- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Шоссе Цаоань, 2038, район Цзядин, Шанхай, комната 410.
Шанхайская международная торговая компания с ограниченной ответственностью
Шоссе Цаоань, 2038, район Цзядин, Шанхай, комната 410.
Запасные части для Semikron SKKT 570 / 16E
Запасные части для Semikron SKKT 570 / 16E
ЭЛЕКТРОНИКОНE62.S23-204M30
СОЛАРТРОНDP 5 P 971135-3
МИКРО-ЭПСИЛОНDS05(15)датчик скорости вращения
Протеус Индустрии Инк9WSPKV50G-1-003
Роберт Сталь ШмидтБД 4R9S/16
МИКРО-ЭПСИЛОНWDS-2500-Z100-CA-Pдатчик положения
СОЛАРТРОН911173-3 ПСИМ переменного тока
СЕМИКРОНSKKT 570/16EУправляемый кремний
СОЛАРТРОН911174-3 RS232IMMK2
ЭБРО АРМАТУРЕНE110
ГИДРОТЕХНИК33VH - 73 - 35.V012 Замена
РЕКСРОТХ4WE6J62/EG24N9K4
СОЛАРТРОНAX 1.0 Ш Т
РЕКСРОТХDBDS6K1X 315
БК МиккоТК-БКМ-8А-21.015393электродвигатель для контроля ножей
ЕВРОТЕРМEPOWER / 3PH-500A / 600V / 230V / XXX / XXX / XXX / OO / XX / XX / XX / XX / XXX / XX / XXX / XXX / QS / FRA / 500A / 440V / 3P / 3D / XX
МотронаФУ210Преобразователь сигналов
КАРРОЛЛЬ & МЕЙНЕЛЬMVT9.9K / 12A-3E
ПРЕЭЛЕКТРОНИКА4114
РОТОРUD 1205/1434740-013-7
ПРЕЭЛЕКТРОНИКА4501
REO_РРОВИБID 615830
программа101 - 800110
ЭБРО АРМАТУРЕНЕ65
Милтон РойGA120S6N3V+MOTOR LS56M/T
ГАЙ-ТРОНИКС701–307 гг.
ГАЙ-ТРОНИКС13302 - 002
ГАЙ-ТРОНИКС1250 - 004
ЗЕНТРО-ЭЛЕКТРТК8899-2BE 98228899-102
РОЭХМ42175
РомхельдY1895-203-LM-90
КРОНЕК800/Р
КРОНЕKQ-1407-ZY1063 0-14PH, 0-70 ℃ 4-20MA
ИНГ.ФРАНЦ КРОМЕКЕ21025
КРОМШРОДЕРIFW 15 - T 84359010 Без трансформаторов
ИНГ.ФРАНЦ КРОМЕКЕ210 - 25
ФИБРО2961.70.50.200направляющая пластина
КРОМШРОДЕРТК 410-10Т
РОТАРНЫЙ КОДЕРОВВ2-2048-2МД
ПУЛСОТРОНИК622330 KJ2 - M12MB65 - DPS - V2 Замена
ФИБРОEM.18.0750.9.132.02.0.0.0
ГИДРОТЕХНИК3948 - 04 - 01.00
ХейтроникаKT19.43
РЕКСРОТХR910985329
ПОЛИТРОН8344200
ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКСD161 - 250 - 10 (можно купить только 10)
ГАЙ-ТРОНИКС13314 - 002
КРОМШРОДЕРВГБФ 50F40-3Z
РОКЕТА1PLH225-35DE10B
КРОМШРОДЕРВГБФ 80F40-3Z
МИКРО-ЭПСИЛОНТИМ160
ЗВЕЗДЫ ЭЛЕКТРОНИКTVL-1 A230G 04/01
АВС-РОМЕР617112 EGV-1027/V2-AH9-1/2CG-024
РОЛАНДS0047000 E20-4P-PR-S
РОЗА+КРИЕГЕРФНА5023ТА0145
МИКРО-ЭПСИЛОНILD1900
АВС-РОМЕР613558 EGV - 111 - a 78 - 1 cg - 00
Эльстер-ИнструментРБ-ТИ
МИКРО-ЭПСИЛОНILD1900LL
БК МиккоБКМ91ПБ-21
Брифинг по работе с избирателямиКСЛ250-2
ЭЛЕТТРОТЕКNTB80CC 710-370-01300
ЭЛТРОТЕККЛС-К-63
РОЛАНДП42АГС
ДРОПСА3405413
РОССИMR V 125 UO2A
Ромхельд3829 - 234
ПОЛИТРОН5720 / 8344200 / 8344200
РОЭХМ898695
РОЭХМ462405
ФРОНИЮСОдин зарубежный эмигрант - Лан Хуанцзюань 0360054 2021 - 08 - 11 05: 05: 44
ЕВРОТЕРМ6180 A
КрузетU83161.8 SP 41910 40\\1A\\AC125V
ПОМИНЕНТS3BAH040830PVTS170R000
ЕВРОТЕРМEPOWER / 1PH-100A / 600Врегулятор мощности
СТРОАМГ227-92363 NFF 100
РЕКСРОТХ3842532009
РОЛАНДПВ42АГС
ПРОФИМЕССPT-01.3.1.1.99.0.80
АРОФ512ЛМ
ПОМИНЕНТ142069
РОТЕХCR3AAZ0конечный выключатель
CARANE ЭКОЛОГИЧЕСКИЙДЕЛТА-5SWDP
PR ЭЛЕКТРОНИКАТП. ТИ-СУ1-РИВ
РотенбергерРП50-С
МИКРО-ЭПСИЛОНTIM160S
PAR-ГРУППА6507-25ID
PAR-ГРУППА6507 - 44ID 15 м Целое число раз
РОЛАНД239504
РОХМ60906Зажим для деталей
ОМРОНG6D-F4B DC24V
Процемекс530
ПроцемексP0527
Процемекс999
EUROFLUIDEVM103AX3F
Аг.140-00706 92 NE - 390 FVкулачковый переключатель
ГИДРОПАDS-302-55
Эчхон133-5-72 DN25 PN16/5
РОЛАНДIE20-30GS
ЭЛТРОТЕККЛС-К-63
РОЛАНДИС20-30ГС
ЮНИТРОME16-P LOGIC I/R2 220/220VDC (100278)Сигнальное реле
ОтP32.8150 PA6GF30
ОтP32.0213 ECI 42.40 18VDC
От477136 V665212
ОтN51.1127 F-NR.2256516
РОЛАНДСКИ20С-ГГ
ПОМИНЕНТGMXA1602NPT20000UA10300RU
РОЛАНДИ20-2-ПН-С
ПРОФИРОЛЬ41412722000Поддерживающий барабан
ПРОФИРОЛЬ41417742000Поддерживающая ось
МЕГАТРОНKT701K 500N 2410Z
ПРОФИРОЛЬ41425740200Поддерживающий барабан
ПОВЕРТРОНИК11PM04100100 P688W
Главный геройS302236 11 URD 273 TTF 1800 Замена (производство N300737 прекращено)
PAR-ГРУППА6507-25ID
ПОМИНЕНТGAMMA_XL GXLAEU0450PVT20000UA1000RU 替代
PAR-ГРУППА6507-44ID
КРОНЕДК800/Р/К1
МИКРО-ЭПСИЛОНILD1320-200
МикродетекторыSSC/0P-0EФотоэлектрический переключатель
Ромхельд18951330M90
ГИДРОТЕХНИК3403-53-G3.46Датчик давления
Ромхельд1895433VDH35
ПУЛСОТРОНИК622330 KJ2 - M12MB65 - DPS - V2 Замена
ГИДРОТЕХНИКАHTF / 2701−30−76,5
Ромхельд1895333VDH35
JAY ЭЛЕКТРОНИКА401РСЭФ41000 РСЭФ41-0
КРОНЕДК800/Р/К1
РОССИWORM GEARMOTOR КОТА. A MR V 125 UO2A- 28X250- 32 МОНТАЖНОЕ ПОЗИЦИЯ B3 БЕЗ ДОВОГОРАредуктор
ГРОШОППWK1153302
ШРОЕДЕРК10
ЭЛЕРО761906301 ЭКОНОМИКА 1
СОЛАРТРОНРГ/10/СЖдатчик
ЭЛЕКТРОНИКОНE62.R16-333L30ёмкость
РОХМ577249 + 771705
ПРОФИРОЛЬ41412722000Поддерживающий барабан
Процемекс530
ПРОФИРОЛЬ41417742000Поддерживающая ось
ЭЛЕРО761850501 ЭКОНОМИКА 01
Ромхельд1942010
РЕКСРОТХR930003503
ЭЛЕКТРОНИКОНE62.G10-202B20 2F/4000V
ЭЛЕКТРОНИКОНE62.H15-402B20 4F/4000V
ЭРОГЛУ406.02.13.100.ERP
ЭРОГЛУ406.02.13.70.ERP
ЭРОГЛУ406.02.20.70.ERP
ЭРОГЛУ406.20.45.IK
ПРОФИРОЛЬ41425740200Поддерживающий барабан
ЭЛЕКТРОНИКОНE50.N15-304N61ёмкость
ЭЛЕКТРОНИКОНE50.N15-304N61ёмкость
АВТОРОТОРT55-09-270
ЭЛЕКТРОНИКОНE50.N15-304N61ёмкость
ЭЛЕКТРОНИКОНE50.N15-304N61ёмкость
ГИДРО-АЙР110 102Быстро переключайтесь.
Аг.155-00001 0,23_GHE_553_DFV50конечный выключатель
ГИДРО-АЙР120 102Быстро переключайтесь.
МИКРО-ЭПСИЛОНДС-1
ГИДРО-АЙР110 104Быстро переключайтесь.
МИКРО-ЭПСИЛОНДЗ-140
ГИДРО-АЙР120 104Быстро переключайтесь.
ГИДРО-АЙР110 103 - 39 D 1420/3 G1/2“ – ЗолотоеБыстро переключайтесь.
ГИДРО-АЙР120 103Быстро переключайтесь.
ГИДРО-АЙРГЭ-С10/Г3/8Быстро переключайтесь.
ГИДРО-АЙРG1/2 110103Быстро переключайтесь.
ОМРОНG9SA-501 AC/DC24
ГИДРОПАDS-302-55
ОМРОНE3Z-D87 ОМК
СОЛАРТРОН9740005-3 DJ10P
ОМРОНE3Z-T86 ОМК
ОМРОНE2B-M18KN16-M1-B1 ОМС
ОМРОНР88Д-КТ75Ф
Крузет83169406 (CD7, KABEL 0.5M LINKS) Внимание Количество
Протеус08012BN16 0–10 VDC 4–20 MA
PR ЭЛЕКТРОНИКА5335D
Аг.51-323BM5Z-299G НЕ:152567 1:336
Аг.151-05160 51_6.5_NM1Z_899
ОМРОНR88D-KT75F-Z
ОМРОНE2B-M12KS04-M1-B1
ОМРОНР88Д-КТ75Ф
АвтронALV8L1G6P000S
АРКОТРОНИКСC878BF35150AA0J Заказы 434
СОЛАРТРОНAX/2.5/С
КАПТРОНКАТ-200-21Г5/ВА-214
КОМАТРОЛCP200-3-B-0-E-C-XXX
PR ЭЛЕКТРОНИКАТП. ТИ-СУ1-РИВ
АВТОРОТОРT55-09-270
АВТОРОТОРT55-09-270 41997
JWFROEHLICH458511
Аг.151-05095 51_75_BMK_499P
ЭЛЕКТРОНИКОНE33.D93 - 501615 220001 Замена
Запасные части для Semikron SKKT 570 / 16E
Запасные части для Semikron SKKT 570 / 16E
Метод идентификации трех полюсов управляемого кремния прост, и в соответствии с принципом перехода P - N достаточно измерить значение сопротивления между тремя полюсами с помощью мультиметра.
Положительное и обратное сопротивление между анодом и катодом составляет более сотни тысяч евро, а положительное и обратное сопротивление между анодом и управляющим электродом - более сотни тысяч евро (между ними есть два перехода P - N в противоположном направлении, поэтому ни анод, ни управляющий электрод не работают в положительном и обратном направлениях) [1].
Между управляющим электродом и катодом находится переход P - N, поэтому его положительное сопротивление находится в диапазоне нескольких - нескольких сотен евро, а обратное сопротивление больше, чем положительное сопротивление. Тем не менее, характеристики управляющего диода не идеальны, обратная сторона не является блокирующим состоянием, может иметь относительно большой проход тока, поэтому иногда измеренное обратное сопротивление управляющего полюса относительно невелико, не указывает на плохие характеристики управляющего полюса. Кроме того, при измерении положительного обратного сопротивления управляющего полюса мультиметр должен быть помещен на R * 10 или R * 1, чтобы предотвратить обратный пробой управляющего полюса с высоким напряжением.
Если измеренный элемент имеет положительное и обратное короткое замыкание анода или короткое замыкание анода и управляющего полюса, или обратное короткое замыкание управляющего полюса и катода, или выключение управляющего полюса и катода, это означает, что элемент поврежден.
Управляемый кремний, сокращенно именуемый кремниевым выпрямительным элементом, представляет собой мощный полупроводниковый прибор с четырехслойной структурой с тремя PN - переходами. На самом деле, функция управляемого кремния заключается не только в выпрямлении, он также может использоваться в качестве бесконтактного переключателя для быстрого включения или отключения цепи, достижения инверсии постоянного тока в переменный ток, преобразования переменного тока одной частоты в переменный ток другой и так далее. Управляемый кремний, как и другие полупроводниковые устройства, имеет преимущества небольшого размера, высокой эффективности, хорошей стабильности и надежной работы. Его появление привело к тому, что полупроводниковая технология перешла из области слабой электроэнергии в область сильной электроэнергии и стала конкурирующим компонентом для промышленности, сельского хозяйства, транспорта, военных исследований и даже коммерческой и гражданской электроники.
Основные производители
Трансляция
редактировать
Основные марки производителей: ST,NXP/PHILIPS,NEC,ON/MOTOROLA,RENESAS/MITSUBISHI,LITTELFUSE/TECCOR,TOSHIBA,JX ,SANREX,SANKEN ,SEMIKRON ,EUPEC,IR,JBL И так далее.
термин
Трансляция
редактировать
ИТ (AV) - Общий средний ток
VRRM - Пиковое напряжение обратного повторения
ITSM - Обычная волна без повторения волнового тока
VTM - пиковое напряжение в сквозном состоянии
IGT - пусковой ток на пороге
VGT - пусковое напряжение
IH - Поддержание тока
dv / dt - критическая скорость повышения напряжения при разрыве
di / dt - Критическая скорость повышения тока в общем состоянии
Rthjc - - Термическое сопротивление корок
VI SO - модульное напряжение изоляции
Tjm - - Номинальная температура перехода
VDRM - пиковое напряжение при разрыве
IRRM - Пиковый ток обратного повторения
IF (AV) - Прямой средний ток
PGM - пиковая мощность
PG - средняя мощность на пороге
Расширенное чтение
Трансляция
редактировать
Уровень шума на сетке
В среде с электрическим шумом, если напряжение шума на сетке превышает VGT и достаточно сеточного тока для возбуждения положительной обратной связи внутри управляемого кремния (тиристора), он также запускается.
При установке приложения сначала необходимо сделать соединение вне сетки как можно короче. Когда соединение не может быть коротким, можно использовать скрутку или экран, чтобы уменьшить вторжение помех. Затем между G и MT1 добавляется сопротивление 1K Ом, чтобы уменьшить его чувствительность, а также можно подключить емкость 100nf для фильтрации высокочастотного шума.
Коэффициент изменения напряжения преобразования
При приводе большой индуктивной нагрузки существует большой сдвиг фазы между напряжением нагрузки и током. Когда ток нагрузки превышает нуль, двунаправленный управляемый кремний (тиристор) начинает переключаться, но напряжение не будет нулевым из - за фазового сдвига. Поэтому требуется, чтобы управляемый кремний (тиристор) быстро отключил это напряжение. Если в это время изменение напряжения переключения превышает допустимое значение, то времени для высвобождения заряда между узлами недостаточно, и двунаправленный тиристор (тиристор) вынужден вернуться в проводящее состояние.
Чтобы преодолеть эти проблемы, можно добавить RC - сеть между терминалами MT1 и MT2, чтобы ограничить изменения напряжения, чтобы предотвратить неправильное срабатывание. Как правило, сопротивление 100R, емкость 100nF. Примечательно, что это сопротивление не может быть сэкономлено.
Коэффициент изменения тока преобразования
Когда ток нагрузки увеличивается, частота питания увеличивается или источник питания не синусоидальный, скорость изменения тока преобразования становится выше, что наиболее легко происходит при сенсорной нагрузке и может легко привести к повреждению устройства. В это время в цепи нагрузки можно последовательно подключать индуктивность воздуха на несколько миллимагнатов.
Коэффициент изменения напряжения открытого контура для управляемого кремния (тиристора) DVD / DT
При включении высокоскоростного изменяющегося напряжения на обоих концах двухстороннего управляемого кремния (тиристора), находящегося в состоянии отсечения, меньше его VDFM, ток внутренней емкости генерирует достаточно сеточного тока для включения управляемого кремния (тиристора). Это особенно важно при высоких температурах, когда RC - буферная схема может быть добавлена между MT1 и MT2 для ограничения VD / DT или может использоваться высокоскоростной тиристор.
О непрерывном пиковом напряжении VDRM
При ненормальном питании напряжение на обоих концах управляемого кремния (тиристора) превышает максимальное значение VDRM при непрерывном пиковом напряжении включения, когда ток утечки управляемого кремния (тиристора) увеличивается и пробивает провод. Если нагрузка позволяет большой волновой ток, то локальная плотность тока на кремниевой пластине очень высока, что делает эту небольшую часть ведущего потока. Это приводит к сжиганию или повреждению чипа. Кроме того, лампы накаливания, емкостные нагрузки или схемы защиты от короткого замыкания могут генерировать более высокие волновые токи, которые могут быть дополнены фильтрами и плоскогубцами, чтобы предотвратить добавление напряжения пиков (заусенцев) к двустороннему тиристору [2].
Метод идентификации трех полюсов управляемого кремния прост, и в соответствии с принципом перехода P - N достаточно измерить значение сопротивления между тремя полюсами с помощью мультиметра.
Положительное и обратное сопротивление между анодом и катодом составляет более сотни тысяч евро, а положительное и обратное сопротивление между анодом и управляющим электродом - более сотни тысяч евро (между ними есть два перехода P - N в противоположном направлении, поэтому ни анод, ни управляющий электрод не работают в положительном и обратном направлениях) [1].
Между управляющим электродом и катодом находится переход P - N, поэтому его положительное сопротивление находится в диапазоне нескольких - нескольких сотен евро, а обратное сопротивление больше, чем положительное сопротивление. Тем не менее, характеристики диода управляющего электрода не идеальны, обратный не блокирует состояние, может иметь относительно большой проход тока, поэтому иногда измеренное обратное сопротивление управляющего электрода относительно невелико, что не указывает на плохие характеристики управляющего электрода. Кроме того, при измерении положительного обратного сопротивления управляющего полюса мультиметр должен быть помещен на R * 10 или R * 1, чтобы предотвратить обратный пробой управляющего полюса с высоким напряжением.
Если измеренный элемент имеет положительное и обратное короткое замыкание анода или короткое замыкание анода и управляющего полюса, или обратное короткое замыкание управляющего полюса и катода, или выключение управляющего полюса и катода, это означает, что элемент поврежден.
Управляемый кремний, сокращенно именуемый кремниевым выпрямительным элементом, представляет собой мощный полупроводниковый прибор с четырехслойной структурой с тремя PN - переходами. На самом деле, функция управляемого кремния заключается не только в выпрямлении, он также может использоваться в качестве бесконтактного переключателя для быстрого включения или отключения цепи, достижения инверсии постоянного тока в переменный ток, преобразования переменного тока одной частоты в переменный ток другой и так далее. Управляемый кремний, как и другие полупроводниковые устройства, имеет преимущества небольшого размера, высокой эффективности, хорошей стабильности и надежной работы. Его появление привело к тому, что полупроводниковая технология перешла из области слабой электроэнергии в область сильной электроэнергии и стала конкурирующим компонентом для промышленности, сельского хозяйства, транспорта, военных исследований и даже коммерческой и гражданской электроники.
Основные производители
Трансляция
редактировать
Основные марки производителей: ST,NXP/PHILIPS,NEC,ON/MOTOROLA,RENESAS/MITSUBISHI,LITTELFUSE/TECCOR,TOSHIBA,JX ,SANREX,SANKEN ,SEMIKRON ,EUPEC,IR,JBL И так далее.
термин
Трансляция
редактировать
ИТ (AV) - Общий средний ток
VRRM - Пиковое напряжение обратного повторения
ITSM - Обычная волна без повторения волнового тока
VTM - пиковое напряжение в сквозном состоянии
IGT - пусковой ток на пороге
VGT - пусковое напряжение
IH - Поддержание тока
dv / dt - критическая скорость повышения напряжения при разрыве
di / dt - Критическая скорость повышения тока в общем состоянии
Rthjc - - Термическое сопротивление корок
VI SO - модульное напряжение изоляции
Tjm - - Номинальная температура перехода
VDRM - пиковое напряжение при разрыве
IRRM - Пиковый ток обратного повторения
IF (AV) - Прямой средний ток
PGM - пиковая мощность
PG - средняя мощность на пороге
Расширенное чтение
Трансляция
редактировать
Уровень шума на сетке
В среде с электрическим шумом, если напряжение шума на сетке превышает VGT и достаточно сеточного тока для возбуждения положительной обратной связи внутри управляемого кремния (тиристора), он также запускается.
При установке приложения сначала необходимо сделать соединение вне сетки как можно короче. Когда соединение не может быть коротким, можно использовать скрутку или экран, чтобы уменьшить вторжение помех. Затем между G и MT1 добавляется сопротивление 1K Ом, чтобы уменьшить его чувствительность, а также можно подключить емкость 100nf для фильтрации высокочастотного шума.
Коэффициент изменения напряжения преобразования
При приводе большой индуктивной нагрузки существует большой сдвиг фазы между напряжением нагрузки и током. Когда ток нагрузки превышает нуль, двунаправленный управляемый кремний (тиристор) начинает переключаться, но напряжение не будет нулевым из - за фазового сдвига. Поэтому требуется, чтобы управляемый кремний (тиристор) быстро отключил это напряжение. Если в это время изменение напряжения переключения превышает допустимое значение, то времени для высвобождения заряда между узлами недостаточно, и двунаправленный тиристор (тиристор) вынужден вернуться в проводящее состояние.
Чтобы преодолеть эти проблемы, можно добавить RC - сеть между терминалами MT1 и MT2, чтобы ограничить изменения напряжения, чтобы предотвратить неправильное срабатывание. Как правило, сопротивление 100R, емкость 100nF. Примечательно, что это сопротивление не может быть сэкономлено.
Коэффициент изменения тока преобразования
Когда ток нагрузки увеличивается, частота питания увеличивается или источник питания не синусоидальный, скорость изменения тока преобразования становится выше, что наиболее легко происходит при сенсорной нагрузке и может легко привести к повреждению устройства. В это время в цепи нагрузки можно последовательно подключать индуктивность воздуха на несколько миллимагнатов.
Коэффициент изменения напряжения открытого контура для управляемого кремния (тиристора) DVD / DT
При включении высокоскоростного изменяющегося напряжения на обоих концах двухстороннего управляемого кремния (тиристора), находящегося в состоянии отсечения, меньше его VDFM, ток внутренней емкости генерирует достаточно сеточного тока для включения управляемого кремния (тиристора). Это особенно важно при высоких температурах, когда RC - буферная схема может быть добавлена между MT1 и MT2 для ограничения VD / DT или может использоваться высокоскоростной тиристор.
О непрерывном пиковом напряжении VDRM
При ненормальном питании напряжение на обоих концах управляемого кремния (тиристора) превышает максимальное значение VDRM при непрерывном пиковом напряжении включения, когда ток утечки управляемого кремния (тиристора) увеличивается и пробивает провод. Если нагрузка позволяет большой волновой ток, то локальная плотность тока на кремниевой пластине очень высока, что делает эту небольшую часть ведущего потока. Это приводит к сжиганию или повреждению чипа. Кроме того, лампы накаливания, емкостные нагрузки или схемы защиты от короткого замыкания могут генерировать более высокие волновые токи, которые могут быть дополнены фильтрами и плоскогубцами, чтобы предотвратить добавление напряжения пиков (заусенцев) к двустороннему тиристору [2].