Infineon Technologies CoolSiC™ 750 V G2 Siliziumkarbid-MOSFETs
Die CoolSiC™ 750 V G2 Siliciumcarbid-MOSFETs von Infineon Technologies sind so konzipiert, dass sie einen hohen Wirkungsgrad, Robustheit gegen parasitäres Einschalten für unipolare Gate-Ansteuerung und Zuverlässigkeit bieten. Diese MOSFETs bieten ein überlegenes Betriebsverhalten in Totem-Pole-, ANPC-, Vienna-Gleichrichter- und FCC-Hartschalt-Topologien. Die Reduzierung der Ausgangskapazität (Coss) ermöglicht es den MOSFETs, in den Cycloconverter-, CLLC-, DAB- und LLC-Soft-Switching-Topologien bei höheren Schaltfrequenzen zu arbeiten. Die CoolSiC™ 750 V G2 MOSFETs zeichnen sich durch einen maximalen Drain-Source-Einschaltwiderstand von bis zu 78 mΩ sowie durch geringe Schaltverluste dank verbesserter Gate-Steuerung aus. Diese MOSFETs sind sowohl fahrzeug- als auch industrietauglich. Typische Applikationen umfassen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Telekommunikation, Leistungsschalter, Halbleiterrelais, Solar-Wechselrichter und HV-LV DC/DC-Wandler.Merkmale
- Hochrobuste 750 V Technologie, 100 % Avalanche getestet
- Überlegener RDS(on) x Qfr
- Ausgezeichnete RDS(on) x Qoss und RDS(on) x QG
- Einzigartige Kombination aus niedrigem Crss/Ciss und hohem VGS(th)
- Infineons proprietäre Die-Attach-Technologie
- TSC-Gehäuse mit Materialgruppe I
- Treiber-Quellen-Pin verfügbar
- Verbesserte Robustheit und Zuverlässigkeit für Bus-Spannungen über 500 V
- Hervorragender Wirkungsgrad bei harten Schaltungen
- Höhere Schaltfrequenz bei weichschaltenden Topologien
- Robustheit gegen parasitäres Einschalten für unipolare Gate-Steuerung
- Hervorragende Wärmeableitung
- Reduzierte Schaltverluste durch verbesserte Gate-Steuerung
- Für Industrie- und Fahrzeugapplikationen qualifiziert
Applikationen
- Uni- und bidirektionale On-Board-Ladegeräte und HV-LV-DC-Wandler
- Leistungsschalter:
- HV-Batterietrennschalter
- DC- und AC-Niederfrequenzschaltungen
- HV E-Sicherung
- Solid State Relais
- EV-Ladeinfrastruktur
- Solar-PV-Wechselrichter und USV
- Energiespeicherung und Batterieformatierung
- Telekommunikations- und Server-SMPS
Veröffentlichungsdatum: 2025-04-24
| Aktualisiert: 2025-11-24
