Главная страница » Электрика в театре » Силовые полупроводниковые приборы

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 40



2 f 6 80,7 v 2 *tp,MC


2 * 6 80,12 Ч tp,MC 2 6 8 0,1,2 tp,MC

Pnc. 7.8. Продолжение




f 6 8 0,1 ,2

Ч tp,MC

Рис. 7.8. Зависимости допустимой амплитуды импульсов тока Ipm от длительности tp и частоты нрн Ur =0,67 11 и температуре корпуса: Т. = 80°С: а-ДЧ151-80; б - ДЧ151-100; ис - ДЧ161-125; з - ДЧ161-160; н-ДЧ171-250; о - ДЧ171-320; Т. = lOCC: в-ДЧ151-80; г-ДЧ151-100- и-ДЧ161-125; к - ДЧ161-160; п - ДЧ171-250; р - ДЧ171-320; Т; = 120 °С: д -ДЧ151-80; е-ДЧ151-100; Л-ДЧ161-125; jk - ДЧ161-160, С-ДЧ171-250; т-

ДЧ171-320;

/ - 630 Гц; 2 - 1000 Гц; 3 - 1600 Гц; 4 - 2500 Гц; 5 - 4000 Гц; б - 6300 Гц; 7- 10000 Гц; 8 - 16000 Гц




4 в в 0,1

t 6tp,mc

Рис. 7.9. Зависимости допустимой суммарной энергии потерь за одни импульс

Е от его длительности t. и частоты при Ur =0,67 Urrm: а-ДЧ151-80; 6-ДЧ151-100; в-ДЧ1б1-125; г - ДЧ161-160; Й-ДЧ171-250; е-ДЧ171-320. Суммарная энергия Е: 1-6 Дж; 2-4 Дж; 3-2 Дж; 4-\ Дж; 5-0,6 Дж, 6-0,4 Дж; 7-0,2 Дж; в-0,1 Дж; 9-0,06 Дж; 10 - 0,04 Дж; - 0,02 Дж; /2 - 0,01 Дж



Б

100 В


г

2 Ч SB0,1 2 -tp.MC


tp = l/2fo

2 Ч В B0,1 г Ч ip,Mc

700i


aMBiSSIIKlKJIKSII

2 t?-10

tp=l/2fo

Ч 6 80,1

tp,MC


6 8 0,1

4tp,MC

Рнс. 7.10. Завясимости допустимой амплитуды импульсов тока Ipjj от их длительности tp и частоты нрн 7 = SCC, скорости воздуха О м/с, l/j; =

= 0,67 Vrrm

о-ДЧ151-80 и 6-ДЧ151-100 (охладитель 0151-80), в-ДЧ161-125 и г-ДЧ161-160 (охладитель 0161-80), д-ДЧ171-250 и е-ДЧ171-320 (охладитель 0181-110), 7- 630 Гц, 2- 1000 Гц, 5- 1600 Гц, -- 2500 Гц, 5 - 4000 Гц, б - 6300 Гц, 7 - 10000 Гц, 8 - 16000 Гц



Таблица 7 3 Рекомендуемые охладители и нагрузочиаи способвость диодов

Тип диода

Тип охладителя

iFAVm А, при Т„ = 40 °С и скорости воздуха 6 м/с

R,hch, °С/Вт

ДЧ151 80 ДЧ151 100

OI51 80

59 73

ДЧ161 125 ДЧ161 I6Q

0161 80

100 126

0 07

ДЧт 250 ДЧ171-320

OI81-I10

161 202

0,05

7.2. ДИОДЫ ТИПОВ ВЧ2-160, ВЧ2-200

Диоды высокочастотные типов ВЧ2-160 и ВЧ2-200 (ТУ lb-529 917-75)* применяются в статических преобразователях электроэнергии, а также в других цепях постоянного и переменного тока частоты 2000 Гц и выше в различных силовых установках, в которых требуются в первую очередь малые времена обратного восстановления И малые заряды восстановления

Диоды отличаются высокой нагрузочной способностью по току прн высоких частотах

Таблица 7 4 Предельно допустимые значения нараметров диодов

Параметр

ВЧ2-160 ВЧ2-200

Повторяющееся импульсное обратное напряжение Vrrm, В (диапазон температур от Tj , до Tj , импульсы напряжения однополупериодные синусоидальные ( = 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 IfnuS, А (/ = 50 Гц) Ударный неповторяющийся прямой ток IfsM А {ток однополупериодный синусоидальный, одиночный импульс < = 10 мс, Uk = &, 7} = 25 С) То же при Tj = Tj

Температура перехода, °С максимально допустимая минимально допустимая 7 , Температура хранения, °С' максимально допустимая минимально допустимая Крутящий момент, Н м

stgm

В новых разработках ие применять

100-1000

251 3,8-

314 4,5

-1-140 -50

+ 50 -50 50± 10




Рис 7.11. Габарвтные устя

днвдов ВЧ2-160 ВЧ2-2вО

ые размеры

m1,m2

г

tp,fl

800 BOO

ноо

гоо о

>

W 1,5 Ир,В 1,0 1,25 1,5 Ир,8

Рнс. 7.12. Предельные прямые характеристики тоаоя при 7} = 25 °С (/) и 7] = (2): а-ВЧ2-160, 6-ВЧ2-200

Диоды допускают эксплуатацию при температуре окружающей среды от -50 до +45 °С, атмосферном давлении не менее 0,085 МПа, относительной влажности 98 % при 25 °С без конденсации влаги.

Климатические исполнения и категории размещения У2, ТЗ по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70.

Диоды допускают воздействие вибрационных нагрузок в диапазоне частот 1 - 100 Гц с ускорением 49 м/с2 и многократных ударов с ускорением до 147 м/с^

Таблица 7 5 Характеризующие параметры диодов

Параметр

ВЧ2-160 ВЧ2-200

Импульсное прямое напряжение 1>рц, В, не более (Г, = 25°С, /f=3,14 1рху„) Пороговое напряжение U(to)> В, не более {Tj = Tj i) Дифференциальное сопротивление гу-, мОм, ие более

Повторяющийся импульсный обратный ток мА,

не более {Tj=Tj , Ur= Vrru)

Заряд восстановления Q , мкКл, не более (Tj = 7, = fa Vm = 100 В, diFJdt = - 50 A/mkc, t, > 300 мкс) Время обратного bocct.i иовления t , мкс (условия,

как для Q )

Тепловое сопротивление переход - корпус °С/Вт,

не более (постоянный ток) Вероятность безотказной работы за 10000 ч Масса, кг, не более

Ш

1,75

1,3 0,9

1,55

1,0 0,66

50 2,0-3,2

85 2,5-3,2

0,15

0,97 0,42



Таблица 7 6 Рекомендуемые охладнтелн и нагрузочная способность даодов

IpAVm, А, при Г„ = 40°С и

Тип диода

Тип охладителя

естественном охлаждении

скорости воздуха 6 м/с

Rthch С/Вт

ВЧ2-160 ВЧ2-200

0171-80

54 70

117 147

0,05 0,05

Диоды имеют штыревое исполнение. Анодом диодов является основание корпуса, катодом - гибкий силовой вывод.

Предельно допустимые значения параметров диодов приведены в табл 7.4, характеризующие параметры - в табл. 7 5, типы рекомендуемых охладителей и нагрузочная способность диодов - в табл 7 6, зависимости параметров от различных условий - на рис. 7 12 - 7.20, габаритные и присоединительные размеры диодов - на рис. 7.11.


О Ю го SOjtO 50-dip/dt,fl/MKc 1,0


tjc.z;f+w+fn.,c/BT

-0,0 -0,0,

5

,001

0,01 t,c

<

Ч

0 10 20 3040 50-dif/dt,H/>4KC 0,01 0,1 1 10 100 1000t,C

Рис. 7.13. Зависимости заряда восстановлеяия от скорости спада пря- юго тока -difidt vhTj = Tj , t/jj = 100 В, г = 1,5 IpAVm Uh h = IpAVm (2).

=0,5 IpAVm (3): a - ВЧ2-160; б - ВЧ2-200

Ряс. 7.14. Переходное тепловое сопротивление переход-корпус 2ijh)tjc W иереход-среда 2,а)(,д при скоростях охлаждаюокго воздуха О м/с (/), б м/с (2) и 12 м/с (3) (охладитель 0181-110) диодов ВЧ2-160 и ВЧ2-200



FSM:


k -,

Рнс. 7.15. Завнснмостн дояустнмон амплитуды ударного неповторяющегося тока IpsM от длительности нмнульса г, нри Tj =25°С (7) Tj = Tj , (2) Ur =0: а - ВЧ2-160, б - ВЧ2-200


40 60 80 100 i.MC го 40 - 60 80 100 -t.MC

Рнс. 7.16. Зависимости допустимой амплитуды ударного неповторяющегося гти перегрузки t при Т. = [/ =0,8 URRM.fSa Гц: а - ВЧ2-160, б - ВЧ2-200

тока JpsM от длительности перегрузки t при Г=25°С (7) и Tj = Tj , (2). [/ =0,8 URRM.fSO Гц:


Ч

мкс

о 70 20 30 ад-Л1г/с(*,Я/мкс о Ю 20 30 40-dif/dt,11

Рис. 7.17. Зависимости времени обратного восстановления tr от скорости спада рамого тока -difidt при 7} = [/д = 100 В, 1р = IfAVm а-ВЧ2-160, 6-ВЧ2-200




0,01 2 ч В в0,1 г ч tn,Mc 0,01 г ч е 80,1 г t ,Mc а) S)


Ш 2 Ч В 80,1 2 Ч if,tC 0,01 2 Ч S 80,7 2 V tp,MC

0) г)


0,01 г ч Б 80,1 2 tn,MC 0,01 2 ч в 80,1 г ч -tp.Mi: 5;

Рис. 7.18. Зависимости допустимой амплитуды импульсов тока if/ от длительиости

и частоты ирн Ur =0,67 Urrm и температуре корпуса: Гс = 40°С а-ВЧ2-1бО, 6-ВЧ2-200, Г<. = 70°С в-ВЧ2-160, г - ВЧ2-200, Г<,= 100°С д-ВЧ2-160, е-ВЧ2-200, 7- 630 Гц, 2-1000 Гц, i - 1600 Гц, 4- 2500 Гц, 5- 4000 Гц, 6 - 6300 Гц, 7-10000 Гц, S-16000 Гц, 9-25000 Гц, 70- 40000 Гц




в в 0,1 г ч

в вО,1 % ч *р,МС

10 в S

frp.MC 0,01

Рис. 7.19. Зависимости дояустимой амилитуды импульсов ток Jfu от длительности 1р ирн температуре охлаждающей среды 40 °С, скорости охлаждающего воздуха 12 м/с, t/ =0,67 Urrm для частоты:

/ - 630 Гц; г - 1000 Гц; 3 - 1600 Гц; 4 - 2500 Гц; 5 - 4000 Гц; 6 - 6300 Гц; 7-10000 Гц; S- 16000 Гц; 9- 25000 Гц; 70 - 40000 Гц; а-ВЧ2-160 и 6-ВЧ2-200 (охладитель 0171-80)

.1 гз.Г.5 6

SSiQ

Ш8!1Б 9$! ШКЯВ111

is* В^-- =



0,01 г 4ssO,1z 4SB1 г чввЮг tp,MC 0,01 г чввО,1г н sel г чьв10гЦ,\к.

Рис. 7.20. Зависимости допустимой суммарной энергии потерь за одни импульс £ от длительности tp при Иц = 0,67 Urri,}: суммарная энергия Е:

7-2 Дж; 2-1 Дж; 5-0,6 Дж; 4-0,4 Дж; 5-0,2 Дж; 6-0,1 Дж; 7-0,06 Дж; В - 0,04 Дж; 9 - 0,02 Дх; а - ВЧ2-160; 6 - ВЧ2-200



1 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 40

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