Диоды на токи от 100 до 400 А

Общие сведения

Диоды предназначены для применения в цепях постоянного и переменного тока радиоэлектронных и электротехнических устройств. Изготовляются для внутригосударственных поставок и на экспорт в страны с умеренным, холодным и тропическим климатом.

Структура условного обозначения

ДЛООО-ОХ-О О:
Д - диод;
Л - лавинный (указывается только для лавинных диодов);
О - порядковый номер модификации конструкции;
О - обозначение размера шестигранника под ключ по ГОСТ
20859.1-89;
О - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ
20859.1-89;
О - максимально допустимый средний прямой ток, А;
Х - знак обратной полярности (для диодов с обратной
полярностью);
О - класс;
О - климатическое исполнение (УХЛ, Т) и категория размещения
(2) по ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации

Диоды допускают эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60 до 55°С. Диоды климатического исполнения УХЛ работоспособны при выпадании на них инея с последующим его оттаиванием, климатического исполнения Т устойчивы к воздействию среды, зараженной плесневыми грибками. Диоды предназначены для эксплуатации во взрывобезопасных и химически неактивных средах, в условиях, исключающих воздействие различных излучений (нейтронное, электронное, g-излучение и т. д.). Диоды допускают воздействие вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц с ускорением 10 м/с2 и одиночных ударов продолжительностью 50 мс с ускорением 40 м/с2. Вероятность безотказной работы диодов за время 25 000 ч не менее 0,98. Рекомендуемые охладители соответствуют требованиям ТУ 16-729.377-83, диоды - ТУ 16-729.104-81. ТУ 16.729.104-81

Технические характеристики

Предельно допустимые значения параметров диодов приведены в табл. 1, 3, 5, характеристики - в табл. 2, 4, 6 и на рис. 1-13. Базовое значение на графиках, приведенных в относительных единицах, указано в табл. 2, 4, 6.

Таблица 1

Наименование параметра Буквенное обозначение Значение параметра для диодов типов Условия установления норм на параметры
Д141-100 Д141-100Х Д151-125 Д151-160 Д161-200

Повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для
классов:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18

URRМ



300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600




300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1800

Tjmin ? Tj ? Tjm
Форма импульса напряжения – синусоидальная однополупериодная
ti =5–10 мс, f=50 Гц

Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18

URSМ



350
460
580
700
810
930
1040
1160
1280
1400
1500
1620
1740
1860



350
460
580
700
810
930
1040
1160
1280
1400
1500
1620
1740
1860
2080

Tjmin ? Tj ? Tjm
Форма импульса напряжения – синусоидальная однополупериодная ti =5...10 мс,
одиночные импульсы

Рабочее импульсное
обратное напряжение, В

URWМ 0,8 URRМ

Tjmin ? Tj ? Tjm
Форма импульса напряжения – синусоидальная однополупериодная
ti =10 мс, f=50 Гц

Постоянное обратное напряжение, В

UR 0,75 URRМ

Тjmin ? Тj ? Тjm

Средний прямой ток, А, при температуре корпуса, ° С

IF(AV)
Тс
100
135
100
135
125
140
160
140
200
145

Форма импульса тока – синусоидальная однополупериодная,
угол проводимости q =180 ° эл., f =50 Гц

Действующий прямой ток, А

IF(RМS) 157 157 196 250 314

f =50 Гц

Ударный прямой ток, А

IFSМ 2200
2400
2000
2200
3000
3300
4500
5000
5500
6000

Tj =Tjm
Tj=25 ° С
Форма импульса тока – синусоидальная однополупериодная
ti =10 мс
UR=0
Одиночные импульсы

Температура хранения, ° С:
максимально допустимая
минимально допустимая


Tstgm
Тstgmin

50
–60

Температура перехода, ° С:
максимально допустимая

минимально допустимая



Tjm

Tjmin


190

–60 (УХЛ)
–10 (Т)

Крутящий момент, Н·м

6–10 10–20 20–30

Таблица 2

Наименование параметра Буквенное обозначение Значение параметра для диодов типов Условия установления норм на параметры
Д141-100 Д141-100Х Д151-125 Д151-160 Д161-200

Импульсное прямое напряжение, В, не более

U 1,35
1,30*
1,45
1,40*
1,35
1,31*
1,35
1,30*
1,35
1,31*

Tj =25 ° C
IF=3,14 IF(АV)

Пороговое напряжение, В, не более

U(ТО) 0,95 0,9

Tjjm

Динамическое сопротивление, мОм, не более

rТ 1,6 1,3 1,0 0,8

Tjjm

Повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более

IRRМ 20 40

Tj =Tjm
UR=URRМ

Заряд обратного восстановления, мкКл, не более

Qrr 400 450 500 800

Tj =Tjm
UR=100 В
IF=IFAV
ti ? 0,2 мс
(diF/dt)f =5 А/мкс
Форма импульсного тока – трапецеидальная

Время обратного восстановления, мкс, не более

trr 15 16 17 20

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

Rthjс 0,4 0,3 0,24 0,15

Постоянный ток

Масса, кг, не более

0,09
0,065*
0,165
0,11*
0,265
0,185*

* Для диодов без гибкого силового вывода.

Таблица 3

Наименование параметра Буквенное обозначение Значение параметра для диодов типов Условия установления норм на параметры
Д161-250 Д161-250Х Д161-320 Д161-320Х Д161-400

Повторяющееся
импульсное обратное напряжение, В, для классов:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18

URRМ


300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800



300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

Tjmin ? Tj ? Tjm
Форма импульса напряжения – синусоидальная однополупериодная
ti =5...10 мс, f =50 Гц

Неповторяющееся
импульсное обратное
напряжение, В, для
классов:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18

URSМ



350
460
580
700
810
930
1040
1160
1280
1400
1500
1620
1740
1860
2080




350
460
580
700
810
930
1040
1160
1280
1400
1500
1620
1740
1860

Tjmin ? Tj ? Tjm
Форма импульса напряжения – синусоидальная однополупериодная
ti =5...10 мс, одиночные импульсы

Рабочее импульсное
обратное напряжение, В

URWМ 0,8 URRМ

Tjmin ? Tj ? Tjm
Форма импульса напряжения – синусоидальная однополупериодная
ti =10 мс, f=50 Гц

Постоянное обратное напряжение, В

UR 0,75 URRМ

Тjmin ? Тj ? Тjm

Средний прямой ток, А, при температуре
корпуса, ° С

IF(AV)
Тс
250
140
250
140
320
130
320
130
400
124

Форма импульса тока – синусоидальная однополупериодная, угол проводимости q =180 ° эл., f=50 Гц

Действующий прямой ток, А

IF(RМS) 393 500 628

f=50 Гц

Ударный прямой ток, кА

IFSМ 6,4
7,0
7,5
8,2
8,25
9,0

Tj =Tjm
Tj = 25 ° C
Форма импульса тока – синусоидальная
однополупериодная,
tj = 10 мс
UR=0
Одиночные импульсы

Температура хранения, ° С:
максимально допустимая
минимально допустимая


Tstgm
Tstgmin

50
–60

Температура перехода, ° С:
максимально допустимая

минимально допустимая


Tjm

Tjmin

190

–60 (УХЛ)
–10 (Т)

Крутящий момент, Н·м

20–30

Таблица 4

Наименование параметра Буквенное обозначение Значение параметра для диодов типов Условия установления норм на параметры
Д161-250 Д161-250Х Д161-320Х Д161-320Х Д161-400

Импульсное прямое
напряжение, В, не более

U 1,35
1,29*
1,45
1,39*
1,35
1,27*
1,5
1,41*
1,4
1,31*

Tj =25 ° С
IF=3,14 IF(АV)

Пороговое напряжение, В, не более

U(ТО) 0,9

Тjjm

Динамическое
сопротивление, мОм, не более

rТ 0,64 0,765 0,5 0,65 0,42

Tj=Tjm
UR=URRМ

Повторяющийся
импульсный обратный ток, мА, не более

IRRМ 40

Tj=Tjm
UR=URRМ

Заряд обратного
восстановления, мкКл, не более

Qrr 900 1000

Tj=Tjm
UR=100 В
IF=IF(AV)
ti ? 0,2 мс
(diF/dt)f =5 А/мкс
Форма импульса тока в открытом состоянии – трапецеидальная

Время обратного
восстановления, мкс, не более

trr 22 25

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

Rthjс 0,15 0,14 0,15 0,13

Постоянный ток

Масса, кг, не более

0,265
0,185*

* Для диодов без гибкого силового вывода.

Таблица 5

Наименование параметра Буквенное обозначение Значение параметра для диодов типов Условия установления норм на параметры
ДЛ161-200 ДЛ171-320 Д171-400

Повторяющееся
импульсное обратное напряжение, В, для классов:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18

URRМ


400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800


300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800

Tjmin ? Tj ? Tjm
Форма импульса напряжения – синусоидальная однополупериодная
ti =5...10 мс, f=50 Гц

Неповторяющееся
импульсное обратное напряжение, В, для классов:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18

URSМ


460
580
700
810
930
1040
1160
1280
1400
1500
1620
1740
1860
2080


350
460
580
700
810
930
1040
1160
1280
1400
1500
1620
1740
1860
2080

Tjmin ? Tj ? Tjm
Форма импульса напряжения –
синусоидальная однополупериодная,
t=5...10 мс, одиночные импульсы

Рабочее импульсное
обратное напряжение, В

URWМ 0,8 URRМ

Tjmin ? Tj ? Tjm
Форма импульса напряжения – синусоидальная однополупериодная
ti =10 мс, f=50 Гц

Постоянное обратное
напряжение, В

UR 0,75 URRМ

Тjmin ? Тj ? Тjm

Средний прямой ток, А, при Tc, ° С

IF(АV) 200
115
320
115
400
145

Форма импульса тока – синусоидальная однополупериодная, угол проводимости
q =180 ° эл., f =50 Гц

Действующий прямой ток, А

IF(RМS) 314 500 628

f=50 Гц

Ударный прямой ток, кА

IFSМ 7,5
8,2
10
11
14
15,5

Tj=Tjm
T=25 ° C
Форма импульса тока – синусоидальная однополупериодная
ti=10 мс
UR=0
Одиночные импульсы

Ударная обратная
рассеиваемая мощность, кВт

РRSМ 16
56

t=100 мкс
t=10 мкс
Tj=Tjm
Форма импульса тока – синусоидальная
Одиночный импульс

Температура хранения, ° С:
максимально допустимая
минимально допустимая


Tstgm
Tstgmin

50
–60

Температура перехода, ° С:
максимально допустимая

минимально допустимая


Тjm

Тjmin

150

–60 (УХЛ)
–10 (Т)

190

–60 (УХЛ)
–10 (Т)

Крутящий момент, Н·м

20–30 25–35

Таблица 6

Наименование параметра Буквенное обозначение Значение параметра для диодов типов Условия установления норм на параметры
ДЛ161-200 ДЛ171-320 Д171-400

Импульсное прямое напряжение, В, не более

U 1,4
1,34*
1,45
1,36*

Tj =25 ° C
IF=3,14IF(АV)

Пороговое напряжение, В, не более

U(ТО) 1,0 0,9

Тj jm

Динамическое сопротивление, мОм, не более

rТ 0,7 0,5 0,56

Tj =Tjm
UR=URRМ

Повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более

IRRМ 25 50

Tj =Tjm
UR=URRМ

Пробивное напряжение, В

U(ВR) 1,25URRМ

Тjmin ? Тj ? Тjm

Заряд обратного восстановления, мкКл, не более

Qrr 1000

Tj =Tjm
UR=100 В
IF=IF(AV)
ti ? 0,2 мс
(diF/dt)f =5 А/мкс
Форма импульса тока – трапецеидальная

Время обратного восстановления, мкс, не более

trr 25

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

Rthjс 0,13 0,085

Постоянный ток

Масса, кг, не более

0,265
0,185*
0,465
0,333*

* Для диодов без гибкого силового вывода.

Предельные прямые вольт-амперные характеристики при температуре перехода 25°С (1) и Тjm (2): а - Д141-100;
б - Д141-100X;
в - Д151-125;
г - Д151-160;
д - Д161-200;
е - Д161-250;
ж - Д161-250Х;
з - Д161-320;
и - Д161-320Х;
к - Д161-400;
л - Д161-200;
м - ДЛ171-320;
н - Д171-400

Зависимость допустимого среднего прямого тока IF() от температуры корпуса Тс при различных углах проводимости q для токов синусоидальной формы частотой f=50 Гц: а - Д141-100, Д141-100Х;
б - Д151-125;
в - Д151-160;
г - Д161-200;
д - Д161-250;
е - Д161-250Х;
ж - Д161-320;
з - Д161-320Х;
и - Д161-400;
к - ДЛ161-200;
л - ДЛ171-320;
м - Д171-400

Зависимость допустимого среднего прямого тока IF() от температуры корпуса Тс при различных углах проводимости q для токов прямоугольной формы частотой f=50 Гц и постоянного тока: а - Д141-100, Д141-100Х;
б - Д151-125;
в - Д151-160;
г - Д161-200;
д - Д161-250;
е - Д161-250Х;
ж - Д161-320;
з - Д161-320Х;
и - Д161-400;
к - ДЛ161-200;
л - ДЛ171-320;
м - Д171-400

Зависимость допустимой амплитуды ударного прямого тока IF от продолжительности импульса t при исходной температуре перехода 25°С (1), Tjm (2), U=0: а - Д141-100;
б - Д141-100Х;
в - Д151-125;
г - Д151-160;
д - Д161-200;
е - Д161-250, Д161-250Х;
ж - Д161-320, Д161-320Х;
з - Д161-400;
и - Д161-200;
к - ДЛ171-320;
л - Д171-400;

Зависимость допустимой амплитуды ударного прямого тока IF от продолжительности импульса t при исходной температуре перехода 25°С (1), Tjm (2), U=0,8U : а - Д141-100;
б - Д141-100Х;
в - Д151-125;
г - Д151-160;
д - Д161-200;
е - Д161-250, Д161-250Х;
ж - Д161-320, Д161-320Х;
з - Д161-400;
и - ДЛ161-200;
к - ДЛ171-320;
л - Д171-400

Зависимость допустимой амплитуды ударного прямого тока IF от продолжительности перегрузки t() при исходной температуре перехода 25°С (1), Tjm (2), U=0,8U: а - Д141-100;
б - Д141-100Х;
в - Д151-125;
г - Д151-160;
д - Д161-200;
е - Д161-250, Д161-250Х;
ж - Д161-320, Д161-320Х;
з - Д161-400;
и - ДЛ161-200;
к - ДЛ171-320;
л - Д171-400

Зависимость ударной обратной рассеиваемой мощности P от продолжительности импульса t синусоидальной формы при исходной температуре перехода Tj = 140°С для диодов типов ДЛ161-200 и 011ДЛ171-320

Зависимость заряда обратного восстановления Qrr (отн.ед.) от скорости спада прямого тока (diF/dt) при температуре перехода Tjm для диодов всех типов

Зависимость времени обратного восстановления trr (отн.ед.) от скорости спада прямого тока (diF/dt) при температуре перехода Tjm для диодов всех типов

Зависимость допустимого среднего прямого тока IF() от температуры охлаждающей среды Tс при охладителе, скорости охлаждающего воздуха 6 м/с и различных углах проводимости q для токов синусоидальной формы частотой f=50 Гц: а - Д141-100; Д141-100Х (О541);
б - Д151-125 (О151);
в - Д151-160 (О151);
г - Д161-200 (О171);
д - Д161-250 (О171);
е - Д161-250Х (О171);
ж - Д161-320 (О171);
з - Д161-320Х (О171);
и - Д161-400 (О171);
к - ДЛ161-200 (О171);
л - ДЛ171-320 (О281);
м - Д171-400 (О281) Примечание: В скобках указан тип охладителя

Зависимость допустимого среднего прямого тока IF() от температуры охлаждающей среды Тс при охладителе, скорости охлаждающего воздуха 6 м/с и различных углах проводимости q для токов прямоугольной формы частотой f=50 Гц и постоянного тока: а - Д141-100; Д141-100Х (О541);
б - Д151-125 (О151);
в - Д151-160 (О151);
г - Д161-200 (О171);
д - Д161-250 (О171);
е - Д161-250Х (О171);
ж - Д161-320 (О171);
з - Д161-320Х (О171);
и - Д161-400 (О171);
к - ДЛ161-200 (О171);
л - ДЛ171-320 (О281);
м - Д171-400 (О281) Примечание: В скобках указан тип охладителя

Зависимость допустимого тока перегрузки в открытом состоянии IF() синусоидальной формы от продолжительности перегрузки t() при температуре окружающей среды 40°С, скорости охлаждающего воздуха 6 м/с и значении отношения предшествующего 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 - Д141-100, Д141-100Х (О541);
б - Д151-125 (О151);
в - Д151-160 (О151);
г - Д161-200 (О171);
д - Д161-250 (О171);
е - Д161-250Х (О171);
ж - Д161-320 (О171);
з - Д161-320Х (О171);
и - Д161-400 (О171);
к - ДЛ161-200 (О171);
л - ДЛ171-320 (О281);
м - Д171-200 (О281) Примечание: В скобках указан тип охладителя

Зависимость переходного теплового сопротивления переход-корпус Zjс (4) и переход-среда Zjа от времени при охладителе и скорости охлаждающего воздуха: 0 м/с (1), 3 м/с (2), 6 м/с (3): а - Д141-100, Д141-100Х (О541);
б - Д151-125 (О151);
в - Д151-160 (О151);
г - Д161-200, Д161-250, Д161-320 (О171);
д - Д161-250Х (О171);
е - Д161-320Х, Д161-400, ДЛ161-200 (О171);
ж - ДЛ171-320, Д171-400 (О281) Примечание: В скобках указан тип охладителя Предельно допустимые значения параметров и характеристики диодов с рекомендуемыми охладителями приведены в табл. 7.

Таблица 7

Тип Средний прямой ток диода с охладителем, А Тепловое сопротивление контакта диод–охладитель, ° С/Вт
диода охладителя при естественном охлаждении при температуре охлаждающего воздуха 40 ° С и скорости, м/с
3 6 12

Д141-100,
Д141-100Х

О541 40 70 85 95 0,10

Д151-125
Д151-160

О151 60
60
80
80
120
125
125
150
0,08

Д161-200
Д161-250
Д161-250Х
Д161-320
Д161-320Х
Д161-400
ДЛ161-200

О171 100
105
90
110
95
100
60
190
200
180
210
175
200
120
220 (190)
230 (200)
200 (180)
240 (210)
210
230
150 (130)
240 (200)
250 (215)
220 (200)
270 (230)
235
260
165 (140)
0,05
(0,10)

ДЛ171-320

О181
О281
70
100
140
190
170
220
220
270
0,03

Д161-200
Д161-250
Д161-250Х
Д161-320
Д161-320Х
Д161-400
ДЛ161-200

О371 70
70
60
70
60
65
40
120
125
110
130
115
125
70
150
155
135
160
140
155
100
180
185
165
195
175
190
120
0,05

Д171-400

О181
О281
110
160
200
280
230
300
250
385
0,03

Примечание. В скобках приведены значения токов и тепловых сопротивлений диодов со шпилькой М16 на основании и охладителем типа О161.

Габаритные и присоединительные размеры диодов приведены на рис. 14, 15.

Таблица к рис. 14

Размеры Значение размера для типов диодов, мм
Д141-100, Д141-100Х Д151-125, Д151-160 Д161-200, Д161-250, Д161-320, Д161-250Х, Д161-320Х, Д161-400, ДЛ161-200 Д171-400, ДЛ171-320 Рис. 14
E
W
N
J
O
D
M
T
Z
22
М10
13
60
150
25
15,5
8,4
10
27
М12
18
70
150
30,5
19
8,4
13
32
М20 ? 1,5*
16*
85
200
35,5
21
10,5
13
41
М24 ? 1,5
19
110
250
45,5
25
10,5
13
а
D1
D2
O1
N1
7
10
50
7
9
12
56
8
10,7
14
64
9
13
16
67
9
б

* По специальному заказу размеры: W – М16 ? 1,5; N –13 мм; при этом масса – 0,252 кг.

Габаритные и присоединительные размеры диодов: а - с гибким силовым выводом;
б - без гибкого силового вывода;
m1 - контрольные точки измерения импульсного прямого напряжения, m2 - контрольная точка измерения температуры корпуса

Габаритные и присоединительные размеры диодов с охладителем: а - Д141 (О541);
б - Д151 (О151);
в - Д161 (О171);
г - Д171 (О218) Примечание: В скобках указан тип охладителя Значения коэффициента формы тока приведены в табл. 8.

Таблица 8

Угол проводимости, ° эл. Форма тока
синусоидальная прямоугольная
Постоянный ток 1,0
180 1,57 1,41
120 1,87 1,73
90 2,22 2,0
60 2,77 2,45
30 3,99 3,46
Расчет максимально допустимого среднего тока приведен в приложении.

Диоды изготовляются в штыревом исполнении с гибким силовым выводом и без гибкого силового вывода. Катодом диодов прямой полярности является втулка крышки корпуса или гибкий вывод, анодом - основание прибора. У диодов обратной полярности основание является катодом. В конструкции использованы металлокерамические корпуса. Электрический и тепловой контакты прибора с охладителем обеспечиваются при помощи резьбового соединения. Значения крутящих моментов при сборке диодов с охладителем приведены в табл. 1, 3, 5. Для улучшения контактного соединения диодов с охладителем рекомендуется смазка типа КПТ-8 по ГОСТ 19783-74. В преобразовательных устройствах диоды следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственное их охлаждение и предохранить от дополнительного подогрева со стороны соседней аппаратуры. Наличие подогрева необходимо учитывать при расчете режимов эксплуатации диодов. Изоляторы диодов периодически необходимо очищать от пыли и других загрязнений. Диоды поставляются без охладителей. По согласованию с предприятием-изготовителем диоды могут поставляться с охладителями. 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