
Add to Cart
1Н4007 диоды, пластиковый пакет диода выпрямителя тока 1000В кремния 1.0А ДО-41
Описание:
Диод электронный блок 2-терминала который проводит течение главным образом в одном направлении (несимметричной електропроводимостьи); он имеет низкое (идеально зеро) сопротивление в одном направлении, и высокое (идеально бесконечное) сопротивление в другом.
Каждый диод имеет 2 терминала – соединения на каждом конце компонента – и поляризовываны те терминалы, знача что 2 терминала отчетливо другие. Важно не смешать соединения на диоде вверх. Положительный конец диода вызван анодом, и отрицательный конец вызван катодом. Течение может пропустить от конца анода к катоду, но не другого направления.
Особенности:
Диффузионный переход
Сильнотоковая возможность и низкое падение пропускного напряжения
Оценка перегрузки пульсации к пику 50А
Низкое обратное течение утечки
Пластиковый материал имеет классификацию 94В-0 воспламеняемости УЛ
Применение:
• Смогите быть использовано для предотвращения обратной проблемы полярности
• Полволна и сетевые выпрямители
• Использованный как прибор защиты
• Настоящие регуляторы расхода
Максимальные оценки & термальные характеристики:
Классифицирующ на температуре окружающей среды 25 ℃ если не указано иное, сопротивляющийся или индуктивная нагрузка, 60 Хз.
Для емкостной нагрузки дерате течение 20%.
Параметр | Символ | 1Н4007 | Блок |
Обратное напряжение пика Макс.репетитиве | ВРРМ | 1000 | В |
Максимальный ввод напряжения моста РМС | ВРМС | 700 | В |
Максимальное напряжение тока ДК преграждая | ВДК | 1000 | В |
Максимальное среднее переднее выпрямленное течение выхода на ТА=75℃ | ЕСЛИ (АВ), ТО | 1,0 | А |
Пиковая синус-волна течения передней пульсации одиночная перекрытая на номинальной нагрузке | ИФСМ | 30,0 | А |
Типичное термальное сопротивление в элемент | РеДжА | 50 | ℃/В |
Типичная емкость соединения в элемент | Кдж | 30 | пФ |
Работая диапазон температур соединения и хранения |
Тдж ТСТГ |
-65 до +175 | ℃ |
Электрические характеристики:
Классифицировать на температуре окружающей среды 25 ℃ если не указано иное. Сопротивляющийся или индуктивная нагрузка, 60Хз.
Для емкостной нагрузки дерате к 20%.
Параметр | Символ | 1Н4007 | Блок |
Максимальное мгновенное падение пропускного напряжения в ногу на 1.0А | ВФ | 1,0 | В |
Максимальное течение ДК обратное на расклассифицированном ТА=25℃ Напряжение тока ДК преграждая согласно с элемент ТА=25℃ |
Инфракрасн |
5,0 50,0 |
μА |
Типы диодов
• Нормальные диоды
Стандартные диоды сигнала будут среди самое основное, средний, члены не-оборок семьи диода. Они обычно имеют высотой с средств падение пропускного напряжения и низкую максимальную настоящую оценку. Общий пример диода сигнала 1Н4148. Очень общецелевой, ИТ полученные типичное падение пропускного напряжения 0.72В и максимальной оценки пропускного тока 300мА.
Выпрямитель тока или диод силы стандартный диод с гораздо выше максимальной настоящей оценкой. Этот более сильнотоковый классифицировать обычно приходит за счет более большое пропускное напряжение. 1Н4001, например, имеет настоящую оценку 1А и пропускное напряжение 1.1В.
И, конечно, большинств типы диода приходят в разнообразия поверхност-держателя также. Вы заметите что каждый диод имеет некоторый путь (независимо от того, как крошечный или трудный для того чтобы увидеть) показать что из 2 прикалывает катод.
• Диоды Шотткы
Другой очень общий диод диод Шотткы. Состав полупроводника диода Шотткы отличает немножко нормальный диод, и это приводит в гораздо небольшее падении пропускного напряжения, которое обычно между 0.15В и 0.45В. Они все еще будут иметь очень большое пробивное напряжение однако.
Диоды Шотткы особенно полезны в ограничивать потери, когда каждый последний бит напряжения тока необходимо пощадить. Они уникальны достаточно для того чтобы получить символ цепи их, с загибами пары на конце катодной линии.
• Стабилитроны
Стабилитроны странный отверженец семьи диода. Они обычно использованы преднамеренно для того чтобы проводить обратное течение. Зенер конструировано для того чтобы иметь очень точное вызванное пробивное напряжение, нервным расстройством зенер или напряжением тока зенер. Когда достаточное течение побежит в обратном через зенер, падение напряжения тока через его будет держать прочно на пробивном напряжении.
Пользующся их свойством нервного расстройства, стабилитроны часто использованы для создания известного напряжения тока ссылки на точного их напряжении тока Зенер. Их можно использовать как регулятор напряжения тока для небольших нагрузок, но они действительно не сделаны для того чтобы отрегулировать напряжение тока к цепям которые вытянут значительные количества течения.
Зенерс особенное достаточно для того чтобы получить их собственный символ цепи, с волнистыми концами на катодной линии. Символ мог даже определить чего, точно, напряжение тока зенер диода.
Размер: