- Производитель
- Напряжение в закрытом состоянии
- Ток в открытом сост. (Макс)
- Тип корпуса
-
- Напряжение открытия (Vgt) (макс)
- Отпирающий ток
- Ударный ток
- Ток удержания
- Voltage - On State (Vtm) (Max)
- Current - Off State (Max)
- SCR Type
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Напряжение в закрытом состоянии
|
Ток в открытом сост. (Макс)
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Current - On State (It (AV)) (Max)
|
Напряжение открытия (Vgt) (макс)
|
Отпирающий ток
|
Ударный ток
|
Ток удержания
|
Voltage - On State (Vtm) (Max)
|
Current - Off State (Max)
|
SCR Type
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS218-35M | SCR 600V 35A TO218 | Central Semiconductor Corp | TO-218-3 | Through Hole | 600V | 35A | -40°C ~ 125°C | TO-218 | 1.5V | 50mA | 400A @ 100Hz | 75mA | 2.2V | 20µA | Standard Recovery | ||
SJ4025N1ARP | HT SCR 400V 25A TO263 AECQ | Littelfuse Inc. | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | Surface Mount | 400V | 25A | -40°C ~ 150°C (TJ) | TO-263 (D²Pak) | 16A | 1.5V | 6mA | 300A, 350A | 15mA | 1.6V | 10µA | Standard Recovery | SJ |
S4008VS3 | SCR 400V 8A TO251 | Littelfuse Inc. | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA | Through Hole | 400V | 8A | -40°C ~ 110°C | TO-251 (V-Pak/I-Pak) | 5.1A | 800mV | 500µA | 83A, 100A | 8mA | 1.6V | 5µA | Sensitive Gate | |
S8012VTP | SCR 800V 12A TO251 | Littelfuse Inc. | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA | Through Hole | 800V | 12A | -40°C ~ 125°C | TO-251 (V-Pak/I-Pak) | 7.6A | 1.5V | 20mA | 100A, 120A | 40mA | 1.6V | 20µA | Standard Recovery | |
SRR6012LTP | SCR 600V 12A ITO220AB | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | Through Hole | 600V | 12A | -40°C ~ 125°C (TJ) | ITO-220AB | 7.68A | 1.5V | 6mA | 100A, 120A | 30mA | 1.8V | 10µA | Standard Recovery | SR |
SJ6020LATP | SCR 600V 20A TO220L | Littelfuse Inc. | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | Through Hole | 600V | 20A | -40°C ~ 150°C (TJ) | ITO-220AB | 12.8A | 1.5V | 35mA | 225A, 300A | 75mA | 1.6V | 10µA | Standard Recovery | SJ |
T72H064564DN | SCR 600V 700A T72 | Powerex Inc. | SC-20, Stud | Stud Mount | 600V | 700A | -40°C ~ 125°C | T-72 | 450A | 3V | 150mA | 7500A @ 60Hz | 2.3V | 35mA | Standard Recovery | ||
C436PD | SCR 1400V 400A TO200AB | Powerex Inc. | Standard Recovery | ||||||||||||||
TDK4423002DH | SCR 4.2KV 5388A SMD | Powerex Inc. | Ceramic | Surface Mount | 4.2kV | 5388A | -40°C ~ 125°C | Ceramic SMD | 3430A | 4V | 300mA | 52797A, 56000A | 1.77V | 300mA | Standard Recovery | ||
X0403MF 1AA2 | SCR 600V 1.35A TO202-3 | STMicroelectronics | TO-202 No Tab | Through Hole | 600V | 1.35A | -40°C ~ 125°C | TO-202-3 | 900mA | 800mV | 200µA | 30A, 33A | 5mA | 1.8V | 5µA | Sensitive Gate | |
VS-12TTS08STRLPBF | SCR 800V 12.5A TO263AB | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | Surface Mount | 800V | 12.5A | -40°C ~ 125°C | TO-263AB (D²PAK) | 8A | 1V | 15mA | 95A @ 50Hz | 30mA | 1.2V | 50µA | Standard Recovery | |
VS-ST183C08CFN1 | SCR 800V 690A A-PUK | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TO-200AB, A-PUK | Chassis Mount | 800V | 690A | -40°C ~ 125°C | TO-200AB, A-PUK | 370A | 3V | 200mA | 4120A, 4310A | 600mA | 1.8V | 40mA | Standard Recovery | |
VS-ST730C18L1 | SCR 1.8KV 2000A B-PUK | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TO-200AC, B-PUK | Chassis Mount | 1.8kV | 2000A | -40°C ~ 125°C | TO-200AC, B-PUK | 990A | 3V | 200mA | 15000A, 15700A | 600mA | 1.62V | 80mA | Standard Recovery | |
VS-ST1200C16K0 | SCR 1.6KV 3080A A24 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TO-200AC, K-PUK, A-24 | Chassis Mount | 1.6kV | 3080A | -40°C ~ 125°C | A-24 (K-Puk) | 1650A | 3V | 200mA | 30500A, 32000A | 600mA | 1.73V | 100mA | Standard Recovery | |
VS-70TPS16PBF | SCR 1.6KV 75A SUPER-247 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TO-274AA | Through Hole | 1.6kV | 75A | -40°C ~ 125°C | SUPER-247™ (TO-274AA) | 70A | 1.5V | 100mA | 1400A @ 50Hz | 200mA | 1.4V | 1mA | Standard Recovery |
- 10
- 15
- 50
- 100
SCR — Кремниевый управляемый выпрямитель или полупроводниковый управляемый выпрямитель представляет собой четырехслойное твердотельное устройство регулирования тока. По сути своей это тиристор. Название «кремниевый выпрямитель» является торговым названием General Electric для этого типа компонентов.
Некоторые источники определяют кремниевые выпрямители и тиристоры как синонимы, в то время как другие источники определяют кремниевые выпрямители как правильное подмножество набора тиристоров; последние представляют собой устройства как минимум с четырьмя слоями чередующихся материалов n- и p-типа.
Справочная информация по основным параметрам:
Current - Hold (Ih) (Max) (Ток удержания) —
Диак будет оставаться в проводящем состоянии до тех пор, пока ток, проходящий через него, не упадет ниже определенного значения, известного как ток удержания. Когда ток падает ниже тока удержания, диак снова переключается в свое высокоомное или непроводящее состояние.
Current - Gate Trigger (Igt) (Max) (Отпирающий ток) —
Постоянный ток, протекающий через управляющий контакт, достаточный для отприрания компонента.
Mounting Type (Вид монтажа) —
Способ установки и крепления компонента на плате, корпусе или шасси устройства.
Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) (Напряжение открытия (Vgt) (макс)) —
Постоянное напряжение, приложенное к управляющему выводу и приводящее к переходу компнента в открытое состояние.
Operating Temperature (Рабочая температура) —
Рабочий диапазон температур компонента.
Current - On State (It (RMS)) (Max) (Ток в открытом сост. (Макс)) —
Максимально допустимое среднекрадратичное значение тока (RMS - root mean square) в открытом состоянии при нормальной рабочей температуре. Для синусоидального тока совпадает со средним (действующим) значением.
Voltage - Off State (Напряжение в закрытом состоянии) —
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии
Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) (Ударный ток) —
Наибольший неповтояющийся импульсный ток в открытом состоянии тиристора, протекание которого не приводит к потере функциональности. Действие ударного тока может вызвать превышение предельных параметров эксплуатации, например температуры pn-перехода, но предполагатся редким в течение срока службы компонента.