家用空调一站式功率半导体解决方案

方案介绍

 

巨风针对家用空调市场能够提供一套完整的功率半导体解决方案,包括功率因素校正PFC和PMSM变频压缩机应用。具体产品包括PFC低侧驱动和IGBT,15A-50A变频压缩机IPM、HVIC和电机驱动IGBT单管。

 

方案优势

  • 家用空调一站式功率半导体解决方案
  • HVIC优异的抗负压能力,满足空调严苛运行环境
  • 自主研发的领先IPM技术,能够完美兼容国外大厂pin to pin不同封装和电流,满足客户不同功率段的要求
  • 针对PFC和压缩机应用不同IGBT技术,能够降低开关损耗或导通损耗,满足空调应用对温升的严苛要求

图片名称

 

系统框图

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推荐器件

 

HVIC

产品型号 产品简介 产品应用

TR4427

TR4427是一款双通道,低侧栅极驱动器。 DC-DC,空调,家用设备,工业设备

TR4417

TR4417是一款单通道,低侧栅极驱动器。 数字PFC,空调,家用设备,工业设备

TR2138

TR2138是600V门极驱动HVIC,内部包含6个通道,包含过流保护,使能和故障输出,并内置BSD自举二极管。 变频家电,工业缝纫机,变频水泵,变频风机,变频抽油烟机

TR2136&TR2136P 

TR2136是一款600V门极驱动HVIC,内部包含6个通道,包含过流保护,使能和故障输出。 变频家电,工业缝纫机,变频水泵,变频风机,变频抽油烟机

 

IGBT

产品型号 产品简介 产品应用

TRW(E/G)5065NH1

TRW(E/G)5065NH1是50A,650V高可靠性IGBT,具有高速开关特性、及低导通损耗和开关损耗等特点。 逆变器、UPS电源等领域

TRW5065SL1

TRW5065SL1是50A,650V高可靠性IGBT,具有高速开关特性、及低导通损耗和开关损耗等特点。 逆变器、UPS电源等领域

TRW(A/B)3065SL1

TRW(A/B)3065SL1是30A,650V高可靠性IGBT,具有高速开关特性、及低导通损耗和开关损耗等特点。 逆变器、UPS电源等领域

TRE(G/W)3065NH1

TRE(G/W)3065NH1是30A,650V高可靠性IGBT,具有高速开关特性、及低导通损耗和开关损耗等特点。  

TRW(A/B/P)2065SL1

TRW(A/B/P)2065SL1系列是20A,650V高可靠性IGBT晶体管,具有低的导通损耗和开关损耗等特点。  

TRA(P/B/D)1565SL1

TRA(P/B/D)1565SL1系列是15A,650V高可靠性IGBT晶体管,具有低的导通损耗和开关损耗等特点。  

 

IPM

产品型号 产品简介

TRM506BS1

TRM506BS1是一款600V 50A三相全桥智能功率模块,内置低损耗沟槽栅场截止型IGBT和FRD,并内部集成了自举二极管BSD,简化了客户的PCB设计。内部集成温度输出VOT功能用于检测模块内部的温度。集成多种保护功能,包含UVLO欠压保护,CIN过流保护。内置输入带滤波功能,并兼容3.3V, 5V和15V逻辑电平。

TRM306BS1

TRM306BS1是一款600V 30A三相全桥智能功率模块,内置低损耗沟槽栅场截止型IGBT和FRD,并内部集成了自举二极管BSD,简化了客户的PCB设计。内部集成温度输出VOT功能用于检测模块内部的温度。集成多种保护功能,包含UVLO欠压保护,CIN过流保护。内置输入带滤波功能,并兼容3.3V, 5V和15V逻辑电平。

TRM306AS1

一款600V 30A三相直流转交流逆变器,内置低损耗沟槽栅场截止型IGBT和FRD,并内部集成了自举二极管BSD,简化了客户的PCB设计。内部集成温度输出VOT功能用于检测模块内部的温度。集成多种保护功能,包含UVLO欠压保护,CIN过流保护。内置输入带滤波功能,并兼容3.3V, 5V和15V逻辑电平。

TRM206AS1

TRM206AS1是一款600V 20A三相全桥智能功率模块,内置低损耗沟槽栅场截止型IGBT和FRD,并内部集成了自举二极管BSD,简化了客户的PCB设计。内部集成温度输出VOT功能用于检测模块内部的温度。集成多种保护功能,包含UVLO欠压保护,CIN过流保护。内置输入带滤波功能,并兼容3.3V, 5V和15V逻辑电平。

TRM156AS1

TRM156AS1是一款600V 15A三相全桥智能功率模块,内置低损耗沟槽栅场截止型IGBT和FRD,并内部集成了自举二极管BSD,简化了客户的PCB设计。内部集成温度输出VOT功能用于检测模块内部的温度。集成多种保护功能,包含UVLO欠压保护,CIN过流保护。内置输入带滤波功能,并兼容3.3V, 5V和15V逻辑电平。

 

创建时间:2022-12-13 10:10