三端双向可控硅原理及在家电产品原应用电路
双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图双向可控硅(Bilateral Triode Thyristor,简称BTT)是一种特殊的可控硅器件,其工作原理和应用领域在电力电子领域具有重要意义。
本文将详细介绍双向可控硅的工作原理,并提供相应的原理图。
一、双向可控硅的工作原理双向可控硅是一种四层PNPN结构的半导体器件。
它由两个PN结组成,每一个PN结都有一个控制极和一个主极。
其工作原理如下:1. 静态工作原理:当双向可控硅两个主极之间的电压为正向时,即正向工作状态,两个PN结之间的结电容会妨碍电流的流动,双向可控硅处于关断状态。
当双向可控硅两个主极之间的电压为反向时,即反向工作状态,两个PN结之间的结电容充电,当电压达到一定的阈值时,双向可控硅会进入导通状态。
2. 动态工作原理:当双向可控硅处于导通状态时,惟独当两个主极之间的电流方向与PN结的导通方向一致时,双向可控硅才干正常导通。
当双向可控硅导通后,惟独当两个主极之间的电流方向与PN结的导通方向相反时,双向可控硅才干正常关断。
二、双向可控硅的原理图下面是一种常见的双向可控硅的原理图,用于说明其电路连接方式和控制方式。
```+----|>|----|>|----+| || || |+----|<|----|<|----+```在上述原理图中,两个箭头表示双向可控硅的两个主极,箭头方向表示电流的流动方向。
两个箭头之间的线段表示PN结。
三、双向可控硅的应用领域双向可控硅由于其双向导通的特性,在电力电子领域有广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:1. 交流电控制:双向可控硅可以用于交流电的控制,例如交流电的调光、机电的调速等。
2. 电力系统:双向可控硅可以用于电力系统中的电压和电流控制,例如电力调度、电力传输等。
3. 电力电子变换器:双向可控硅可以用于电力电子变换器中的电流控制,例如直流-交流变换器、交流-直流变换器等。
4. 光伏发电系统:双向可控硅可以用于光伏发电系统中的电流控制,例如光伏逆变器、光伏充电控制器等。
双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅得工作原理及原理图双向可控硅得工作原理1、可控硅就是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它瞧作由一个PNP管与一个NPN管所组成当阳极A加上正向电压时,BG1与BG2管均处于放大状态。
此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。
因为BG2得集电极直接与BG1得基极相连,所以ib1=ic2。
此时,电流ic2再经BG1放大,于就是BG1得集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。
这个电流又流回到BG2得基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环得结果,两个管子得电流剧增,可控硅使饱与导通.由于BG1与BG2所构成得正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G得电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅就是不可关断得。
由于可控硅只有导通与关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定得条件才能转化2,触发导通在控制极G上加入正向电压时(见图5)因J3正偏,P2区得空穴时入N2区,N2区得电子进入P2区,形成触发电流IGT。
在可控硅得内部正反馈作用(见图2)得基础上,加上IGT得作用,使可控硅提前导通,导致图3得伏安特性OA 段左移,IGT越大,特性左移越快。
TRIAC得特性ﻫ什么就是双向可控硅:IAC(TRI—ELECTRODEACSWITCH)为三极交流开关,亦称为双向晶闸管或双向可控硅。
TRIAC为三端元件,其三端分别为T1(第二端子或第二阳极),T 2(第一端子或第一阳极)与G(控制极)亦为一闸极控制开关,与SCR最大得不同点在于TRIAC无论于正向或反向电压时皆可导通,其符号构造及外型,如图1所示。
因为它就是双向元件,所以不管T1 ,T2得电压极性如何,若闸极有信号加入时,则T1,T2间呈导通状态;反之,加闸极触发信号,则T1,T2间有极高得阻抗。
双向可控硅结构原理及应用

双向可控硅结构原理及应用双向可控硅(BTR)是一种半导体器件,常用于交流电路中的电力控制和转换。
它包含两个PN结的二极管,通过控制发射极电流来实现对电流的控制。
双向可控硅的工作原理如下:当发射极电流为零时,BTR处于关断状态,两个PN结都正向偏置。
当正向电压施加在结P1-N2上时,结P1-N2导通,形成一个PNPN结构,此时电流在BTR上开始流动。
当BTR被激活(发射极电流增大),整个结构开始导通,电流正常传输。
当电流通过零点时,BTR会自动关闭,因为BTR的极间电容会阻断电流。
双向可控硅主要有三种工作模式:正向基本模式、反向基本模式和反向脉冲模式。
正向基本模式:当BTR处于关断状态时,施加正向电压,当电流达到触发电流时,BTR将被激活,形成导通状态。
一旦BTR导通,就可以实现晶闸管和电流管的控制,可以控制交流电的电力转换。
反向基本模式:与正向基本模式相反,当BTR处于关断状态时,施加反向电压,当电流达到触发电流时,BTR将被激活。
在正向基本模式下无法实现的应用中,反向基本模式可以用于电力控制和转换。
反向脉冲模式:在反向基本模式下,当电流通过BTR时,施加一个脉冲电压,可以使BTR重复导通和关断,实现更精确的控制。
双向可控硅具有许多应用领域。
以下是一些常见的应用:1.交流电路控制:双向可控硅可以用于控制交流电路中的电流和功率,如照明控制、电动机控制和电压调节等。
2.变频调速:通过控制双向可控硅的导通时间和关断时间,可以实现电动机的变频调速,以满足不同负载要求。
3.电器控制和保护:双向可控硅可以用于电器控制和保护电路,如电压保护、过载保护和短路保护等。
4.电力系统:在电力系统中,双向可控硅可以用于电力控制和转换,如电力因数校正、电能调度和电力传输等。
5.电动车充电:双向可控硅可以用于电动车充电系统中,实现对电动车的充电和放电控制,提高充电效率。
6.数码产品:双向可控硅还可以用于数码产品的电源控制和电流保护,增强产品的稳定性和安全性。
三端双向可控硅应用电路

第五章三端双向可控硅元件和其他硅控整流器(半导体闸流管)Triacs and other Thyristors前言:Triac和SCR动作相同,只不过可双向导火,此两元件都为半导体闸流管(闸流体)家族成员。
有些半导体闸流管由闸极信号控制进入导火状态,如SCR和Triac,有些由外加电压至其转态值时转入导通状态,如四层二极管和Diac,不能开关传入主负载电流的小型半导体闸流管,称为电压转态元件(有时称崩溃元件),通常只作为SCR、Triac等可开关大负载电流的半导体闸流管的闸极触发电路。
学习目标:1 解释Triac在控制交流电源推动电阻性负载的工作原理2 正确定义并讨论Triac的重要电气参数,如,闸极触发电流,保持电流等3 说明作为Triac触发电路的定电压转态元件的工作原理,并讨论其优点4 祥述下列定电压转态型元件的电流对电压特性,包括:Diac、四层二极管、硅双向开关(SBS)、硅单向开关(SUS)5 祥述Triac触发电路上,电阻反馈/电压反馈使之导火的工作原理,计算在Triac触发电路上,使用电阻反馈和电压反馈的电阻值和电容值6 解释半导体闸流管的特性曲线,读出转态电压,转回电压,保持电流5-1 Triac的理论与工作原理(Theory and Operation of Triacs)Triac是一三端元件,用以控制流向负载的平均电流,与SCR最大不同在于:Triac在电源的正负半周都能导通。
当Triac处于截止状态时(off),无论外加电压极性如何,两主端点间无电流流动,如开启的开关。
处于导通转态时(on),两主端点间构成一电阻极低的电流通路,电流流向根据外加电压而定(方向一致),如闭合的开关。
负载的平均电流取决与每周期内,Triac处于导通的时间多少,可以调整,与SCR类似,长,电流大,短,电流小。
Triac的导通角度可达360°,可做全波控制(与SCR半波不同)。
Triac优于机械手开关:无接触反弹、无接触火化、动作较迅速、更准确地控制电流。
双向可控硅的工作原理及原理图

双向可控硅的工作原理及原理图双向可控硅(Bidirectional Controlled Rectifier,也称为Triac)是一种常用的电子器件,常用于交流电控制电路中。
它可以实现对交流电的双向控制,具有正向和反向导通的能力。
在本文中,我们将详细介绍双向可控硅的工作原理及原理图。
一、双向可控硅的工作原理:双向可控硅由两个PN结反向并联而成,结构类似于普通的可控硅。
它的主要特点是能够实现正向和反向的导通。
在正向导通状态下,双向可控硅的工作原理与单向可控硅相似。
当控制电压施加在控制端时,双向可控硅将导通,电流从主端流向副端。
而在反向导通状态下,双向可控硅的工作原理略有不同。
在反向导通状态下,当控制电压施加在控制端时,双向可控硅的两个PN结都处于反向偏置状态。
此时,如果主端和副端之间的电压超过了双向可控硅的触发电压,双向可控硅将导通,电流从副端流向主端。
反向导通状态下的双向可控硅相当于两个并联的单向可控硅,惟独当主端和副端之间的电压超过触发电压时,才干导通。
双向可控硅的导通状态可以通过控制端施加的触发电压来控制,触发电压的大小可以决定双向可控硅的导通时间和导通角度。
通过控制触发电压的大小和施加时间,可以实现对交流电的精确控制。
二、双向可控硅的原理图:下面是一个简单的双向可控硅的原理图示例:```+-----------------+| |MT1---| |---MT2| 双向可控硅 |G ----| |---A1| |+-----------------+```在上面的原理图中,MT1和MT2分别代表主端和副端,G代表控制端,A1代表辅助触发极。
主端和副端之间的电压可以通过双向可控硅的导通状态来控制。
控制端通过施加触发电压来控制双向可控硅的导通和截止。
三、双向可控硅的应用:双向可控硅广泛应用于交流电控制电路中,特殊是在家用电器、照明控制、电动工具和电动机控制等领域。
通过控制双向可控硅的导通时间和导通角度,可以实现对交流电的精确控制,从而实现对各种电器设备的调速、调光、开关等功能。
双向可控硅控制电路

双向可控硅控制电路引言:双向可控硅(Bidirectional Thyristor),简称BTT,是一种半导体器件,常用于交流电源的开关控制电路。
本文将介绍双向可控硅控制电路的工作原理、应用领域以及设计要点。
一、工作原理双向可控硅是一种四层或五层PNPN晶体管结构,具有双向导电特性。
它通过控制控制极和门极之间的电压,实现对电流的控制。
双向可控硅的工作原理与单向可控硅相似。
当控制极为正向,或门极和控制极间有正向的压力时,双向可控硅将变为正向导通的状态。
当控制极为反向,或门极和控制极间有反向的压力时,双向可控硅将变为反向导通的状态。
双向可控硅在交流电路中的应用较为广泛。
其常见的控制模式有两种:半波控制和全波控制。
在半波控制中,只有交流电的一个半周期通过可控硅;而在全波控制中,交流电的两个半周期均能通过可控硅。
二、应用领域1. 交流电调光双向可控硅在家庭照明和舞台灯光等场合中被广泛应用于交流电调光控制。
通过改变双向可控硅的导通时长和导通角,可以实现对灯光亮度的调整,满足不同场合的照明需求。
2. 交流电机调速由于典型的交流电机是不能直接调速的,因此需要通过双向可控硅控制电路来实现调速。
通过改变双向可控硅的导通和断开时间,可以控制交流电机的转速。
3. 交流电能控制双向可控硅在交流电能控制领域有着广泛应用。
通过双向可控硅控制电路,可以实现对交流电能的开关调节,提高电能的利用效率,并能够实现电网的防护和电能质量控制。
三、设计要点1. 选择适当的双向可控硅根据实际需求和控制要求,选择合适的双向可控硅,包括最大电流、最大电压和最大功率等参数。
2. 控制电路设计双向可控硅的控制电路通常由触发电路、门电流限制电路和保护电路等组成。
触发电路用于控制双向可控硅的导通和断开,门电流限制电路用于限制门极电流的大小,保护电路用于保护双向可控硅免受过流、过热和过压等不利因素的影响。
3. 热管理在设计双向可控硅控制电路时,需要考虑散热问题。
双向可控硅的工作原理及应用

双向可控硅的工作原理及应用
双向可控硅的工作原理
双向晶闸管是在普通晶闸管的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的晶闸管,而且仅需一个触发电路,是目前比较理想的交流开关器件。
其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。
构造原理
尽管从形式上可将双向晶闸管看成两只普通晶闸管的组合,但实际上它是由7只晶体管和多只电阻构成的功率集成器件。
小功率双向晶闸管一般采用塑料封装,有的还带散热板,外形下图所示。
典型产品有BCMlAM(1A/600V)、 BCM3AM(3A/
600V)2N6075(4A/600V),MAC218-10(8A/800V)等。
大功率双向晶闸管大多采用RD91型封装。
双向晶闸管的主要参数见附表。
双向晶闸管的结构与符号见图2。
它属于NPNPN五层器件,三个电极分别是T1、T2、G。
因该器件可以双向导通,故除门极G以外的两个电极统称为主端子,用T1、T2。
表示,不再划分成阳极或阴极。
其特点是,当G极和T2极相对于T1,的电压均为正时,T2是阳极,T1是阴极。
反之,当G极和。
最新三端双向可控硅应用电路

三端双向可控硅应用电路第五章三端双向可控硅元件和其他硅控整流器(半导体闸流管)Triacs and other Thyristors前言:Triac和SCR动作相同,只不过可双向导火,此两元件都为半导体闸流管(闸流体)家族成员。
有些半导体闸流管由闸极信号控制进入导火状态,如SCR和Triac,有些由外加电压至其转态值时转入导通状态,如四层二极管和Diac,不能开关传入主负载电流的小型半导体闸流管,称为电压转态元件(有时称崩溃元件),通常只作为SCR、Triac等可开关大负载电流的半导体闸流管的闸极触发电路。
学习目标:1 解释Triac在控制交流电源推动电阻性负载的工作原理2 正确定义并讨论Triac的重要电气参数,如,闸极触发电流,保持电流等3 说明作为Triac触发电路的定电压转态元件的工作原理,并讨论其优点4 祥述下列定电压转态型元件的电流对电压特性,包括:Diac、四层二极管、硅双向开关(SBS)、硅单向开关(SUS)5 祥述Triac触发电路上,电阻反馈/电压反馈使之导火的工作原理,计算在Triac触发电路上,使用电阻反馈和电压反馈的电阻值和电容值6 解释半导体闸流管的特性曲线,读出转态电压,转回电压,保持电流5-1 Triac的理论与工作原理(Theory and Operation of Triacs)Triac是一三端元件,用以控制流向负载的平均电流,与SCR最大不同在于:Triac在电源的正负半周都能导通。
当Triac处于截止状态时(off),无论外加电压极性如何,两主端点间无电流流动,如开启的开关。
处于导通转态时(on),两主端点间构成一电阻极低的电流通路,电流流向根据外加电压而定(方向一致),如闭合的开关。
负载的平均电流取决与每周期内,Triac处于导通的时间多少,可以调整,与SCR类似,长,电流大,短,电流小。
Triac的导通角度可达360°,可做全波控制(与SCR半波不同)。
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瑞萨科技硅可控开关元件与三端双向可控硅开关元件瑞萨科技公司2004年2月Rev.1模拟与分立半导体业务组通用半导体器件分部通用半导体产品工程部2硅可控开关(硅可控整流器)的工作原理栅极(G)阴极(K)阳极(A)符号阴极(K)栅极(G)阳极(A)PN N P结构栅极信号电流(阳极→阴极)电源ttt特性CRSilicon(硅)Controlled(控制)Rectifier(整流器)CR S ilicon (硅)C ontrolled (控制)R ectifier (整流器)硅可控整流器(SCR)Semiconductor (半导体)Controlled (控制)Rectifier(整流器)(1957:GE)硅可控整流器(SCR)S emiconductor (半导体)C ontrolled (控制)R ectifier (整流器)(1957:GE)电流方向(I G )(V in )(I T )on off on off封锁!硅可控开关无反向电流通过3三端双向可控硅开关的工作原理端口2(T2)端口1(T1)栅极(G)符号结构端口2(T2)端口1(T1)栅极(G)PN NNP 特性三端双向可控硅开关(TRIAC )TRIode (三端)AC semiconductor switch (交流半导体开关)(1958:GE)三端双向可控硅开关(TRIAC )TRI ode (三端)AC semiconductor switch (交流半导体开关)(1958:GE) BCRBi-directional (双向)Control(控制)Rectifier(整流器)BCR Bi-directional (双向)C ontrol (控制)R ectifier (整流器)电流(双向)栅极信号电流( T1⇔T2)电源ttt(I G )(V in )(I T )on off on三端双向可控硅开关能够通过双向电流4三端双向可控硅开关与硅可控开关在白色电器系统中的应用(1)洗衣机( 电动机, 阀门, 电磁开关)M~VMRY微处理器洗衣电机供水阀门排水电机自动关闭继电器Vcc增强系列可用于高绝缘强度产品三端双向可控硅开关特点加强了误操作时并发触发电流的容量DIP(16P4) 封装简化了装配AY08B4-14BCR3KM -14LABCR08AM-14BCR08AM-14BCR08AM-14BCR12KM-14LA 交流100V 或交流200VAY08B4-14BCR3KM -14LABCR08AM-14BCR08AM-14BCR08AM-14BCR8KM -14LABCR8KM -16LA最高7千克200V-240VAY08B4-12BCR5KM -12LA/LBBCR10KM -12LA/LB最高10千克AY08B4-12BCR5KM -12LA/LBBCR1AM-12BCR1AM-12A BCR8KM-12LA/LB最高7千克100V-120V洗衣槽水泵自动关闭继电器排水电机供水阀门洗衣电机容量输入电压(交流)洗衣机用三端双向可控硅开关BCR1AM-12BCR1AM-12A BCR1AM-12BCR1AM-12ABCR1AM-12BCR1AM-12ABCR1AM-12BCR1AM-12A BCR1AM-12BCR1AM-12A5三端双向可控硅开关与硅可控开关在白色电器系统中的应用(2)真空吸尘器( 电机)20A 系列三端双向可控硅开关最适合于真空吸尘器.三端双向可控硅开关的特点容忍重复的冲流吸尘器用三端双向可控硅开关BCR2PM-12A BCR3KM-12LA/LBBCR12CM-12LA/LB BCR12KM-12LA/LB1000 to 1500WBCR2PM-12A BCR3KM-12LA/LB BCR8CM-12LA/LB BCR8KM-12LA/LB 500W to 1000WAC200V ~240VBCR2PM-12A BCR3KM-12LA/LB BCR20AM-12LA/LB BCR20KM-12LA/LB 1000 to 1500W BCR2PM-12A BCR3KM-12LA/LB BCR16CM-12LA/LB 500 to 1000WAC100V ~120V电动刷电机真空电机容量输入电压低端型M~真空电机M~安全开关M控制电路高端型真空电机电动刷电机6三端双向可控硅开关与硅可控开关在白色电器系统中的应用(3)电风扇( 电动机, 电磁开关)AY08B4-12BCR08AM-12ABCR08AM-12A BCR08AM-12AAC200V to 240VAY08B4-12BCR1AM-12BCR1AM-12BCR1AM-12AC100V to 120V垂直摆动风扇水平摆动风扇风扇电机输入电压三端双向可控硅开关的特点DIP(16P4)封装简化了装配支持高成本效益系统M~S微处理器电风扇电机电磁开关如何使用三端双向可控硅开关元件2004年2月Rev.1模拟与分立半导体器件分部通用半导体产品工程部78耐压级别的选择三端双向可控硅开关的耐压(VDRM) = 电源电压的2倍或3倍电源电压V DRM AC (V)使用位置(V)100V 线路100V 线路日本600120V 线路美国100V 线路电容电机的逆向运行200V 线路220V 线路中国,亚洲220V ~240V 线路亚洲,欧洲200V 线路(240V)可逆电机7008001000600电流的确定(1) 无冲流时( 加热器负载)(负载电流) ×1.3~1.5 ≦三端双向可控硅开关的允许电流例. 6A ×1.5 = 9 适用10A 级别三端双向可控硅开关*根据目录决定散热片的尺寸(2)有冲流时( 电灯, 变压器, 电动机负载)必须计算冲流,并进行详细的热计算.向我们提供下列数据,瑞萨公司会为你计算.a) 环境温度(T a)b) 冲流的峰值(I p)c) 恒定电流值(I T(RMS))d) 运行序列:导通期( )秒,关断期( ) 秒* 散热片: 材料, 尺寸, 涂覆, ,热阻Rth(f-a)(如能提供的话).910选择CR 吸收电路在用三端双向可控硅开关控制电感性负载时,一般要如下面所示连接CR 吸收电路,以抑止施加到器件上的(dv/dt)c 值。
当用三端双向可控硅开关控制电感性负载(L型负载)时,如在转换期间由于电流延迟的作用,(di/dt)c 和(dv/dt)c 超过某个值时,可能因为(di/dt)c 和(dv/dt)c ,不需栅极信号而进入导通状态,从而变得无法控制。
AC 100V 线路:C=0.01μF~0.47μFR=47~100ΩAC 200V 线路:C=0.01μF~0.47μFR=47~100ΩC:0.01μF ~0.47μF ,R=47~100Ω* 用于噪声保护11三端双向可控硅开关可通过施加正的或负的栅极信号打开。
三端双向可控硅开关在施加正向或反向电压时均可通过栅极信号打开。
三端双向可控硅开关可按下面四种模式用栅极信号触发。
GATET 2T E R M I N A L+--+T 2G +-+-T 2G -++-T 2G -+-+T 2G 模式(1)模式(3)模式(2)模式(4)电路的触发模式12栅极电路三端双向可控硅开关有四个触发模式并可用于下面的组合模式(1)(3)模式(2)(3)模式(1)(4)栅极触发电路的例子SBS , diac继电器光电耦合器脉冲变压器IC , 晶体管晶体管振荡器IC , 晶体管r BCR1AM 的辅助触发器13如何设计栅极电路例. BCR8KM -12LA考虑工作温度为-20℃.栅极触发电流(I GT1) = I GT (max@25℃) ×α×γ= 30mA ×2.0 ×1.8= 108mA1. 栅极触发电流栅极电阻(R G ) ≦(Vcc-V GT1) / I GT1≦(5.0V-1.8V) / 108mA ≦29.6 欧姆3.栅极电阻栅极触发电电压(V GT1) = V GT (max@25℃) ×β= 1.5V ×1.2= 1.8V2.栅极触发电电压α:I GT 的温度依赖性I GT ( 额定) = 30mA (max)α= 2.0 @Ta =-20℃( 栅极触发电流-结温特性)β:Temperature dependability of V GTV GT (ratings)=1.5V (max)α=1.2 @Ta=-20℃–结温特性)γ:Temperature dependability of gate widthα= 1.8 @Ta =-20℃( 栅极触发电流–栅极电流脉宽特性)栅极VccT 2T 1地I GR GtwI G栅极电流瑞萨三端双向可控硅开关与硅可控开关产品2004年2月Rev.1模拟与分立半导体器件分部通用半导体产品工程部1415各种应用需求下三端双向可控硅开关/硅可控开关的特点* 平面工艺* 容忍高电压* 开发小型封装* 150 ℃,平面工艺* 容忍高电压* 下一代(开发中)产品应用需求特点三端双向可控硅开关复印机,打印机, 洗衣机, 吸尘器, 风扇, 带热水冲洗器的便盆等.* 高质量* 高温度保证* 简化电路硅可控开关点火器, 漏地断路器, 电子熔断器, 逆变照明装置* 高电流控制* 小型封装* 高质量16三端双向可控硅开关与硅可控开关的工艺演变性能'94'96‘00年'02'04'06玻璃钝化三端双向可控硅开关/硅可控开关平面型三端双向可控硅开关保证T j =150℃三端双向可控硅开关下一代三端双向可控硅开关・低关断电流・高质量・高可靠性・电流容量的增强高附加值平面型硅可控开关・低关断电流・高质量瑞萨硅可控开关和三端双向可控硅开关的特点*-三端双向可控硅开关 3 to 30A: 28 种产品* 为了采用150℃三端双向可控硅开关, 应向客户提交CAS 。
如不向客户提交CAS ,则向客户提供的是一般的125℃产品。
* 增强系列-三端双向可控硅开关0.8 to 30A: 40 种产品(普通)-硅可控开关0.3 to 12A: 16 种产品*-高涌流保护-小而薄的封装-转换特性保证-支持IGT 项目17* 高电压容忍产品Tj=150℃保证三端双向可控硅开关的特点和品质功能概况*与目前一般125℃保证相比较,额定结温提高到150℃。
•这一温度的提高可允许更大的电流容量。
•采用平面结构产品系列下表是现有的3 to 30A/ 600V 普通三端双向可控硅开关。
.封装元件号TO-220BCR5/6/20AM-12LB BCR8/10/12/16CM-12LB TO-220FN BCR3/5/8/10/12/16/20KM-12LBTO-220FN BCR3/5KM-12RBTO-220S BCR8/10/12/16CS-12LBTO-3P BCR30AM-12LB特点* 高温下的关断电流很小。