特長
- ルネサス世代 第8世代 トレンチIGBT
- 低コレクタ-エミッタ飽和電圧
- 高速スイッチング
- Unsawnウエハ
- ウエハサイズ= 200mm
- 品質水準:標準水準
説明
ルネサスの第8世代絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)は、プロセス構造に独自のトレンチゲート構造を採用しました。 前世代のIGBTと比べて高速スイッチング特性を向上し、飽和電圧の低下により導通損失の低減を実現しました。
RBN75N65T1UFWAは650V/75AのIGBT製品で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、パワー・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 Unsawn waferで提供されます。
アプリケーション
- 無停電電源装置
- 溶接機
- 太陽光発電インバータ
- 電力変換システム
| 型名 | 状態 | サンプル | 在庫 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|
| RBN75N65T1UFWA-850#FF0 | Obsolete | N/A | 在庫切れ | Wafer |
| RBN75N65T1UFWA-8F0#FF0 | Obsolete | N/A | 在庫切れ | Wafer |
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- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: ベアダイやウエハ状態のIGBTおよびFRD製品をモジュールに組み立てる際、ワイヤボンディングの位置ズレや表面傷、不適切なボンディングパワーや荷重によりダメージが発生し、電極間ショートやチップクラック、性能低下(ターンオフ不良など)を引き起こす。ボンディング条件の限度評価を行い、適切なパワーとフォースの範囲内で調整することで、ダメージを防止し信頼性を確保できる。
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料は、IGBTモジュールの実装における注意点やデータシートパラメータの理解を支援します。6in1三相インバータ用モジュールの構造、冷却方法、材料間の熱疲労問題を解説し、IGBTおよびFRDの絶対最大定格や各種特性について詳細に説明します。xEV用インバータ開発に携わるパワーエレクトロニクス技術者向けの実用的な情報を提供します。
- アプリケーションノート英語PDF 842 KB R07AN0028EJ0100 Rev.1.00 2024年8月21日AI生成コンテンツ: Wafer testing for IGBT chips bridges the gap between wafer-level and module-level testing by applying higher test currents closer to module conditions, improving overall module quality. Key failure modes include gate failure, detected through high-voltage DC screening to identify oxide defects, and SOA failure, identified via AC switching tests to detect transient current concentration and latch-up failures. Gate screening applies stress beyond normal operation to reduce early failures and ensure long-term reliability. L-load AC screening rejects chips prone to latch-up by simulating switching conditions, enhancing yield and reducing costs in module manufacturing.
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料はIGBTの絶対最大定格を定義し、これを超えない使用の重要性を強調しています。ゲート・エミッタ間電圧、コレクタ電流、スイッチング損失などの電気的特性を詳述しています。ケース温度に基づく定格電流と許容損失の計算方法を説明し、設計時に余裕を持つ必要性を示しています。熱抵抗やジャンクション温度の限界も解説し、信頼性の確保を目的としています。
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- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: 本資料はIGBTの絶対最大定格を定義し、これを超えない使用の重要性を強調しています。ゲート・エミッタ間電圧、コレクタ電流、スイッチング損失などの電気的特性を詳述しています。ケース温度に基づく定格電流と許容損失の計算方法を説明し、設計時に余裕を持つ必要性を示しています。熱抵抗やジャンクション温度の限界も解説し、信頼性の確保を目的としています。
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