40TPS12 Tyrystor — DACPOL : SKLEP-PRODUKT
СТАНДАРТНЫЕ ТИРИСТОРЫ — VISHAY (IR)
Таблица. Электрические данные
Тип тиристора | IT(AV)/TC [A/°C] | UDRM VRRM [V] | ITSM [A] | I2t [A2s] | IGT [mA] | duD/dt [V/µs] | Rthjc [°C/W] | Rthcs [°C/W] | Сила зажима [kN] | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 180C..C | 350/55 | 400-2000 | 5000 | 125000 | 150 | 500 | 0,08 | 0,017 | 4,9 | TO-200AB(A-Puk) |
ST 230C..C | 410/55 | 400-1600 | 5700 | 163000 | 150 | 500 | 0,08 | 0,017 | 4,9 | |
ST 280C..C | 500/55 | 400-600 | 7850 | 308000 | 150 | 500 | 0,08 | 0,017 | 4,9 | |
ST 280CH..C | 500/80 | 400-600 | 260000 | 150 | 500 | 0,08 | 0,017 | 4,9 | ||
ST 300C..C | 650/55 | 400-2000 | 8000 | 320000 | 200 | 500 | 0,04 | 0,01 | 9,8 | TO-200AB(E-Puk) |
ST 330C..C | 720/55 | 400-1600 | 9000 | 405000 | 200 | 500 | 0,04 | 0,01 | 9,8 | |
ST 380C..C | 960/55 | 400-600 | 15000 | 113000 | 200 | 500 | 0,04 | 0,01 | 9,8 | |
ST 380CH..C | 960/80 | 400-600 | 782000 | 200 | 500 | 0,04 | 0,01 | 9,8 | ||
ST 300C..L | 560/55 | 400-2000 | 8000 | 320000 | 200 | 500 | 0,05 | 0,006 | 9,8 | TO-200AC(B-Puk) |
ST 330C..L | 650/55 | 9000 | 405000 | 200 | 500 | 0,06 | 0,005 | 9,8 | ||
ST 650C..L | 790/55 | 2000-2400 | 10100 | 510000 | 200 | 500 | 0,031 | 0,006 | 9,8 | |
ST 700C..L | 910/55 | 1200-2200 | 15700 | 1232000 | 200 | 500 | 0,031 | 0,006 | 14,7 | |
ST 730C..L | 990/55 | 800-1800 | 17800 | 1591000 | 200 | 500 | 0,031 | 0,006 | 14,7 | |
ST 780C..L | 1350/55 | 400-600 | 24400 | 2986000 | 500 | 0,031 | 0,006 | 14,7 | ||
ST 1000C..K | 1473/55 | 1200-2400 | 20000 | 200000 | 200 | 500 | 0,021 | 0,03 | 24,5 | A-24(K-Puk) |
ST 1200C..K | 1650/55 | 1200-2000 | 30500 | 200 | 500 | 0,021 | 0,03 | 24,5 | ||
ST 1230C..K | 1745/55 | 800-1600 | 33500 | 5615000 | 200 | 500 | 0,021 | 0,03 | 24,5 | |
ST 1280C..K | 2310/55 | 400-600 | 42500 | 9027000 | 200 | 500 | 0,021 | 0,03 | 24,5 | |
ST 1900C..R | 1625/80 | 4500-5200 | 27500 | 3780000 | 400 | 500 | 0,0095 | 0,002 | 43 | A-36(R-Puk) |
ST 2100C..R | 1770/80 | 3000-4200 | 6570000 | 400 | 500 | 0,0095 | 0,002 | 43 | ||
ST 2600C..R | 2220/80 | 2000-3000 | 46000 | 10580000 | 400 | 500 | 0,0095 | 0,002 | 43 | |
ST 3230C..R | 2785/80 | 1000-1800 | 61200 | 18730000 | 400 | 500 | 0,0095 | 0,002 | 43 |
Таблица. Электрические данные
Тип тиристора | IT(AV)/TC [A/°C] | UDRM VRRM [V] | ITSM [A] | I2t [A2s] | IGT [mA] | duD/dt [V/µs] | Rthjc [°C/W] | Rthcs [°C/W] | Сила зажима [kN] | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16TTS.. | 10/98 | 200 | 200 | 60 | 500 | 1,3 | 0,5 | 6-12 | TO-220AC | |
25TTS.. | 16/93 | 800-1200 | 250 | 310 | 45 | 500 | 1,1 | 0,5 | 6-12 | |
40TPS.. | 35/95 | 800-1200 | 400 | 800 | 150 | 500 | 0,6 | 0,2 | 6-12 | TO-247AC |
16TTS..S | 10/98 | 800-1200 | 200 | 200 | 60 | 500 | 1,3 | D2PAK(SMD-220) | ||
25TTS..S | 16/93 | 800-1200 | 250 | 310 | 45 | 500 | 1,1 |
Таблица. Электрические данные
Тип тиристора | IT(AV)/TC [A/°C] | UDRM VRRM [V] | ITSM [A] | I2t [A2s] | IGT [mA] | duD/dt [V/µs] | Rthjc [°C/W] | Rthcs [°C/W] | Сила зажима [kN] | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 RIA… | 50/80 | 100-1200 | 1200 | 7200 | 100 | 200 | 0,35 | 0,25 | 2,8 | TO-208AC (TO-65) |
80 RIA… | 80/85 | 400-1200 | 1900 | 18000 | 120 | 500 | 0,3 | 0,1 | 15,5 | TO-209AC (TO-94) |
111 RKI… | 110/90 | 400-1200 | 2080 | 21700 | 80 | 500 | 0,27 | 0,1 | 15,5 | |
ST 110S.. | 110/90 | 400-1600 | 2700 | 36400 | 150 | 500 | 0,195 | 0,08 | 15,5 | |
181 RKI.. | 180/80 | 400-1000 | 3800 | 72000 | 150 | 500 | 0,15 | 0,04 | 24,5 | TO-209AB (TO-93) |
ST 180S.. | 200/85 | 400-2000 | 5000 | 125000 | 150 | 500 | 0,105 | 0,04 | 24,5 | |
ST 230S.. | 230/85 | 400-1600 | 5700 | 163000 | 150 | 500 | 0,1 | 0,04 | 24,5 | |
ST 280S.. | 280/85 | 400-600 | 7850 | 308000 | 150 | 500 | 0,105 | 0,04 | 24,5 | |
ST 300S.. | 300/75 | 400-2000 | 8000 | 320000 | 200 | 500 | 0,1 | 0,03 | 48,5 | TO-209AE (TO-118) |
ST 330S.. | 330/75 | 400-1600 | 9000 | 405000 | 200 | 500 | 0,1 | 0,03 | 48,5 |
Схемотехника блоков питания персональных компьютеров. Часть 5.
Выходные выпрямители
Предыдущие статьи цикла «Схемотехника блоков питания персональных компьютеров»:
Здесь мы поговорим о выходных выпрямителях блоков питания персональных компьютеров.
В блоках питания форм-фактора АТ используются четыре вторичных напряжения: +5V, -5V, +12V, -12V рассчитанные на разные токи нагрузки. Выпрямители выполняются только по двухполупериодным схемам со средней точкой, а «мостовые» схемы из-за больших потерь, как правило, не используют. О типах выпрямителей переменного тока можно почитать здесь.
Использование двухполупериодной схемы выпрямления привело к тому, что в выпрямителях +5V и +12V стали применятся сдвоенные диоды с общим катодом.
Сдвоенный диод — это два полупроводниковых диода, выполненных в одном общем корпусе. Один из трёх выводов такого диода является общим. Могут быть объёдинены выводы катодов, анодов, а также анода одного диода и катода другого.
В выпрямителях -5V и -12V обычно используются отдельные, дискретные маломощные диоды, так как потребление по шине питания -5V и -12V мало. В исколючительных случаях в них могут применяться маломощные сдвоенные диоды с общим анодом. На практике же это редкость.
Вот фото показаны выпрямительные диоды, которые демонтированы с печатной платы вместе с радиатором. Как видим диоды крепятся к радиатору через изоляционную прокладку.
Самый «здоровый» сдвоенный диод, расположенный в центре (SBL3040PT) используется в выпрямителе +5V. Диод SBL3040PT — это сдвоенный диод Шоттки. Он рассчитан на прямой ток до 15 ампер (один диод) и обратное напряжение до 40 вольт.
Рядом установлен диод F12C20C. Он используется в выпрямителе +12V. Этот диод выдерживает прямой ток до 6 ампер (один диод) и обратное напряжение до 200 вольт. В отличие от SBL3040PT, диод F12C20C — это обычный (не Шоттки) быстродействующий выпрямительный диод с общим катодом.
Также на радиаторе закреплён полевой MOSFET-транзистор 40N03P. Внешне он очень похож на сдвоенный диод. Этот транзистор используется в импульсных блоках питания формата ATX.
Основная особенность всех вторичных источников в импульсных блоках питания это сглаживающие фильтры, которые начинаются с дросселей, а уже потом стоят конденсаторы.
Только в фильтрах, начинающихся с дросселя, напряжение на выходе зависит и от амплитуды и от скважности поступающих на вход импульсов. Поэтому изменяя скважность легко регулировать выходное напряжение.
Скважность — внесистемная единица выражающая отношение длительности импульса к периоду повторения. Процесс изменения скважности называется ШИМ – широтно-импульсная модуляция. (англ. PWM – Pulse Width Modulation).
Далее обратимся к схеме. На рисунке изображена схема выходных выпрямителей импульсного блока типания ПК. Трансформатор T2 — это высокочастотный понижающий силовой трансформатор, речь о котором уже заходила во второй части. У него имеется несколько вторичных обмоток с которых снимается пониженное переменное напряжение.
На схеме можно заметить, что в цепях всех выпрямителей присутствует дроссель с обозначением L1.1, L1.2, L1.3, L1.4. Если обратится к схеме, то можно подумать, что это отдельные дроссели. Но на самом деле это четыре дросселя, наматанных на одном общем кольцевом магнитопроводе. Обмотки дросселей электрически не связаны, но вот магнитное поле у них общее. И это неспроста.
За счёт такого приёма обеспечивается так называемая групповая стабилизация выходных напряжений. За счёт общего магнитного поля в дросселе L1 удаётся стабилизировать сразу все выходные напряжения. Если дроссель L1 выпаять из схемы и замерить выходные напряжения, то можно убедиться в том, что они начинают заметно «гулять». Вот так выглядит дроссель L1 с общим колцевым магнитопроводом на печатной плате.
Или вот так.
Далее в фильтрах стоят электролитические конденсаторы С4 — С8 ёмкостью от 330 мкф до 2200 мкф. Рабочее напряжение электролитов, как правило, зависит от того, в каком из выпрямителей установлен конденсатор (в +5V и -5V — на 10…16 вольт, а в +12V и -12V — на 16…25 вольт). Резисторы R4 — R7 создают небольшую начальную нагрузку для правильной работы выпрямителя с индуктивным фильтром. Они же служат для разряда электролитических конденсаторов после выключения импульсного блока питания.
Как уже отмечалось, в качестве диодов вторичных источников часто используют диоды Шоттки. Они обладают малым падением напряжения в прямом направлении и быстрым временем восстановления, но низкое обратное напряжение не позволяют использовать положительные качества этих диодов в полном объёме. Поскольку схемы вторичных источников питания сложности не представляют, ремонт сводится к замене электролитических конденсаторов и диодов выпрямителей.
Есть определённые сложности, связанные с диагностикой диодов Шоттки. У них есть очень нехорошее явление, как «утечка». Если проверить диод, то он окажется исправным, но после некоторого времени нормальной работы, вследствие разогрева он начинает «плыть». При малейшем подозрении на исправность такого диода не стоит зря тратить время, а есть смысл просто заменить его на заведомо исправный.
Вообще с ремонтом компьютерных блоков питания связаны некоторые трудности. Отдельные фирмы просто не хотят допустить постороннего внутрь своей техники. Есть блоки, завёрнутые на специальные болты, которые не отвернуть без особого инструмента, а корпуса отдельных типов блоков питания просто наглухо заклёпаны и мастеру приходится эти заклёпки просто высверливать.
Производители как бы намекают: не надо ремонтировать блок питания. Купите и поставьте новый блок.
Продолжение следует…
Назад
Главная » Мастерская » Текущая страница
F12c20c диод характеристики на русском
Semiconductor Pinout Informations
F12C20C Datasheet – 12A, 200V, Recovery Rectifier
Part Number : F12C20C
Function : Switchmode dual fast recovery power rectifier, 12A / 200V
Package : TO-220AB Type
Inverters and as free wheeling diodes. These state-of-the-art devices have the following features.
Switchmode Dual Fast Recovery Power Rectifiers
1. Glass Passivated cip juctions
2. Low Reverse Leakage Current
3. Fast Switching for High Efficiency
4. 150`C Operating Juction Temperature
5. Low forward voltage, High current capability
F12C20C Datasheet PDF Download
Other data sheets within the file : F12C10, F12C15, F12C15C, F12C20
Выходные выпрямители
Предыдущие статьи цикла «Схемотехника блоков питания персональных компьютеров»:
Здесь мы поговорим о выходных выпрямителях блоков питания персональных компьютеров.
В блоках питания форм-фактора АТ используются четыре вторичных напряжения: +5V, -5V, +12V, -12V рассчитанные на разные токи нагрузки. Выпрямители выполняются только по двухполупериодным схемам со средней точкой, а «мостовые» схемы из-за больших потерь, как правило, не используют. О типах выпрямителей переменного тока можно почитать здесь.
Использование двухполупериодной схемы выпрямления привело к тому, что в выпрямителях +5V и +12V стали применятся сдвоенные диоды с общим катодом.
Сдвоенный диод – это два полупроводниковых диода, выполненных в одном общем корпусе. Один из трёх выводов такого диода является общим. Могут быть объёдинены выводы катодов, анодов, а также анода одного диода и катода другого.
В выпрямителях -5V и -12V обычно используются отдельные, дискретные маломощные диоды, так как потребление по шине питания -5V и -12V мало. В исколючительных случаях в них могут применяться маломощные сдвоенные диоды с общим анодом. На практике же это редкость.
Вот фото показаны выпрямительные диоды, которые демонтированы с печатной платы вместе с радиатором. Как видим диоды крепятся к радиатору через изоляционную прокладку.
Самый «здоровый» сдвоенный диод, расположенный в центре (SBL3040PT) используется в выпрямителе +5V. Диод SBL3040PT – это сдвоенный диод Шоттки. Он рассчитан на прямой ток до 15 ампер (один диод) и обратное напряжение до 40 вольт.
Рядом установлен диод F12C20C. Он используется в выпрямителе +12V. Этот диод выдерживает прямой ток до 6 ампер (один диод) и обратное напряжение до 200 вольт. В отличие от SBL3040PT, диод F12C20C – это обычный (не Шоттки) быстродействующий выпрямительный диод с общим катодом.
Также на радиаторе закреплён полевой MOSFET-транзистор 40N03P. Внешне он очень похож на сдвоенный диод. Этот транзистор используется в импульсных блоках питания формата ATX.
Основная особенность всех вторичных источников в импульсных блоках питания это сглаживающие фильтры, которые начинаются с дросселей, а уже потом стоят конденсаторы.
Только в фильтрах, начинающихся с дросселя, напряжение на выходе зависит и от амплитуды и от скважности поступающих на вход импульсов. Поэтому изменяя скважность легко регулировать выходное напряжение.
Скважность – внесистемная единица выражающая отношение длительности импульса к периоду повторения. Процесс изменения скважности называется ШИМ – широтно-импульсная модуляция. (англ. PWM – Pulse Width Modulation).
Далее обратимся к схеме. На рисунке изображена схема выходных выпрямителей импульсного блока типания ПК. Трансформатор T2 – это высокочастотный понижающий силовой трансформатор, речь о котором уже заходила во второй части. У него имеется несколько вторичных обмоток с которых снимается пониженное переменное напряжение.
На схеме можно заметить, что в цепях всех выпрямителей присутствует дроссель с обозначением L1.1 , L1.2 , L1.3, L1.4. Если обратится к схеме, то можно подумать, что это отдельные дроссели. Но на самом деле это четыре дросселя, наматанных на одном общем кольцевом магнитопроводе. Обмотки дросселей электрически не связаны, но вот магнитное поле у них общее. И это неспроста.
За счёт такого приёма обеспечивается так называемая групповая стабилизация выходных напряжений. За счёт общего магнитного поля в дросселе L1 удаётся стабилизировать сразу все выходные напряжения. Если дроссель L1 выпаять из схемы и замерить выходные напряжения, то можно убедиться в том, что они начинают заметно «гулять». Вот так выглядит дроссель L1 с общим колцевым магнитопроводом на печатной плате.
Далее в фильтрах стоят электролитические конденсаторы С4 – С8 ёмкостью от 330 мкф до 2200 мкф. Рабочее напряжение электролитов, как правило, зависит от того, в каком из выпрямителей установлен конденсатор (в +5V и -5V – на 10. 16 вольт, а в +12V и -12V – на 16. 25 вольт). Резисторы R4 – R7 создают небольшую начальную нагрузку для правильной работы выпрямителя с индуктивным фильтром. Они же служат для разряда электролитических конденсаторов после выключения импульсного блока питания.
Как уже отмечалось, в качестве диодов вторичных источников часто используют диоды Шоттки. Они обладают малым падением напряжения в прямом направлении и быстрым временем восстановления, но низкое обратное напряжение не позволяют использовать положительные качества этих диодов в полном объёме. Поскольку схемы вторичных источников питания сложности не представляют, ремонт сводится к замене электролитических конденсаторов и диодов выпрямителей.
Есть определённые сложности, связанные с диагностикой диодов Шоттки. У них есть очень нехорошее явление, как «утечка». Если проверить диод, то он окажется исправным, но после некоторого времени нормальной работы, вследствие разогрева он начинает «плыть». При малейшем подозрении на исправность такого диода не стоит зря тратить время, а есть смысл просто заменить его на заведомо исправный.
Вообще с ремонтом компьютерных блоков питания связаны некоторые трудности. Отдельные фирмы просто не хотят допустить постороннего внутрь своей техники. Есть блоки, завёрнутые на специальные болты, которые не отвернуть без особого инструмента, а корпуса отдельных типов блоков питания просто наглухо заклёпаны и мастеру приходится эти заклёпки просто высверливать.
Производители как бы намекают: не надо ремонтировать блок питания. Купите и поставьте новый блок.
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
40TPS12 Лист данных | Vishay Siliconix
40TPS … A / 40TPS … Серия высокого напряжения
Vishay High Power Products Phase Control SCR, 35 A
АБСОЛЮТНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ
ПАРАМЕТР
СИМВОЛ
Максимальный средний ток в открытом состоянии
Максимальное продолжительное RMS
ток в открытом состоянии как переключатель переменного тока
IT (AV)
IT (RMS)
Максимальный пик, один цикл
неповторяющийся импульсный ток
ITSM
Максимальный I2t для предохранителя
I2t
Максимальный I2√t для предохранителя
Нижнее значение порогового напряжения
Высокое значение порогового напряжения
Значение низкого уровня сопротивления наклона в открытом состоянии
Значение высокого уровня сопротивления наклона в открытом состоянии
Максимальное пиковое напряжение в открытом состоянии
Максимальная скорость нарастания тока включения
Максимальный ток удержания
Максимальный ток фиксации
I2√t
ВТ (ТО) 1
ВТ (ТО) 2
RT1
RT2
VTM
dI / dt
IH
IL
Максимальный обратный и прямой ток утечки
IRRM /
IDRMМаксимальная скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 40TPS08
Максимальная скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 40TPS12
дв / дт
УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
TC = 79 ° C, полусинусоида проводимости 180 °
ЕДИНИЦЫ ЗНАЧЕНИЯ
35
55
Синусоидальный импульс 10 мс, применяется номинальное значение VRRM
Синусоидальный импульс 10 мс, без повторной подачи напряжения
Синусоидальный импульс 10 мс, применяется номинальное значение VRRM
Синусоидальный импульс 10 мс, без повторной подачи напряжения
т = 0.От 1 до 10 мс, без повторной подачи напряжения
Начальный TJ =
ТДж максимум
ТДж = 125 ° С
110 А, TJ = 25 ° C
ТДж = 25 ° C
ТДж = 25 ° C
ТДж = 125 ° С
VR = номинальный VRRM / VDRM
TJ = TJ максимум, линейно до 80% VDRM, Rg-k = открыто
500
600
1250
1760
12 500
1.02
1,23
9,74
7,50
1.85
100
150
300
0,5
10
500
1000
А
A2s
A2√s
В
мОм
В
А / мкс
мА
В / мкс
В / мкс
ЗАПУСК
ПАРАМЕТР
Максимальная пиковая мощность затвора
Максимальная средняя мощность затвора
Максимальный пиковый ток затвора
Максимальное пиковое отрицательное напряжение затвора
Максимально требуемый затвор постоянного тока
напряжение для срабатывания
Максимально необходимый постоянный ток затвора для запуска
Максимальное напряжение затвора постоянного тока, не срабатывающее
Вт W WM.axDimaumt DaCSghateeceurtre4nt Unot. toc torigmger
СИМВОЛ
PGM
PG (AV)
IGM
— ВГМ
VGT
IGT
VGD
IGD
УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
ТДж = — 40 ° С
ТДж = 25 ° C
Питание анода = резистивная нагрузка 6 В
ТДж = 125 ° С
ТДж = — 40 ° С
ТДж = 25 ° C
ТДж = 125 ° С
TJ = 25 ° C, для 40TPS08A и 40TPS12A
TJ = 125 ° C, VDRM = расчетное значение
ЕДИНИЦЫ ЗНАЧЕНИЯ
10
Вт
2.5
2,5 А
10 В
4,0
2,5 В
1,7
270
150
мА
80
40
0,25 В
6 мА
www.vishay.com
2
По техническим вопросам обращайтесь: [email protected]
Номер документа: 93708
Редакция: 12.09.08
40TPS12A (IRF) — КОНТРОЛЬ ФАЗЫ SCR
Основные рейтинги и характеристики
Я
Т (АВ)
Синусоидальный
35
А
форма волны
Я
RMS
55
А
В
RRM
/ В
DRM
800–1200
В
Я
ТСМ
500
А
В
т
@ 40 А, Т
Дж
= 25C
1.45
В
дв / дт
1000
В / с
di / dt
100
А / с
т
Дж
— от 40 до 125
С
Характеристики
40TPS ..
шт.
К-247AC
Описание / характеристики
40TPS … БЕЗОПАСНЫЙ
ИК
серия кремниевых контролируемых
Выпрямители специально разработаны для коммутации средней мощности
и управления фазой.
Используемая технология пассивации стекла обеспечивает надежную работу при температуре перехода до 125 ° C.
Доступны детали Low Igt.
Типичное применение — входное выпрямление (плавный пуск
), и эти продукты предназначены для использования
с входными диодами International Rectifier, переключателями
и выходными выпрямителями, которые доступны в идентичных корпусах
.
Описание упаковки
Диапазон
ТИП УПРАВЛЕНИЯ ФАЗАМИ
1
Бюллетень I2107 ред.F 03/03
БЕЗОПАСНЫЙ
ИК
серии
40TPS ..
В
т
<1,45 В при 40 А
Я
ТСМ
= 500А
В
RRM
= 800 — 1200В
www.irf.com
2
40TPS .. БЕЗОПАСНЫЙ
ИК
серии
Бюллетень I2107 ред.F 03/03
www.irf.com
Я
Т (АВ)
Макс. Средний ток в рабочем состоянии
35
А
@ Т
С
= 79 C, полусинусоида проводимости 180
Я
т (среднеквадратичное значение)
Макс. Непрерывный RMS
55
Ток в открытом состоянии, как переключатель переменного тока
Я
ТСМ
Макс. Пиковый один цикл неповторяющийся
500
А
10 мс Синусоидальный импульс, номинальное напряжение
ВRRM
применяется
Начальный
Импульсный ток
600
10 мс Синусоидальный импульс, без повторной подачи напряжения
т
Дж
= Т
Дж
макс.
Я
2
т
Макс. Я
2
т для Fusing
1250
А
2
с
10 мс Синусоидальный импульс, номинальное напряжение
ВRRM
применяется
1760
10 мс Синусоидальный импульс, без повторной подачи напряжения
Я
2
т
Макс. Я
2
т для Fusing
12500
А
2
с
т = 0.От 1 до 10 мс, без повторной подачи напряжения
В
Т (К)
1
Нижнее значение порога
1.02
В
т
Дж
= 125C
Напряжение
В
Т (К)
2
Верхнее значение порога
1,23
Напряжение
r
т1
Значение нижнего уровня включенного состояния
9,74
м
Сопротивление наклону
r
т2
Высокое значение уровня включенного состояния
7.50
Сопротивление наклону
В
TM
Макс. Пиковое напряжение в открытом состоянии
1.85
В
@ 110A, Т
Дж
= 25C
di / dt
Макс. Скорость нарастания тока включения
100
А / с
т
Дж
= 25C
Я
H
Макс. Текущий ток
150
мА
Я
л
Макс.Ток фиксации
300
Я
RRM
/
Макс. Обратный и Прямой
0,5
мА
т
Дж
= 25C
Я
DRM
Ток утечки
10
т
Дж
= 125C
дв / дт
Макс. Скорость подъема
40TPS08
500
В / с
т
Дж
= Т
Дж
макс., линейный до 80% V
DRM
, R
г
-k = открыть
напряжения в закрытом состоянии
40TPS12
1000
Номинальное напряжение
Номер детали
В
RRM
/ В
DRM
, макс. повторяющийся
В
RSM
, максимальное неповторяющееся
Я
RRM
/ I
DRM
пиковое напряжение и напряжение в закрытом состоянии
пиковое обратное напряжение
125C
В
В
мА
40TPS08
800
900
10
40TPS12
1200
1300
Абсолютные максимальные рейтинги
Параметры
40TPS.. Единицы
Условия
В
R
= номинальный V
RRM
/ В
DRM
3
40TPS .. БЕЗОПАСНЫЙ
ИК
серии
Бюллетень I2107 ред. F 03/03
www.irf.com
-П
GM
Макс. пиковая мощность ворот
10
Вт
-П
Г (АВ)
Макс.средняя мощность ворот
2,5
Я
GM
Макс. пиковый ток затвора
2,5
А
— В
GM
Макс. пиковое отрицательное напряжение затвора
10
В
В
GT
Макс. требуемое напряжение затвора постоянного тока
4,0
т
Дж
= — 40C
Питание анода = 6В
для запуска
2,5
т
Дж
= 25C
резистивная нагрузка
1.7
т
Дж
= 125C
Я
GT
Макс. требуемый постоянный ток затвора
270
мА
т
Дж
= — 40C
для запуска
150
т
Дж
= 25C
80
т
Дж
= 125C
40
т
Дж
= 25C, для 40TPS08A
В
GD
Макс.Напряжение затвора постоянного тока не срабатывает
0,25
В
т
Дж
= 125 ° C, В
DRM
= расчетное значение
Я
GD
Макс. Постоянный ток затвора не срабатывает
6
мА
Параметры
40TPS .. Единицы
Условия
Запуск
Термомеханические характеристики
т
Дж
Макс. Диапазон температур перехода — от 40 до 125
С
т
stg
Макс.Диапазон температур хранения
— от 40 до 125
R
thJC
Макс. Терморезистивный переход
0,6
с / ш
Работа на постоянном токе
по делу
R
thJA
Макс. Терморезистивный переход
40
в Окружающий
R
тыс.человек
Макс. Термостойкий футляр
0,2
Монтажная поверхность, гладкая и смазанная
к радиатору
вес
Приблизительный вес
6 (0.21)
г (унция)
т
Монтажный момент
Мин.
6 (5)
кг-см
Макс.
12 (10)
(фунт-дюйм)
Стиль корпуса
К-247AC
Параметры
40TPS .. Единицы
Условия
4
40TPS .. БЕЗОПАСНЫЙ
ИК
серии
Бюллетень I2107 ред. F 03/03
www.irf.com
Рис.1 — Текущие номинальные характеристики
Рис.2 — Текущие номинальные характеристики
Рис.3 — Характеристики потерь мощности в открытом состоянии
Рис.4 — Характеристики потерь мощности во включенном состоянии
Рис.5 — Максимальный неповторяющийся импульс
Текущий
Рис.6 — Максимальный неповторяющийся импульсный ток
70
80
90
100
110
120
130
0
10
20
30
40
50
60
DC
30
60
90
120
180
Средний ток в открытом состоянии (A)
м
а
x
i
м
u
м
А
л
л
о
Вт
а
bl
e
Cas
e
т
e
м
из
в
u
r
e
(
С)
Период проведения
40TPS.. Серия
R (DC) = 0,6 C / W
thJC
0
10
20
30
40
50
60
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Предел RMS
Угол проводимости
млн. Лет
x
i
м
u
м A
v
e
r
a
г
e
O
№
—
с
т
а
т
е
п
или
Вт
e
р
л
или
с
с
(
Вт
)
Средний ток в открытом состоянии (A)
180
120
90
60
30
40TPS.. Серия
T = 125C
Дж
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
10
20
30
40
50
60
DC
180
120
90
60
30
Предел RMS
Период проведения
м
а
x
i
mu
м A
v
e
r
a
г
e
O
№
—
с
т
а
т
е
-П
или
Вт
e
р
л
или
с
с
(
Вт
)
Средний ток в открытом состоянии (A)
40TPS.. Серия
T = 125C
Дж
250
300
350
400
450
500
550
1
10
100
Количество импульсов тока равной амплитуды в полупериоде (N)
-П
eak
H
а
Вт
а
v
e
О
№
—
с
с
te
С
u
r
r
en
т
(
А
)
Начальная T = 125C
при 60 Гц 0.0083 с
при 50 Гц 0,0100 с
Дж
40TPS .. Серия
при любых условиях номинальной нагрузки и с
Номинальное напряжение после перенапряжения.
RRM
250
300
350
400
450
500
550
600
0,01
0,1
1
п.
и
а
к
H
а
e
Вт
а
v
e
O
№
—
с
с
te C
u
r
r
и
т
(
А
)
Длительность последовательности импульсов (с)
Максимальный неповторяющийся импульсный ток
в сравнении с продолжительностью последовательности импульсов.Контроль
Правила поведения не могут быть сохранены.
40TPS .. Серия
Начальная T = 125C
Нет напряжения повторно подается
Номинальное напряжение повторно подается
Дж
RRM
70
80
90
100
110
120
130
0
10
20
30
40
30
60
90
120
180
м
а
x
i
mu
м Al
л
о
Вт
а
б
л
е
С
а
с
с
т
e
МП
e
r
a
т
у
r
e
(
С
)
Угол проводимости
Средний ток в открытом состоянии (A)
40TPS.. Серия
R (DC) = 0,6 C / W
thJC
5
40TPS .. БЕЗОПАСНЫЙ
ИК
серии
Бюллетень I2107 ред. F 03/03
www.irf.com
Рис.7 — Характеристики падения напряжения в открытом состоянии
Рис.8 — Характеристики ворот
Рис.9 — Тепловое сопротивление Z
thJC
Характеристики
0,1
1
10
100
0.001
0,01
0,1
1
10
100
1000
(б)
(а)
Прямоугольный стробирующий импульс
(4) (3)
(2) (1)
(1) PGM = 100 Вт, tp = 500 с
(2) PGM = 50 Вт, tp = 1 мс
(3) PGM = 20 Вт, tp = 25 мс
(4) PGM = 10 Вт, tp = 5 мс
Мгновенный ток затвора (A)
I
n
с
т
а
№
т
а
neou
с
G
а
т
е
В
или
л
т
а
г
e (
В
)
Т
Дж
=
–
4
0
С
Т
Дж
=
2
5
С
Т
Дж
=
12
5
С
a) Рекомендуемая марка нагрузки для
b) Рекомендуемая марка нагрузки для
VGD
IGD
Частота ограничена PG (AV)
номинальный di / dt: 20 В, 30 Ом
tr = 0.5 с, tp> = 6 с
<= 30% номинального di / dt: 20 В, 65 Ом
tr = 1 с, tp> = 6 с
40TPS ..
1
10
100
0,5
1
1,5
2
Т = 25С
I
n
с
т
и
та
№
eou
с
O
№
—
с
с
т
е
С
u
r
r
и
т
(
А
)
Мгновенное напряжение в открытом состоянии (В)
Т = 125С
Дж
40TPS.. Серии
Дж
0,01
0,1
1
0,0001
0,001
0,01
0,1
1
Длительность прямоугольного импульса (с)
Значение устойчивого состояния
(Работа на постоянном токе)
одиночный импульс
D = 0,50
D = 0,33
D = 0,25
D = 0,17
D = 0,08
40TPS .. Серия
чт
Дж
С
T
r
a
№
с
и
и
т т
ч
и
м
а
л
I
м
пед
а
№
с
e
Z
(
К
/
Вт
)
40TPS12 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PDF
Этот продукт был разработан и сертифицирован для промышленного использования.Названия продуктов и маркировка, упомянутые здесь, могут быть товарными знаками их соответствующих владельцев. Максимально необходимый вентиль постоянного тока. Вы можете использовать все данные о полупроводниках в любом листе данных без комиссии и без регистрации. Наша обширная коллекция включает в себя больше таблиц, которые вы можете легко и быстро скачать. Максимальный пиковый ток затвора.
Автор: | Вигами Марг | ||||||
Страна: | Кения | ||||||
Язык: | Английский (испанский) | ||||||
Последний жанр: | Персональный рост | 20 декабря 2008 г. | |||||
Страницы: | 200 | ||||||
Размер PDF-файла: | 4.78 Мб | ||||||
Размер файла ePub: | 9,23 Мб | ||||||
ISBN: | 466-6-26616-253-5 | ||||||
Загрузок: | 74762 | ||||||
Цена бесплатно [ * Требуется бесплатная регистрация ] | |||||||
Загрузчик: | Вилкис |
Этот продукт был разработан и сертифицирован для промышленного использования. Названия продуктов и маркировка, упомянутые здесь, могут быть товарными знаками их соответствующих владельцев.
Максимально необходимый затвор постоянного тока. Вы можете использовать все данные о полупроводниках в любом листе данных без комиссии и без регистрации. Наша обширная коллекция включает в себя больше таблиц, которые вы можете легко и быстро скачать. Максимальный пиковый ток затвора. Типичные области применения — плавный пуск входного выпрямителя и.
Технический паспорт электронных компонентов Vishay Intertechnology. Это поиск в таблицах данных 40tps12, даташитах, сайте поиска технических данных для электронных компонентов и полупроводников, интегральных схем, диодов и других полупроводников.
Biss datasheet, pdf микросхема датчика движения pir micro power, таблица данных biss, biss pdf, распиновка, данные, схема, руководство, детали, схема, эквивалент. Интегральная схема или монолитная интегральная схема, также называемая микросхемой, микросхемой или микрочипом, представляет собой набор электронных схем на одной небольшой пластинчатой микросхеме из полупроводникового материала, обычно кремния.
Максимально необходимый постоянный ток затвора для запуска. Далее вам нужно подключить только один результат поиска, и вы можете последовательно запрашивать его документацию у информационных партнеров в правом меню.Типичными приложениями являются плавный пуск входов tps12, и эти продукты предназначены для использования с входными диодами, переключателями и выходными таблицами Vishay HPP, которые доступны в идентичных корпусах. Ge scr c техническое описание, перекрестные ссылки, схемы и примечания по применению в формате pdf.
Предложение 40tps12 полупроводниковых диодов Vishay от kynix semiconductor Hong Kong Limited. Выпрямители Safeir с кремниевым управлением специально разработаны для коммутации средней мощности и управления фазой.
Найти таблицу можно всего несколькими щелчками мыши. Компания Hynix Semiconductor hy5psbfp2ldr доступна по адресу win source. В целях безопасности вы собираетесь выйти из системы через 60 секунд. Максимальное напряжение затвора постоянного тока, которое не запускается. Vishay создала техническую библиотеку, чтобы обеспечить легкий доступ ко всем часто задаваемым вопросам, техническим характеристикам и примечаниям по применению. Эта микросхема представляет собой пассивный инфракрасный контроллер, использующий технологию аналогового микширования, цифровую конструкцию, аналоговую технологию микширования, цифровую конструкцию и производимую по процессу CMOS.
Здесь кандидатам CAT предоставляются вопросы CAT за последние несколько лет вместе с их решениями. Datasheets архив истории ic datasheet каталог и.
Выпрямители с кремниевым управлением серииA High Voltage специально разработаны для коммутации средней мощности и управления фазой. Замещающий эквивалент транзистора BCC поиск по перекрестным ссылкам.
Высокое значение порогового напряжения. Максимальная скорость нарастания тока включения. Максимальная скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 40TPS Добро пожаловать на страницу поиска и загрузки электронных компонентов в формате pdf, один из наиболее посещаемых веб-сайтов для поиска технических данных.
Просмотр PDF для мобильных устройств. Доступны детали с низким Igt. Функции Ics включают в себя активный вход с низким отключением с фиксатором и гистерезисом тока, полезный для последовательного включения питания или защиты от сбоев, вход измерения тока для OCP со сдвигом частоты и отложенное отключение с автоматическим перезапуском. Даташит Bcc, аналоги, поиск cross tps12. Попрактикуйтесь в своих концепциях и взгляните на ожидаемые вопросы, которые могут появиться на экзамене CAT в этом году.
Максимум I 2 т для предохранителя. Это документ, в котором собраны детали электронных компонентов, подсистем, таких как источник питания, характеристики, такие как программное обеспечение.Средний ток по штату 35a таблица данных, таблицы данных, сайт поиска данных для электронных компонентов и полупроводников, интегральных схем, диодов и других полупроводников.
Здесь мы предлагаем pdf-файл с описанием полупроводников с наибольшим рейтингом, готовый для загрузки. Полное техническое описание 40tps12a 40tps irf, дискретное. Купить резистор cts продукты cjp в win source. Для эффективной подготовки решение CAT прошлогодних бумаг, и очень важно.
Максимальная средняя мощность затвора. Настоящий документ или какое-либо поведение Vishay не дает никаких лицензий, явных или подразумеваемых, путем эстоппеля или иным образом, на какие-либо права интеллектуальной собственности.Продукция Vishay High Power. До этого года экзамен CAT проводился на бумаге. Введите часть необходимого компонента, и через несколько секунд вы увидите все возможные его модификации в результатах поиска.
ХарактеристикиIc s включают в себя активный, низкий, размыкающий вход без фиксации и гистерезис по току, полезный для управления последовательностью питания или защиты от перебоев, вход для измерения тока для OCP со сдвигом частоты и отложенное отключение с автоматическим перезапуском. Представленные здесь продукты не предназначены для использования в медицине, спасении или жизнеобеспечении, если явно не указано иное.
Свяжитесь с авторизованным персоналом Vishay, чтобы получить письменные положения и условия в отношении продуктов, предназначенных для таких приложений. TOP Статьи по теме.
GELDTHEORIE UND GELDPOLITIK PDF
40TPS12 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PDF
Shakazil Итак, здесь мы представляем вам документы с решенными вопросами за предыдущие 8 лет от года до Ic. Функции включают в себя активный, низкий и дискретный вход без фиксации с токовым гистерезисом, полезный для управления последовательностью питания или защиты от перебоев, вход измерения тока для OCP со сдвигом частоты и отложенное выключение с автоматическим перезапуском.Функции Ics включают в себя активный вход с низким отключением с фиксатором и гистерезисом тока, полезный для последовательного включения питания или защиты от сбоев, вход измерения тока для OCP со сдвигом частоты и отложенное отключение с автоматическим перезапуском. Серия высоковольтных выпрямителей с кремниевым управлением специально разработана для коммутации средней мощности и управления фазой. Eon — это потери при включении, когда в испытательной цепи на рисунке 2 используется типичный диод, eon включает энергию восстановления диода. Продукция Vishay High Power.Просмотреть PDF для мобильных устройств.
ADEVARUL DESPRE OSTEOPOROZA PDF
.
BZW06 10B PDF
.
Статьи по теме
2002 — SCR 40tps12
Аннотация: 40TPS12 40TPS08 035H 40TPS 40TPS08A 800v, 40a scr |
Оригинал |
I2107 40TPS.О-247 40TPS08A scr 40tps12 40TPS12 40TPS08 035H 40TPS 40TPS08A 800в, 40а scr | |
2003 — 40 т / с12
Аннотация: 40TPS08 scr 40tps12 035H 40TPS 40TPS08A |
Оригинал |
I2107 40TPS.О-247 40TPS08A 40TPS12 40TPS08 scr 40tps12 035H 40TPS 40TPS08A | |
2009 — 40ТПС 12А
Аннотация: scr 40tps12 40TPS08 40TPS12 40TPS12A ПРИЛОЖЕНИЕ 40tps 40TPS12A техническое описание 40TPS08A ge scr package VT-40 |
Оригинал |
40TPS. / 40TPS. O-247AC 18-июл-08 40TPS12A scr 40tps12 40TPS08 40TPS12 40TPS12A ПРИМЕНЕНИЕ 40тс 40TPS12A лист данных 40TPS08A пакет ge scr VT-40 | |
2008-40 ТПС 12А
Резюме: scr 40tps12 40TPS12A ПРИЛОЖЕНИЕ ge scr package 40TPS12 40TPS08 applications 93708 40TPS08 |
Оригинал |
40TPS./ 40TPS. O-247AC 18-июл-08 40TPS12A scr 40tps12 40TPS12A ПРИМЕНЕНИЕ пакет ge scr 40TPS12 40TPS08 приложений 93708 40TPS08 | |
Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст недоступен |
Оригинал |
ВС-40ТПС.-JESD47 O-247AC 2002/95 / ЕС. 2002/95 / EC 2011/65 / ЕС. JS709A | |
2014 — 40 т / с12
Аннотация: абстрактный текст недоступен |
Оригинал |
ВС-40ТПС.-JESD47 O-247AC 2002/95 / ЕС. 2002/95 / EC 2011/65 / ЕС. JS709A 40TPS12 | |
2010 — 40ТПС 12А
Аннотация: 40TPS12 SCR VOLTAGE CONTROL scr 40tps12 |
Оригинал |
40TPS.O-247AC 18-июл-08 40TPS12A 40TPS12 КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ SCR scr 40tps12 | |
2003 — 40ТПС 12А
Аннотация: 40TPS08 40TPS12 035H 40TPS 40TPS08A 800v, 40a scr |
Оригинал |
I2107 40TPS.О-247 40TPS08A 40TPS12A 40TPS12A 40TPS08 40TPS12 035H 40TPS 40TPS08A 800в, 40а scr | |
2007 — 40TPS12A
Аннотация: 40TPS12 scr 40tps12 035H 40TPS 40TPS08 40TPS08A 800v, 40a scr |
2008-40 ТПС 12А
Аннотация: scr 40tps12 40TPS12A ПРИЛОЖЕНИЕ ge scr package 40TPS12 40TPS08 applications 93708 40TPS08 |
Оригинал |
40TPS./ 40TPS. O-247AC 18-июл-08 40TPS12A scr 40tps12 40TPS12A ПРИМЕНЕНИЕ пакет ge scr 40TPS12 40TPS08 приложений 93708 40TPS08 | |
2015 — ПРИЛОЖЕНИЕ 40TPS12A
Аннотация: VS-40TPS12PBF 40tps12 |
Оригинал |
ВС-40ТПС. O-247AC 2002/95 / ЕС. 2002/95 / EC 2011/65 / ЕС. JS709A 02 октября 2012 г. 40TPS12A ПРИМЕНЕНИЕ ВС-40ТПС12ПБФ 40tps12 | |
Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст недоступен |
Оригинал |
ВС-40ТПС. -JESD47 O-247AC 2002/95 / ЕС. 2002/95 / EC 2011/65 / ЕС. JS709A | |
2014 — 40 т / с12
Аннотация: абстрактный текст недоступен |
Оригинал |
ВС-40ТПС. -JESD47 O-247AC 2002/95 / ЕС. 2002/95 / EC 2011/65 / ЕС. JS709A 40TPS12 | |
2004 — Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст отсутствует. |
Оригинал |
I2182 40TPS12APbF 40TPS12APbF О-247 | |
2009 — 40ТПС 12А
Резюме: scr 40tps12 40TPS08 40TPS12 40TPS12A ПРИЛОЖЕНИЕ 40tps 40TPS12A datasheet 40TPS08A ge scr package VT-40 |
Оригинал |
40TPS./ 40TPS. O-247AC 18-июл-08 40TPS12A scr 40tps12 40TPS08 40TPS12 40TPS12A ПРИМЕНЕНИЕ 40тс 40TPS12A лист данных 40TPS08A пакет ge scr VT-40 | |
2005-40 ТПС 12А
Резюме: 40TPS12APBF |
Оригинал |
I2182 40TPS12APbF 40TPS12APbF О-247 40TPS12A | |
2008-40 ТПС 12А
Резюме: абстрактный текст недоступен |
Оригинал |
40TPS./ 40TPS. O-247AC 12.03.07 40TPS12A | |
2005 — Нет в наличии
Резюме: абстрактный текст отсутствует. |
Оригинал |
I2182 40TPS12APbF 40TPS12APbF О-247 | |
2010 — 40ТПС 12А
Аннотация: 40TPS12 SCR VOLTAGE CONTROL scr 40tps12 |
Оригинал |
40TPS.O-247AC 18-июл-08 40TPS12A 40TPS12 КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ SCR scr 40tps12 | |
2006 — Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст отсутствует. |
Оригинал |
I2182 40TPS. to1200V О-247 | |
2003 — 40ТПС 12А
Аннотация: 40TPS08 40TPS12 035H 40TPS 40TPS08A 800v, 40a scr |
Оригинал |
I2107 40TPS. О-247 40TPS08A 40TPS12A 40TPS12A 40TPS08 40TPS12 035H 40TPS 40TPS08A 800в, 40а scr | |
2012 — ВС-40ТПС12ПБФ
Аннотация: 40TPS12A 40TPS12APBF VS-40TPS12 VS-40TPS 40tps12 PBF VS-40TPS12APBF 40TPS12A ПРИЛОЖЕНИЕ VS-40TPS08-M3 40TPS08 приложения |
Оригинал |
ВС-40ТПС.JEDEC-JESD47 2002/95 / EC O-247AC O-247AC 2011/65 / ЕС 2002/95 / ЕС. 2002/95 / EC ВС-40ТПС12ПБФ 40TPS12A 40TPS12APBF VS-40TPS12 ВС-40ТПС 40tps12 PBF ВС-40ТПС12АПБФ 40TPS12A ПРИМЕНЕНИЕ ВС-40ТПС08-М3 40TPS08 приложений | |
2013 — Нет в наличии
Аннотация: Текст аннотации недоступен. |
Оригинал |
ВС-40ТПС.JEDEC-JESD47 2002/95 / EC O-247AC 2002/95 / ЕС. 2002/95 / EC 2011/65 / ЕС. JS709A | |
2007 — 40ТПС12ПбФ
Резюме: 40tps08pbf |
Оригинал |
I2182 40TPS. to1200V 12.03.07 40TPS12PbF 40tps08pbf | |
2007 — 40TPS12A
Аннотация: 40TPS12 scr 40tps12 035H 40TPS 40TPS08 40TPS08A 800v, 40a scr |
Оригинал |
I2107 40TPS. 12.03.07 40TPS12A 40TPS12 scr 40tps12 035H 40TPS 40TPS08 40TPS08A 800в, 40а scr | |
2008 — GE тиристорный scr SCR
Реферат: 40TPS123 40tps08pbf |
Оригинал |
40TPS.APbF / 40TPS. O-247AC 18-июл-08 GE тиристорный scr SCR 40TPS123 40tps08pbf | |
2010 — 40ТПС 12А
Реферат: 40TPS12APBF 40TPS12 scr 40tps12 40TPS08 40TPS 40TPS12PBF 40TPS08APBF GE тиристорный scr SCR 40TPS08A |
Оригинал |
40TPS.APbF / 40TPS. O-247AC 18-июл-08 40TPS12A 40TPS12APBF 40TPS12 scr 40tps12 40TPS08 40TPS 40TPS12PBF 40TPS08APBF GE тиристорный scr SCR 40TPS08A | |
2008 — Нет в наличии
Резюме: Текст аннотации недоступен. |
Оригинал |
40TPS.APbF / 40TPS. O-247AC 12.03.07 | |
2008 — Нет в наличии
Аннотация: Текст аннотации недоступен. |
Оригинал |
40TPS. APbF / 40TPS.O-247AC 18-июл-08 | |
2011 — Нет в наличии
Аннотация: Текст аннотации недоступен |
Оригинал |
40TPS.APbF / 40TPS. O-247AC 11.03.11 | |
2011-40 ТПС 12А
Аннотация: 40TPS 40TPS08 40TPS08A 40TPS12 40TPS12APBF |
Оригинал |
40TPS.APbF / 40TPS. O-247AC 11.03.11 40TPS12A 40TPS 40TPS08 40TPS08A 40TPS12 40TPS12APBF | |
2011 — Vishay TO-247AC, пакет
Аннотация: Текст аннотации недоступен |
Оригинал |
40TPS.APbF / 40TPS. O-247AC 11.03.11 Vishay TO-247AC Пакет | |
IRU1239SC
Аннотация: iru1239 Полный мост IR2110 Class-D ir2010 PWM IR2112 IRF540 ir21065 Полный мост ir2110 h-bridge irfz44n IRVCM10A 600V 300A igbt dc to dc boost converter |
Оригинал |
100MT160PAPBF 100MT160PA 100MT160PBPBF IRU1239SC iru1239 Полный мост IR2110 Класс D ir2010 ШИМ IR2112 IRF540 ir21065 полный мост ir2110 h-мост irfz44n IRVCM10A Повышающий преобразователь постоянного тока igbt, 600 в, 300 А | |
лм 3240
Аннотация: smd транзистор 6c5 EMP11 RSQ035P03 HTRM800 CY62148E BAS70WT ABB инвертор код неисправности двигателя инвертор ABB ACS 300 abb инвертор ручной acs 800 |
Сканирование OCR |
P462-ND LNG295LFCP2U P463-ND LNG395MFTP5U P468-ND LNG995PF8W AT-DE071) lm3240 smd транзистор 6c5 EMP11 RSQ035P03 HTRM800 CY62148E BAS70WT Код неисправности инверторного двигателя ABB инвертор ABB ACS 300 abb инвертор ручной acs 800 |
VS-80EPS08PBF
Аннотация: vs-80epf12pbf VS-10ETF10PBF VS-40TPS12PBF VS-30CPF04PBF VS-30CPF10PBF VS-30TPS08PBF VS-60EPF12PBF VS-80EPS12PBF VS-60EPF06PBF VS-80EPS12PBF VS-60EPF06PBF |
Оригинал |
ВС-70ТПС16ПБФ О-247 ВС-70ТПС12ПБФ NY11788 D-74072 VS-80EPS08PBF vs-80epf12pbf VS-10ETF10PBF ВС-40ТПС12ПБФ VS-30CPF04PBF VS-30CPF10PBF VS-30TPS08PBF VS-60EPF12PBF VS-80EPS12PBF VS-60EPF06PBF | |
2012 — ВС-40ТПС12ПБФ
Резюме: 40TPS12A 40TPS12APBF VS-40TPS12 VS-40TPS 40tps12 PBF VS-40TPS12APBF 40TPS12A ПРИЛОЖЕНИЕ VS-40TPS08-M3 40TPS08 приложения |
Оригинал |
ВС-40ТПС.JEDEC-JESD47 2002/95 / EC O-247AC O-247AC 2011/65 / ЕС 2002/95 / ЕС. 2002/95 / EC ВС-40ТПС12ПБФ 40TPS12A 40TPS12APBF VS-40TPS12 ВС-40ТПС 40tps12 PBF ВС-40ТПС12АПБФ 40TPS12A ПРИМЕНЕНИЕ ВС-40ТПС08-М3 40TPS08 приложений | |
2015 — ПРИЛОЖЕНИЕ 40TPS12A
Реферат: VS-40TPS12PBF 40tps12 |
Оригинал |
ВС-40ТПС.O-247AC 2002/95 / ЕС. 2002/95 / EC 2011/65 / ЕС. JS709A 02 октября 2012 г. 40TPS12A ПРИМЕНЕНИЕ ВС-40ТПС12ПБФ 40tps12 | |
2006 — Нет в наличии
Аннотация: Текст аннотации недоступен. |
Оригинал |
I2182 40TPS. to1200V О-247 | |
Нет в наличии
Резюме: Текст аннотации недоступен |
Оригинал |
ВС-40ТПС.-JESD47 O-247AC 2002/95 / ЕС. 2002/95 / EC 2011/65 / ЕС. JS709A | |
2014 — 40 т / с12
Резюме: Текст аннотации недоступен |
Оригинал |
ВС-40ТПС. -JESD47 O-247AC 2002/95 / ЕС. 2002/95 / EC 2011/65 / ЕС. JS709A 40TPS12 | |
2008 — GE тиристорный scr SCR
Аннотация: 40TPS123 40tps08pbf |
Оригинал |
40TPS.APbF / 40TPS. O-247AC 18-июл-08 GE тиристорный scr SCR 40TPS123 40tps08pbf | |
2013 — Нет в наличии
Аннотация: Текст аннотации недоступен. |
Оригинал |
ВС-40ТПС. JEDEC-JESD47 2002/95 / EC O-247AC 2002/95 / ЕС.2002/95 / EC 2011/65 / ЕС. JS709A | |
2007 — 40ТПС12ПбФ
Аннотация: 40tps08pbf |
Оригинал |
I2182 40TPS. to1200V 12.03.07 40TPS12PbF 40tps08pbf | |
2010 — 40ТПС 12А
Аннотация: 40TPS12APBF 40TPS12 scr 40tps12 40TPS08 40TPS 40TPS12PBF 40TPS08APBF GE тиристорный scr SCR 40TPS08A |
Оригинал |
40TPS.APbF / 40TPS. O-247AC 18-июл-08 40TPS12A 40TPS12APBF 40TPS12 scr 40tps12 40TPS08 40TPS 40TPS12PBF 40TPS08APBF GE тиристорный scr SCR 40TPS08A | |
2008 — Нет в наличии
Резюме: Текст аннотации недоступен |
Оригинал |
40TPS. APbF / 40TPS. O-247AC 12.03.07 | |
2008 — Нет в наличии
Аннотация: Текст аннотации недоступен |
Оригинал |
40TPS.APbF / 40TPS. O-247AC 18-июл-08 | |
2011 — Нет в наличии
Резюме: Текст аннотации недоступен |
Оригинал |
40TPS. APbF / 40TPS. O-247AC 11.03.11 | |
2011-40 ТПС 12А
Аннотация: 40TPS 40TPS08 40TPS08A 40TPS12 40TPS12APBF |
Оригинал |
40TPS.APbF / 40TPS. O-247AC 11.03.11 40TPS12A 40TPS 40TPS08 40TPS08A 40TPS12 40TPS12APBF | |
2011 — Vishay TO-247AC, пакет
Резюме: Текст аннотации недоступен |
Оригинал |
40TPS. APbF / 40TPS. O-247AC 11.03.11 Vishay TO-247AC Пакет | |
2005 — Нет в наличии
Резюме: нет текста аннотации |
Оригинал |
ПОЛЮС — 10, 0437L2 | |
2002 — диод 3СМ
Аннотация: 270 нр 100 реле TV-5 диод SM 78A SM 11039 E56140 LR35579 VDE0435 VS-60 реле |
Оригинал |
ПОЛЮС — 10, 3SM диод 270 № 100 реле ТВ-5 диод SM 78A SM 11039 E56140 LR35579 VDE0435 Реле ВС-60 | |
LM7171
Аннотация: Модулятор AV RF M08A DS012385-04-JP |
Оригинал |
LM7171 100 В / 200 МГц 220 МГц 100 мА DS012385-04-JP LM7171 Модулятор AV RF M08A DS012385-04-JP | |
2010 — Л49721
Реферат: LME49721 L4972 National Semiconductor Audio / Radio Handbook LME49721MA M08A LME49721MAE 1980 Audio Handbook lme49 |
Оригинал |
LME49721 LME49721 L49721 L4972 Справочник National Semiconductor Audio / Radio LME49721MA M08A LME49721MAE Справочник по аудио 1980 г. lme49 | |
2014 — Нет в наличии
Аннотация: Текст аннотации недоступен |
Оригинал |
MAX44205 180 МГц, MAX44205 20- / 18- / 16-битный MAX11905 400 МГц | |
2002 — 112пФ
Резюме: нет текста аннотации |
Оригинал |
EL5102, EL5103, EL5202, EL5203, EL5302 FN7331 400 МГц EL5x02 EL5x03 200 МГц, 112 пФ | |
2006 — LTdmp
Аннотация: LT6703HVC-3 |
Оригинал |
LT6703-2 / LT6703-3 LT6703HV-2 / LT6703HV-3 400 мВ LT6703-2 / LT6703-3 / 6703-2 / LT6703-3 / LT6703HV-2 / LT6703HV-3 LT1017 / LT1018 LTC1441 / LTC1442 LTC1998 LTdmp LT6703HVC-3 | |
2003 — si2301ds
Аннотация: YSI 409 LT6700-1 LT6700-2 LT6700-3 LTADM |
Оригинал |
LT6700-1 / LT6700-2 / LT6700-3 400 мВ LT6700-1 / LT6700-2 / LT6700-3 ОТ-23 LT1017 / LT1018 LTC1441 / LTC1442 LTC1998 6700123fd si2301ds YSI 409 LT6700-1 LT6700-2 LT6700-3 LTADM | |
2005 — Нет в наличии
Резюме: нет текста аннотации |
Оригинал |
AD8129 / AD8130 AD8130: AD8129: AD8130, AD8129, AD8129 / AD8130 AD812d | |