Диоды быстровосстанавливающиеся типов ДЧ148-800, ДЧ143-1000

Общие сведения

Диоды быстровосстанавливающиеся таблеточного исполнения применяются в статических преобразователях электроэнергии, а также в различных силовых установках постоянного и переменного тока, в которых требуются в первую очередь малые времена и малые заряды обратного восстановления. Диоды обладают высокой нагрузочной способностью по току на высоких частотах.

Структура условного обозначения

ДЧ143-Х-Х-ХХХ:
ДЧ - диод быстровосстанавливающийся;
1 - порядковый номер модификации конструкции;
4 - обозначение диаметра корпуса;
3 - обозначение конструктивного исполнения корпуса;
Х - максимально допустимый средний прямой ток, А;
Х - класс по напряжению;
Х - группа по времени обратного восстановления;
Х - пределы импульсного прямого напряжения;
Х - климатическое исполнение и категория размещения.

Условия эксплуатации

Диоды допускают эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60 до 45°С для исполнений У и УХЛ, от минус 10 до 45°С для исполнения Т, атмосферном давлении 86-106 кПа, относительной влажности 98% при температуре 35°С. Климатическое исполнение У, УХЛ и Т, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. При эксплуатации диодов при температуре окружающей среды свыше 45°С величина среднего прямого тока определяется согласно рис. 4, 5.

Зависимость допустимого среднего прямого тока IF() от температуры охлаждающей среды Tс при охладителе О153-150, скорости охлаждающего воздуха 6 м/с и при различных углах проводимости для токов синусоидальной формы, f = 50 Гц а - ДЧ143-800; б - ДЧ143-1000

Зависимость допустимого среднего прямого тока IF() от температуры охлаждающей среды Tс при охладителе О153-150, при скорости охлаждающего воздуха 6 м/с и при различных углах проводимости для токов прямоугольной формы (f = 50 Гц) и постоянного тока а - ДЧ143-800; б - ДЧ143-1000 Диоды предназначены для эксплуатации во взрывобезопасных и химически неактивных средах, в условиях, исключающих воздействие различных излучений (нейтронного, электронного, g-излучения и т. д.). По прочности и устойчивости к воздействию механических нагрузок диоды соответствуют группе М27 условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 и выдерживают одиночные удары длительностью 50 мс с ускорением 4 g. Рекомендуемый охладитель - О153-150 (ТУ 16-729.377-83, каталог 05.20.06-92). Вероятность безотказной работы 0,99 за время 10000 ч. Диоды соответствуют требованиям ТУ 16-729.228-79. Указания по монтажу и эксплуатации диодов в соответствии с паспортом ИВЕГ 432 515 004 ПС "Диод быстровосстанавливающийся типа ДЧ143-800, ДЧ143-1000". ТУ 16.729.228-79

Предельно допустимые значения параметров диодов представлены в табл. 1, характеристики - в табл. 2 и на рис. 1-16.

Таблица 1

Предельно допустимые значения параметров диодов

Параметр и единица измерения Буквенное обозначение Значение параметра для типов диодов Условия установления норм на параметры
ДЧ143-800 ДЧ143-1000
Повторяющееся импульсное
обратное напряжение, В,
для классов:
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
URRМ


600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800

-60 ? Tj ? 175 ° C
(для исполнений У, УХЛ);
-10 ? Tj ? 175 ° C
(для исполнения Т)
Форма импульса напряжения – синусоидальная однополупериодная
tp = 10 мс, f = 50 Гц

Неповторяющееся импульсное
обратное напряжение, В,
для классов:
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
URSМ


660
770
880
990
1100
1210
1320
1400
1500
1600
1700
1900

-60 ? Tj ? 175 ° C
(для исполнений У, УХЛ);
-10 ? Tj ? 175 ° C
(для исполнения Т)
Форма импульса напряжения – синусоидальная однополупериодная
tp = 10 мс
Одиночный импульс

Средний прямой ток, А IF(АV) 800 1000

Tc = 100 ° C
Форма импульса тока – синусоидальная однополупериодная
Угол проводимости q = 180 ° эл.
f = 50 Гц

Действующий ток, А IF(RМS) 1250 1570

f = 50 Гц

Ударный прямой ток, кА IFSМ 14,5
12,5
17
14,5

Tj = 25 ° C
Tjm = 175 ° C
Форма импульса тока – синусоидальная однополупериодная
tp = 10 мс
UR = 0
Одиночный импульс

Защитный показатель, кА2c ? i2dt 1050
780
1445
1050

Tj = 25 ° C
Tjm = 175 ° C
Форма импульса тока синусоидальная однополупериодная
tp = 10 мс
UR = 0

Температура хранения, ° C:
максимально допустимая
минимально допустимая

Tstgm
Тstgmin

50
минус 60
 
Температура перехода, ° C:
максимально допустимая
минимально допустимая

Tjm
Тjmin

175
минус 60 (УХЛ)
минус 50 (У)
минус 10 (Т)
 

Таблица 2

Характеристики диодов

Параметр и единица измерения Условное обозначение Значение параметра для типов диодов Условия установления норм на параметры
ДЧ143-800 ДЧ143-1000

Импульсное прямое напряжение, В, не более

U 2,8 2,3

Tj = 25 ° C
IF = 3,14IF(AV)
Расположение контрольных точек измерения напряжения см. на рис. 17

Пороговое напряжение, В, не более

UТО 1,75 1,3

Tjm = 175 ° С

Дифференциальное сопротивление, мОм, не более

rТ 0,35 0,33

Tjm = 175 ° С

Повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более

IRRМ 40

Tjm = 175 ° C
UR = URRМ

Импульсный ток обратного восстановления
(типичное значение), А

IrrМ 175 180

Tjm = 175 ° C
IF = IF(AV)
-diF/dt = 50 А/мкс
UR = 100 B
tp = 200 мкс

Время обратного восстановления, мкс,
не более, для групп:
H4
E4
C4
В4

trr

4*
5*
6,3
8



5*
6,3
8

Tjm = 175 ° C
IF = IF(AV)
-diF/dt = 50 А/мкс
UR = 100 B
tp = 200 мкс

Заряд обратного восстановления, мкКл, не более

Qrr 550 650

Tjm = 175 ° C
IF = IF(AV)
-diF/dt = 50 А/мкс
UR = 100 B
tp = 200 мкс

Тепловое сопротивление переход–корпус, ° C/Вт, не более

Rthjс 0,035

Постоянный ток

Масса, кг

0,25  

* При URRM от 600 до 1200 В.

Предельные прямые вольт-амперные характеристики при температуре перехода: 25°C (1), 175°C (2) а - ДЧ143-800; б - ДЧ143-1000

Зависимость допустимого среднего прямого тока IF() от температуры корпуса Tс при различных углах проводимости для токов синусоидальной формы, f = 50 Гц а - ДЧ143-800; б - ДЧ143-1000

Зависимость допустимого среднего прямого тока IF() от температуры корпуса Tс при различных углах проводимости для токов прямоугольной формы (f = 50 Гц) и постоянного тока а - ДЧ143-800; б - ДЧ143-1000

Зависимость максимально допустимой амплитуды прямого тока IF синусоидальной формы от длительности импульса tр на повышенных частотах при температуре корпуса: Tс = 80°C а - ДЧ143-800; б - ДЧ143-1000;
Tс = 100°C в - ДЧ143-800; г - ДЧ143-1000;
Tс = 120°C д - ДЧ143-800; е - ДЧ143-1000;
1 - 630 Гц; 2 - 1000 Гц; 3 - 1600 Гц; 4 - 2500 Гц;
5 - 4000 Гц; 6 - 6300 Гц; 7 - 10000 Гц

Зависимость максимально допустимой амплитуды прямого тока IF синусоидальной формы от длительности импульса tр на повышенных частотах при охладителе О153-150, температуре охлаждающей среды 40°C, скорости охлаждающего воздуха 6 м/с, U = 0,67 U 1 - 630 Гц; 2 - 1000 Гц; 3 - 1600 Гц; 4 - 2500 Гц;
5 - 4000 Гц; 6 - 6300 Гц; 7 - 10000 Гц а - ДЧ143-800; б - ДЧ143-1000

Зависимость допустимого тока перегрузки I от длительности перегрузки t при охладителе О153-150, температуре охлаждающей среды 40°C, скорости охлаждающего воздуха 6 м/с, отношении предшествующего среднего прямого тока к максимально допустимому среднему прямому току: К = 0 (1), К = 0,5 (2), К = 0,75 (3), К = 1 (4); f = 50 Гц а - ДЧ143-800; б - ДЧ143-1000

Зависимость допустимой амплитуды ударного прямого тока IF от длительности импульса tр при исходной температуре перехода: 25°C (1), 175°C (2); U = 0 а - ДЧ143-800; б - ДЧ143-1000

Зависимость допустимой амплитуды ударного прямого тока IF от длительности перегрузки t при исходной температуре перехода: 25°C (1), 175°C (2) U = 0,8 U, f = 50 Гц а - ДЧ143-800; б - ДЧ143-1000

Зависимость средней прямой рассеиваемой мощности PF() от среднего прямого тока IF() при различных углах проводимости для токов синусоидальной формы, f = 50 Гц а - ДЧ143-800; б - ДЧ143-1000

Зависимость средней прямой рассеиваемой мощности PF() от среднего прямого тока IF() при различных углах проводимости для токов прямоугольной формы (f = 50 Гц) и постоянного тока а - ДЧ143-800; б - ДЧ143-1000

Типичная зависимость заряда обратного восстановления Qrr от скорости спада прямого тока - diF/dt при температуре перехода 175°C, U = 100 В Значения предшествующего прямого тока: IF = 2 IF() (1), IF = IF() (2), IF = 0,5 IF() (3) а - ДЧ143-800; б - ДЧ143-1000

Зависимость времени обратного восстановления trr от скорости спада прямого тока - diF/dt при температуре перехода 175°C, U = 100В Значения предшествующего прямого тока: IF = 2 IF() (1), IF = IF() (2), IF = 0,5 IF() (3) а - ДЧ143-800 (для группы Н4 по trr), б - ДЧ143-1000 (для группы Е4 по trr)

Суммарная энергия потерь одного синусоидального импульса прямого тока, U = 0,67 U 1 - 2 Вт·тc; 2 - 1 Вт·тc; 3 - 0,6 Вт·тc; 4 - 0,4 Вт·тc; 5 - 0,2 Вт·тc; 6 - 0,1 Вт·тc; 7 - 0,06 Вт·тc;
8 - 0,04 Вт·тc; 9 - 0,02 Вт·тc а - ДЧ143-800; б - ДЧ143-1000

Зависимость переходного теплового сопротивления переход-корпус Zjс(3) и переход-среда Zjа от времени при охладителе О153-150 и скорости охлаждающего воздуха: 0 м/с (1), 6 м/с (2) Предельно допустимые значения параметров и характеристики диодов с рекомендуемыми охладителями представлены в табл. 3 и на рис. 4, 5, 7, 8, 16.

Таблица 3

Предельно допустимые значения параметров и характеристики диодов

с рекомендуемым охладителем

Параметр и единица измерения Буквенное обозначение Значение параметра для типов диода Условия установления норм на параметры
ДЧ143-800 ДЧ143-1000
Охладитель О153-150

Средний прямой ток, А

IF(АV) 214 272

Естественное охлаждение
Скорость охлаждающего воздуха
V = 6 м/с, Tcf = 40 ° C
Ток синусоидальный однополупериодный
Угол проводимости q = 180 ° эл
f = 50 Гц

480 585

Контактное тепловое сопротивление корпус–контактная поверхность охладителя, ° С/Вт

Rthсh 0,02  

Тепловое сопротивление
переход–среда, ° C/Вт, не более

Rthjа 0,325

Естественное охлаждение
V = 6 м/с
pF(AV) = 220 Вт
Постоянный ток

0,13

Прижимное усилие, Н

12800–19200  

Масса, кг

6,25  
Габаритные и присоединительные размеры диодов приведены на рис. 17.

Габаритные и присоединительные размеры диодов типов ДЧ143-800 и ДЧ143-1000 А - вывод анода;
К - вывод катода L Диоды поставляются без охладителей. По согласованию с предприятием-изготовителем диоды могут поставляться с охладителем. К каждой партии диодов, транспортируемых в один адрес, прикладывается паспорт.

Характеристики Электротехнического оборудования

Характеристики станков

Характеристики КПО

Характеристики импортного оборудования

Характеристики насосного оборудования

Марки стали и сплавов

Прочее оборудование

© Машинформ | Справочник содержания драгоценных металлов | mashinform@bk.ru