Главная страница » Электрика в театре » Силовые полупроводниковые приборы

1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 40


<

40 во 80100 f,MC

10 20 40 BO 80 not,

Рнс. 6.11. Завнсичостн допустимой амилитуды ударного иеповторнюшегосн тока IfSM от длительности перегрузки t при Tj = 25 °С (/) и Tj = 7j , (2), (/л =0,8 Urrm. f = SO Гц: а-ДЛ161.200; 6-ДЛ171-320

1,2 0,8 0,4

-dif/di


0 4 8 12-dif/dt,l\lMKC 0 4 8 ?2-dtp/dt,A/MKC 0 20 40 60 eoti.MKC

Рис. 6.12. Зависимость времеии обратного восстаиовлеиия г„, от скорости спада прямого тока -dtf/dt при Tj = Tj ,. (/ = 100 В, IfIfAVm ЯШ диодов ДЛ161-200 и ДЛ171-320

Рис. 6.13. Зависимость заряда восстановления Q, от скорости спада прямого тока -difldt при Tj = Tj , Ur =100 В, If = IfAVm яля диодов ДЛ 161-200

и ДЛ171-320

Рис. 6.14. Зависимость допустимой ударной мощности обратных потерь Prsm от длительности импульса тока t, синусоидальной формы нри 7} = 140 °С для диодов ДЛ161-200 и ДЛ171-320

ZfthHW>2(trt-t;c;°c/bt

!h 0,04 0,02

о


100 1000t,C 0,1 1 10 1 100 1000t,C

Рнс. 6.15. Переходные тепловые сопротивления переход - корпус Z,i,yjc (5) и переход-среда Ziijija при скоростях охлаждающего воздуха О м/с (1), 3 м/с (2), б м/с (3) и 12 м/с {4): а-ДЛ161-200 (охладитель 0171-80), 6-ДЛ171-320 (охладитель O181-I10)



6.3. диоды типов ДЛ123-320, ДЛ133-500

Диоды типов ДЛ123-320 и ДЛ133-500 (ТУ 16-729.220-79) предназначены для применения в установках общего назначения частотой до 500 Гц.

Диоды имеют таблеточное исполнение. Анодом и катодом диодов являются плоские основания, прн этом полярность определяется с помощью символа полярности, нанесенного на корпусе диода.

Дноды допускают воздействие вибрационных нагрузок в диапазоне частот 1 - 100 Гц с ускорением 49 м/с^, многократных ударов длительностью 2-15 мс с ускорением 147 м/с2 и одиночных ударов длительностью 50 мс с ускорением 39,2 м/с^.

Выпускаются диоды в климатических исполнениях УХЛ и Т, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70.

Высокая точность обработки контактных поверхностей прибора и рекомендуемого охладителя обеспечивает значительное снижение электрического и теплового сопротивлений. С этой же целью используются прокладки и специальные покрытия структуры.

Предельно допустимые значения параметров диодов приведены в табл. 6.7, характеризующие параметры - в табл. 6.8, типы рекомендуемых охладителей и нагрузочная способность диодов - в табл. 6.9, зависимости параметров от различных условий - на рис. 6.17 - 6.23, габаритные и присоединительные размеры диодов - на рис. 6 16.

Таблица 6 7 Предельно допустимые значения параметров диодов

Параметр

ДЛ123-320 ДЛ133-500

Повторяющееся импульсное обратное напряжение Urrm, в (диапазон температур от Г^ до Tj , импульсы напряжения однополупериодные синусоидальные Г = 10 мс, /=50 Гц)

Максимально допустимый средний прямой ток IpAVm, А (Г(.= 100°С, ток однополупериодный синусоидальный, угол проводимости р=180°, /=50 Гц)

Действующий прямой ток IfRMS А (/ = 50 Гц) Ударный неповторяющийся прямой ток Ifsm. кА (ток однополупериодный синусоидальный, одиночный импульс г = 10 мс, Ur = 0, Tj = 25 °С) То же при Tj = Tj Температура перехода, °С: максимально допустимая Tj минимально допустимая 7)тш Температура хранения, °С:

максимально допустимая Г;, минимально допустимая Тщ Ударная мощность обратных потерь, Prsm, кВт, {Tj = Tj-t , t,= 10 мкс, одиночные импульсы) Осевое усилие сжатия, И

400-1400

800 6,0

1320 8,0

50 -60 56

5500 ± 500 10000 ±1000



Таблица 6 8. Характеризующие параметры диодов

Параметр

ДЛ 123-320

ДЛ 133-500

Импульсное прямое напряжение UfM, В, не

более (Tj = 25 С, If = 3,14

Пороговое напряжение U/jq В, не более

1,05

Дифференциальное сопротивление гр, мОм, не

0,83

0,50

более (Tj = Tj )

Повторяющийся импульсный обратный ток

Jrrm. мА, не более (т. = Tj , Ur = Urrm)

Заряд восстановления 2 , мкКл, не более

(Г^=г^ if=ifAvm, UR=m В, difjd, =

= -5 А/мкс, 1, > 200 мкс)

Время обратного восстановления t , мкс, не

более (условия, как для Q )

Тепловое сопротивление переход - корпус R,hjc,

0,08

0,045

°С/Вт, не более (постоянный ток)

Тепловое сопротивление переход - анодный вы-

0,16

0,08

вод корпуса RihjcA, °С/Вт, не более (постоянный

Тепловое сопротивление переход - катодный

0,16

вывод корпуса R,Acjf, °С/Вт, не более (постоян-

ный ток)

Вероятность безотказной работы за 25 000 ч

0,97

Масса, кг, не более

0,08

0,22

Таблица 6.9. Рекомендуемые охладители и иагрузочнан способность диодов

JpAVm, А, при Га = 40°С и

Тип диода

Тип охладителя

естественном охлаждении

скорости воздуха 6 м/с

Rihch °С/Вт

ДЛ 123-320 ДЛ 133-500

0123-100 0143-150

100 140

200 330

0,02 0,015

Рнс. 6.16. Габаритные и установочные размеры диодов ДЛ123-320 и ДЛ133-500, мм

Л:

>-

j-<

ДЛ 123-320

ДЛ133-500

019± 1

033 ± 0,2

042 max

054 max

А

14-t- 1

20 -1- 1

2 OTB 03,5+

2 OTB. 03,5+°

1,5 + 0,2

2 + 0,2



1>,Я

1000

3000

1000

А

о

г 3 цр.в

3 Ир.Б

Рис. 6.17. Предельные прямые характеристики диодов прн r=2S°C (I) и

Tj = Tj (2): а - ДЛ123-320, б - ДЛ133-500


Ч Bti,m

Рис. 6.18. Зависимости допустимой амилитуды ударного иеповторяюшегося тока hsM от длительности имнульса г, прн т. =25°С (7) а Tj = т. , (2), Ur =0: а-ДЛ123-320; 6-ДЛ133-500

3,0 2,5 2,0

10 го 40 60 80100i,m


20 40 ВО 8omot,m

Рис. 6.19. Зависимости допустимой амплитуды ударного неповторяющегося -тока IfsM от длите.тьности перегрузки г при Т)=25°С (7) и Tj = Tj , (2), a=0,8 С/ллм./=50 Гц: а - ДЛ123-320; б - ДЛ133-500




о 10 20 30-d.ifld.i,/mc О 10 20 30-dip/dt,fl/MKC

Рис. 6.20. Зависимость времени обратного восстановления от скорости

спада прямого тока -dipldt прн Tj = Tj (/ = 100 В, 1р = 1рЛУт ДЛИ диодов дл 123-320 и ДЛ133-500

Рис, 6,21. Зависимость заряда восстаиов-тения Q,.f, от скорости спада прямого тока -dipldt при Т. = Т. , (/ = 100 В, Ip = lpAVm ДЛЯ диодов ДЛ123-320

и ДЛ133-500

Рис. 6.22. Зависимость допустимой ударной мощности обратных потерь Prsm от длительности импульса тока t, сниусондальной формы при Т, = Т. для диодов ДЛ123-320 и ДЛ 133-500

кВт


Рис. 6.23. Переходные тепловые сопротивления переход - корпус Z(,i,),jc (5)

и иереход - среда Z(iif p при скоростях охлаждающего воздуха О м/с (I), 3 м/с (2), б м/с (i) и 12 м/с (4):

а-ДЛ123-320 (охладитель O123-I00); 6-ДЛ133-500 (охладитель О143-150)



6.4. ДИОДЫ типов ВЛЮ, ВЛ25, ВЛ50, ВЛ200, ВЛ320

Диоды типов ВЛЮ, ВЛ25, ВЛ50, ВЛ200, ВЛ320 (ТУ 16-529.765-73)* предназначены для применения в цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц в электротехнических и радиоэлектронных устройствах общего назначения.

Диоды изготавливаются в щтыревом исполнении с гибким основным выводом. Анодом диодов является медное основание корпуса, катодом - основной вывод. Диоды выпускаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2 или в климатическом исполнении Т, категории-размещения 3 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70.

Диоды устойчивы к воздействию в эксплуатации синусоидальной вибрации в диапазоне частот 1-100 Гц с ускорением 49 м/с^ и одиночных ударов длительностью 50 мс с ускорением 39,2 м/с2.

Диоды могут быть применены без дополнительных мер защиты в условиях возникновения обратных перенапряжений с определенным значением.

Предельно допустимые значения параметров диодов приведены в табл. 6.10, характеризующие параметры - в табл. 6.11, типы рекомендуемых охладителей и нагрузочная способность диодов - в табл. 6.12, зависимости параметров от различных условий - на рис. 6.25-6.31, габаритные и присоединительные размеры диодов - на рис. 6.24.

* в новых разработках не применять.

Таблица 6.10. Предельно допустимые значения параметров диодов

Параметр

влю

в л 50

вл200; вл320

Повторяющееся импульсное обратное на-

600-

-1200

пряжение Urrm, в (диапазон температур

от Tj ji до г^т, импульсы напряжения од-

нополупериодные синусоидальные 1 = 10 мс.

/=50 Гц)

Максимально допустимый средний прямой

200;

ток IfAVrn. А (г^=100°с, ток однополу-

периодный синусоидальный, угол проводимо-

сти Р = 180°, /=50 Гц)

Действующий прямой ток IpRMS, А (/ = 50 Гц)

320;

Ударный неповторяющийся прямой ток

0,99

6,6;

IpSM, кА (ток однополупериодный синусои-

7,26

дальный, одиночный импульс t - 10 мс.

Vp, = 0, Tj = 25 -с)

То же при Tj = Tj ,

0,55

6,0;



Параметр

ВЛЮ

ВЛ200; ВЛ320

Температура-лерехода, °С:

Температура хранения, °С максимально допустимая минимально допустимая Г,

sign,

stgmm

Крутящий момент, Н м

- 50

60 -50 10 40

50; 60

* Для ВЛ200-600-1300 В.

Таблица 6.11. Характеризующие параметры диодов

Параметр

ВЛЮ

ВЛ200; ВЛ320

Импульсное прямое напряжение Uf, В, не более (Tj = 25 °С, = 3,14 IfVm)

1,35

1,35

1,35

1,35; 1,60

Пороговое напряжение U(j-o), В, не более (Tj=TjJ

0,92; 1,08

Дифференциальное сопротивление rj-, мОм, не более {Tj = Г^ )

12,7

2,54

0,684; 0,50

Повторяющийся импульсный обратный ток Irrm, мА, не более {Tj=Tj Ur=Urrm)

12; 20

Заряд восстановления q , мкКл, не более

(Г,= Г, , lF=lFAVm, UR=m В, dipldt = = - 5 А/мкс, (, > 50 мкс)

300; 500

Время обратного восстановления t , мкс, не более (условия, как для q )

15; 15

Тепловое сопротивление переход - корпус Rthjc, °С/Вт, не более (постоянный ток)

0,13; 0,09

Максимально допустимая энергия в состоянии лавинного пробоя Wj Дж (7} = Tj , t,= 100 мкс,/=0,3 Гц)

0,20

0,25

0,40

1,0;

Ударная мощность обратных потерь Prsm, кВт (Tj = Tj , t, = 10 мкс, /= 0,3 Гц)

11,2

14,0

22,4

56,0; 56,0

Вероятность безотказной работы за 10000 ч

0,97

Масса, кг, не более

0,045

0,084

0,19

0,46; 0,8



m1,mZ

[

Рис. 6.24. Габаритные и установочные размеры диодов ВЛГО, ВЛ25, ВЛ50, ВЛ200 и ВЛ320, мм

ВЛЮ

ВЛ200

ВЛ320

030,5

035,5

045,5

Е

М

Ю

Ю

14,5

100 + 10

125+ 12

150 + 15

250 + 25

250 + 25

т

04Д+О,3

06,4+0 36

08,4+0 36

010,5+ 03

01О,5+О'3

М20 X 1,5

М20 X 1,5

МЗО X 1,5

SO 60 40

3000

1000

гоо

1,0 1,5 2,0up,B

1,0 1,5 Zfi 2,5Цр,В

lF,fl


2 f:B 1,0 1,5 Uf,B 1,0 1,5 2,0 2,5Up,B

Рис. 6 25. Предельные прямые характеристики дио-

дрв при 7} = 25 С (/) и Tj = Tj (2): а-ВЛЮ, 6-ВЛ25, в-ВЛ50, г - ВЛ200, д-ВЛ320



600 500

10 3 8 7 8

Л

т

FSM

1600

та поа

Ч

IUUU

800 0

D 2

2 4gy

3000 2000


8 +г,МС

Рис. 6 26. Зависимости допустимой амплитуды ударного иеповторяющегося то-FSM от длительности имнульса t, при 7=25°С (/) и Tj=Tj , (2),

Ug=0:

й - ВЛ10, б - ВЛ25, в - ВЛ50, г - ВЛ200, д - ВЛ320


0 4 8 IZ-dUdt/lmc

,12 3


0 4 8 ffi-diF/it,A/MKc °



: -I-I-I-I-I-I-I I-I-I L j I-I I-J-I-I-I I I-I

0 5 10 1S-difjdt,flmt 10 га 30-й1р/й,Я/мкс 0 4 8 1Z-dXfjdi,i\lmz 6) г) д)

Рис. 6.27. Зависимости времени обратного восстановления t от скорости спада

прямого тока -dtpldt ирн Tj = 7} , Ur = 100 В: л-ВЛЮ, 6-ВЛ50, в-ВЛ25, г-ВЛ320, <)-ВЛ200, / -/f = 0,5/f,4- 2-lf= IfAVm 3-lf= 1,5 IfAVm



TpsM,

10 20 VO fiOeO t,MC a)

1000 300 800 700 600 500 400 300

гоо

10 20 HO 6080 t,MC

1700 1500 1300 1100 300 700 500

10 20 HO 6080 t,MC

3400 2900 2H00 1900 1H00 900

10 20 . HO 6080 t,MC г)

Рнс. 6.28. Зависимости допустимой амплитуды ударного неповторяющегося тока IfsM от длительности перегрузки t при 7} = 25 °С (]) и Т, = Т. (2), Ur =0,S urrm.f = SO Гц: а - ВЛЮ, б - ВЛ25, в - ВЛ50, г - ВЛ200 и ВЛ320


О Ч 8 12 16 20-dif/di:,A/MKC О Ч 8 12 16-dif/d±,f[/MKC

Рис. 6.29. Зависимости заряда восстановлети Q от скорости спада прямого тока -dtfjdt при Tj = T, . Ur=\W В: а-ВЛЮ, 6-ВЛ25



1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 40

© 2000-2025. Поддержка сайта: +7 495 7950139 добавочный 133270.
Заимствование текстов разрешено при условии цитирования.