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Wir bieten Modulprodukte für Spannungsebenen von 650 bis 1700 V an, die auf der fortschrittlichen Trench-Fs-Technologie basieren und ein optimales Gleichgewicht zwischen Durchlassverlust und Abschaltverlust ermöglichen. Damit bieten wir unseren Kunden effiziente Produktlösungen in den Bereichen Energiequalitätsmanagement und frequenzgesteuerte Antriebstechnik. Die Produkte optimieren sowohl den Durchlassverlust (Vcesat) als auch die Schaltverluste, erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegenüber speziellen Umgebungsbedingungen und steigern die Zuverlässigkeit, um den Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich Effizienz und Betrieb unter besonderen Umweltbedingungen gerecht zu werden.
Wir bieten Modulprodukte für Spannungsebenen von 650 bis 1700 V an, die auf der fortschrittlichen Trench-Fs-Technologie basieren und ein optimales Gleichgewicht zwischen Durchlassverlust und Abschaltverlust ermöglichen. Damit bieten wir unseren Kunden effiziente Produktlösungen in den Bereichen Energiequalitätsmanagement und frequenzgesteuerte Antriebstechnik. Die Produkte optimieren sowohl den Durchlassverlust (Vcesat) als auch die Schaltverluste, erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegenüber speziellen Umgebungsbedingungen und steigern die Zuverlässigkeit, um den Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich Effizienz und Betrieb unter besonderen Umweltbedingungen gerecht zu werden.
Wir bieten Modulprodukte für Spannungsebenen von 650 bis 1700 V an, die auf der fortschrittlichen Trench-Fs-Technologie basieren und ein optimales Gleichgewicht zwischen Durchlassverlust und Ausschaltverlust ermöglichen. Damit bieten wir unseren Kunden effiziente Produktlösungen in den Bereichen Energiequalitätsmanagement und frequenzgesteuerte Antriebstechnik. Die Produkte optimieren sowohl den Durchlassverlust (Vcesat) als auch die Schaltverluste, erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegenüber speziellen Umgebungsbedingungen und steigern die Zuverlässigkeit, um den Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich Effizienz und Betrieb unter besonderen Umweltbedingungen gerecht zu werden.
Durch den Einsatz des CLIP-Verbindungstechnikverfahrens wird der niedrige Wärmewiderstand des Produkts gewährleistet, was zu einem noch geringeren Wärmewiderstand, einem niedrigeren elektrischen Widerstand und einer verringerten Streuinduktivität führt.
Durch den Einsatz des CLIP-Verbindungstechnikverfahrens wird der niedrige Wärmewiderstand des Produkts gewährleistet, was zu einem noch geringeren Wärmewiderstand, einem niedrigeren elektrischen Widerstand und einer verringerten Streuinduktivität führt.
Durch den Einsatz des CLIP-Verbindungstechnikverfahrens wird der niedrige thermische Widerstand der Produkte gewährleistet, was zu einem noch geringeren thermischen Widerstand, einem niedrigeren elektrischen Widerstand und einer verringerten Streuinduktivität führt.
Mit Miller-Clamping und Kurzschlussschutz erster Klasse, Versorgungsspannung +15 V, 3 W / 25 A pro Kanal, maximale Spannungsfestigkeit bis zu 1700 V.
IGBT-Hornstecker-Antriebsplatine
Mit Miller-Clamping und Kurzschlussschutz erster Klasse, Versorgungsspannung +15 V, 3 W/25 A pro Kanal, maximale Spannungsfestigkeit bis zu 1700 V.
Mit Miller-Clamping und Kurzschlussschutz erster Klasse, Versorgungsspannung +15 V, 8 W / 25 A pro Kanal, maximale Spannungsfestigkeit bis zu 1700 V, Betriebsfrequenz von 50 kHz bis 400 kHz, kundenspezifische Anpassungen möglich.
Mit Miller-Clamping und Kurzschlussschutz erster Klasse, Versorgungsspannung +15 V, 3 W / 25 A pro Kanal, maximale Spannungsfestigkeit bis zu 1700 V.