() |
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FZ40012KS4 | Infineon | 10+ | 268 | IGBT 模块 | IGBT 模块 | ![]() |
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FZ400R12KE3 | Infineon | 10+ | 268 | IGBT 模块 | IGBT 模块 | ![]() |
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FZ400R12KE3-B1 | Infineon | 10+ | 280 | IGBT 模块 | IGBT 模块 | ![]() |
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FZ400R12KE3S | Infineon | 10+ | 280 | IGBT 模块 | IGBT 模块 | ![]() |
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FZ400R33KL2C-B5 | Infineon | 10+ | 200 | IGBT 模块 | IGBT 模块 | ![]() |
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与FZ400R12KS4的相关图片 |
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