Site Loader

Содержание

Оптронный тиристор

 

Полезная модель направлена на повышение надежности работы оптронного тиристора Указанный технический результат достигается тем, что в оптронном тиристоре, содержащем фототиристорную структуру 1 и светодиод 2, связанный с фототиристорной структурой по оптическому каналу, светодиод зашунтирован встречно дополнительной диодной структурой 3 или дополнительная диодная структура соединена последовательно со светодиодом, а светодиод зашунтирован резистором 4. 1 з.п. ф-лы, 2 илл.

Полезная модель относится к полупроводниковым приборам и может быть использована в силовых ключах для управляемых выпрямителей и других преобразователей электрической энергии, электронных реле, а также для регуляторов режима различных электротехнических нагрузок. Полезная модель повышает надежность работы оптронного тиристора.

Известен оптронный тиристор, содержащий фототиристорную структуру и светодиод, связанный с фототиристорной структурой по оптическому каналу (Das Verzeichnis EUPEC «Ein Unternehmen von AEG und Siemens», BYR 34-800, Fusgabe/Edition, Juni/Juli 1990, S. 64-65)

Недостатком оптронного тиристора является низкая надежность работы в энергоемких устройствах при высоких уровнях токов и напряжений и повышенном уровне электромагнитных помех, что обусловлено недостаточной помехоустойчивостью канала управления, возможным многократным увеличением токов утечки через фототиристорную структуру при поступлении управляющих сигналов на светодиод и отрицательном напряжении на фототиристорной структуре, приводящим к ее перегреву или потере управляемости, малым допустимым уровнем обратного напряжения на светодиоде, невозможностью подачи поддерживающего отрицательного сигнала управления.

Известен оптронный тиристор, содержащий фототиристорную структуру и светодиод, связанный с фототиристорной структурой по оптическому каналу (Краткий каталог ОАО ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ «Полупроводниковые приборы силовой электроники». Издательство ОАО «ИПК «Ульяновский дом печати», октябрь 2007, С.3-18)

Недостатком оптронного тиристора является низкая надежность работы в энергоемких устройствах при высоких уровнях токов и напряжений и повышенном уровне электромагнитных помех, что обусловлено недостаточной помехоустойчивостью канала управления, возможным многократным увеличением токов утечки через фототиристорную структуру при поступлении управляющих сигналов на светодиод и отрицательном напряжении на фототиристорной структуре, приводящим к ее перегреву или потере управляемости, малым допустимым уровнем обратного напряжения на светодиоде, невозможностью подачи поддерживающего отрицательного сигнала управления.

Известен оптронный тиристор, содержащий фототиристорную структуру и светодиод, связанный с фототиристорной структурой по оптическому каналу (Замятин В.Я., Кондратьев Б.В., Петухов В.М. Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры: Справочник. — М.: Радио и связь, 1988. — С.546-550).

Указанный оптронный тиристор является наиболее близким по технической сущности к полезной модели и выбран в качестве прототипа.

Недостатком известного оптронного тиристора является низкая надежность работы в энергоемких устройствах при высоких уровнях токов и напряжений и повышенном уровне электромагнитных помех, что обусловлено недостаточной помехоустойчивостью канала управления, возможным многократным увеличением токов утечки через фототиристорную структуру при поступлении управляющих сигналов на светодиод и отрицательном напряжении на фототиристорной структуре, приводящим к ее перегреву или потере управляемости, малым допустимым уровнем обратного напряжения на светодиоде, невозможностью подачи поддерживающего отрицательного сигнала управления.

Полезная модель направлена на решение задачи повышения надежности работы оптронного тиристора в энергоемких устройствах при высоких уровнях токов и напряжений и повышенном уровне электромагнитных помех, что является целью полезной модели.

Указанная цель достигается тем, что в оптронном тиристоре, содержащем фототиристорную структуру и светодиод, связанный с фототиристорной структурой по оптическому каналу:

1. светодиод зашунтирован встречно дополнительной диодной структурой;

2. дополнительная диодная структура соединена последовательно со светодиодом, а светодиод зашунтирован резистором.

Существенным отличием, характеризующим полезную модель, является повышение надежности работы оптронного тиристора в энергоемких устройствах при высоких уровнях токов и напряжений и повышенном уровне электромагнитных помех, что достигается обеспечением достаточной помехоустойчивости канала управления, снижением вероятности сбоев в управлении оптронным тиристором и исключением возможного многократного увеличения токов утечки через фототиристорную структуру, имеющим место при поступлении управляющих сигналов на светодиод и отрицательном напряжении на фототиристорной структуре, приводящим к ее перегреву или потере управляемости, увеличением допустимого уровня обратного напряжения на светодиоде, возможностью подачи поддерживающего отрицательного сигнала управления.

Повышение надежности работы оптронного тиристора является полученным техническим результатом, обусловленным новыми элементами в полупроводниковом устройстве, порядком их включения, реализуемыми способами управления и новыми связями, то есть, отличительными признаками полезной модели. Таким образом, отличительные признаки заявляемого оптронного тиристора являются существенными

На фиг.1, 2 приведены схемы моделей оптронного тиристора по вариантам 1 и 2.

Оптронный тиристор содержит фототиристорную структуру 1 и светодиод 2, связанный с фототиристорной структурой по оптическому каналу, светодиод зашунтирован встречно дополнительной диодной структурой 3 или дополнительная диодная структура соединена последовательно со светодиодом, а светодиод зашунтирован резистором 4.

Оптронный тиристор работает следующим образом. Сигнал управления соответствующей полярности подается на выводы излучающего светодиода 2. Под действием энергии света излучающего светодиода 2 в фототиристорной структуре 1 генерируются носители заряда. Фототиристорная структура 1 имеет, как минимум, четыре чередующихся слоя полупроводника с соответствующими типами проводимости (p, n) и, как минимум, три p-n-перехода. Светодиод 2 и фототиристорная структура 1 связаны только по оптическому каналу и не имеют электрической связи, то есть, гальваноразвязаны. Мощность светового потока излучающего светодиода 2, необходимая для переключения фототиристорной структуры 1, определяется глубиной залегания переходов под ее поверхностью, скоростью рекомбинации носителей и возрастает с увеличением длины волны излучения светодиода 2. Для надежного включения фототиристорной структуры 1 необходим сигнал управления с малой длительностью фронта тока через светодиод 2. Фототиристорная структура 1 включается и проводит ток нагрузки в прямом направлении от анода к катоду. Дополнительная диодная структура 3 (фиг.1) защищает светодиод 2 от приложения к нему обратного напряжения. Допустимое обратное напряжение, которое можно приложить к светодиоду 2, для применяемых типов светодиодов, имеет сравнительно низкий уровень (2÷3 В). Протекание тока через дополнительную диодную структуру 3 при приложении отрицательного напряжения к выводам светодиода 2 повышает порог помехоустойчивости канала управления оптронного тиристора и предотвращает его возможные несанкционированные включения в реальном работающем устройстве. Аналогичную функцию (фиг.2) выполняет резистор 4 (фиг.2). В устройстве, изображенном на фиг 2, дополнительно, обеспечивается повышение надежность работы. Дополнительная диодная структура 3, включенная последовательно со светодиодом 2, поднимает порог отпирания на величину напряжения смещения, что существенно повышает помехоустойчивость канала управления оптронного тиристора. Дополнительная диодная структура 3 также предотвращает возможность приложения обратного напряжения к излучающему светодиоду 2 при наличии поддерживающего отрицательного напряжения управления на управляющих выводах.

Пара: светодиод 2 и дополнительная диодная структура 3 на фиг.1 и цепь: светодиод 2, дополнительная диодная структура 3 и резистор 4 на фиг. 2 могут быть выполнены навесным или печатным монтажом на дискретных элементах, либо в интегральном виде полностью или частично.

По сравнению с прототипом повышается надежность работы оптронного тиристора в энергоемких устройствах при высоких уровнях токов и напряжений и повышенном уровне электромагнитных помех. Это достигается за счет повышения помехоустойчивости канала управления, снижения вероятности сбоев в управлении оптронным тиристором и исключения, по этой причине, возможного многократного увеличения токов утечки через фототиристорную структуру, имеющего место при поступлении управляющих сигналов на светодиод и отрицательном напряжении на фототиристорной структуре, приводящего к ее перегреву или к потере управляемости, увеличения допустимого уровня обратного напряжения на светодиоде, что предотвращает выход его из строя, поднятия порога отпирания, возможности простой подачи поддерживающего отрицательного сигнала управления. В случае несанкционированного поступления сигнала управления на оптронный тиристор при отрицательном напряжении на силовой фототиристорной структуре ток утечки через нее может увеличиться в 100÷200 раз, что приведет к быстрому перегреву структуры и потере управляемости или выходу оптронного тиристора из строя. Указанное может иметь мест о при сбоях в системах управления устройств на оптронных тиристорах, в переходных процессах, изменении порядка чередования фаз питающих сетей, выходе за разрешенные диапазоны регулирования, либо возникновении спонтанного излучения светодиода за счет энергии при высоких уровнях электромагнитных помех. Например, при применении оптронных тиристоров в управляемых выпрямителях на основе широко распространенной в области средних и больших мощностей трехфазной мостовой схемы Ларионова, угол фазового регулирования теоретически не может превышать 180 град. эл. Максимальный же разрешенный угол фазового регулирования должен формироваться системой управления устройством с учетом длительности сдвоенного импульса управления оптроннным тиристором, которая в правильно спроектированной системе достигает 20 град. эл. При некорректном способе управления весь импульс или часть импульса могут приходиться на интервал, где включение оптронного тиристора в прямом направлении уже невозможно, и он находится под отрицательным напряжением. Еще более сложным режимом работы является функционирование оптронного тиристора в варианте реализации управляемого выпрямителя с одновременной пакетной подачей импульсов управления на повышенной частоте на весь комплект используемых оптронных тиристоров. Периодическая повышенная тепловая нагрузка на силовую фототиристорную структуру от протекающих больших обратных токов утечки, в этом случае, является основной причиной выхода управляемого выпрямителя из строя из-за отказов оптронных тиристоров. В обоих заявляемых вариантах полезной модели может быть реализована подача поддерживающего отрицательного сигнала управления, что повышает порог помехоустойчивости канала и надежность управления оптронным тиристором при его работе в составе реальных устройств. При подаче поддерживающего отрицательного сигнала управления во временных интервалах работы, в которых напряжение на фототиристорной структуре отрицательное, светодиод не излучает световую энергию и ток утечки фототиристорной структуры остается в пределах нормы.

Надежность работы оптронного тиристора оценивается по времени наработки его на отказ. В соответствии с проведенными экспериментальными исследованиями время наработки оптронного тиристора на отказ увеличивается не менее, чем в 50 раз.

Дополнительно, по сравнению с прототипом, могут быть снижены требования к фототиристорной структуре, в том числе, к ее способности выдерживать прямое и обратное напряжение. В оптронном тиристоре на заданный класс напряжения может быть использована силовая полупроводниковая структура с существенно более низким напряжением включения и напряжением загиба (пробоя).

Дополнительно, по сравнению с прототипом, уменьшается стоимость оптронного тиристора на заданные ток и напряжение, за счет возможности применения материалов с более низкой ценой.

Оптронный тиристор, содержащий фототиристорную структуру и светодиод, связанный с фототиристорной структурой по оптическому каналу, отличающийся тем, что светодиод зашунтирован встречно дополнительной диодной структурой или дополнительная диодная структура соединена последовательно со светодиодом, а светодиод зашунтирован резистором.

Оптронный тиристор — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Cтраница 1

Оптронный тиристор включается с помощью светового сигнала.  [1]

Близкими по принципу действия являются оптронные тиристоры, в корпусах которых устанавливаются инжекционные диоды на основе арсенида галлия.  [2]

Упрощенный формирователь широких импульсов ( а и форма импульса управления ( б.  [3]

Наиболее простым является формирователь импульсов управления для силовых оптронных тиристоров. В этом случае отсутствует проблема гальванической развязки при формировании мощного импульса тока, который пропускается через светоизлучающий диод оптронного тиристора.  [4]

В чем заключается аналогия между расчетами схем коммутаторов с оптронными тиристорами и транзисторами и коммутаторов, выполненных на обычных приборах.

 [5]

Схема дифференциального усилителя.| Примеры конструктивного исполнения микросхем.  [6]

В аппаратах находят также применение полупроводниковые приборы, управляемые светом: фотодиоды, фототранзисторы, оптронные тиристоры. В оптронных приборах управляющий сигнал подается на светоизлучающий диод, свечение которого вызывает открытие полупроводникового прибора: диода, транзистора или тиристора. Управление светом позволяет электрически изолировать цепь управления от силовой, что в ряде случаев упрощает систему. Существуют также приборы, например АОД-111А — оптрон диодный с одним излучателем и двумя фотоприемниками, которые используются в качестве датчиков положения близких предметов, отражающих излучение диода.  [7]

Обозначения тиристоров: КУ — кремниевые управляемые; КН — кремниевые неуправляемые; ТИ — тиристоры импульсные; ТД — тиристоры с повышенными допустимыми скоростями нарастания прямых токов и напряжений; ТБ — быстродействующие; ТЧ — высокочастотные; ТЛ-лавинные; ТВ и ТЛВ — тиристоры с водяным охлаждением; ТС и ВУС-си-мисторы; ТФ — фототиристоры; ТО и АОУ — оптронные тиристоры; ВУ2 — двухоперационные ( запираемые) тиристоры.

 [8]

Обозначения тиристоров: КУ — кремниевые управляемые; КН — кремниевые неуправляемые; ТИ — тиристоры импульсные; ТД — тиристоры с повышенными допустимыми скоростями нарастания прямых токов и напряжений; ТБ — быстродействующие; ТЧ — высокочастотные; ТЛ — лавинные; ТВ и ТЛВ — тиристоры с водяным охлаждением; ТС и ЬУС — си-мисторы; ТФ — фототиристоры — ТО и АОУ — оптронные тиристоры; ВУ2 — двухоперационные ( запираемые) тиристоры.  [9]

Обозначения тиристоров: КУ — кремниевые управляемые; КН — кремниевые неуправляемые; ТИ — тиристоры импульсные; ТД — тиристоры с повышенными допустимыми скоростями нарастания прямых токов и напряжений; ТБ — быстродействующие; ТЧ — высокочастотные; ТЛ — лавинные; ТВ и ТЛВ — тиристоры с водяным охлаждением; ТС и ВУС — си-мисторы; ТФ — — фототиристоры; ТО и АОУ —

оптронные тиристоры; ВУ.  [10]

Реле с оптронным диодом на входе ( цепь первого каскада БПР с ОС по напряжению,.  [11]

Со снятием управляющего напряжения ФВУ закрывается, реле отключается. Оптронный тиристор с двойным управлением ( светом и током но управляющему электроду) позволяет осуществить включение усилителя в начале полупериода напряжения питания: если еу не было подано в начале гюлупериода, до открытия транзистора Т, то, открывшись, транзистор закорачивает управляющий электрод — катод ФВУ и блокирует его ( за счет увеличивающегося при этом тока выключения тиристора) до начала следующего полупериода.  [12]

Реле с оптронным диодом на входе ( цепь первого каскада БПР с ОС по напряжению,.  [13]

Со снятием управляющего напряжения ФВУ закрывается, реле отключается. Оптронный тиристор с двойным управлением ( светом и током по управляющему электроду) позволяет осуществить включение усилителя в начале полупериода напряжения питания: если еу не было подано в начале полупериода, до открытия транзистора Т, то, открывшись, транзистор закорачивает управляющий электрод — катод ФВУ и блокирует его ( за счет увеличивающегося при этом тока выключения тиристора) до начала следующего полупериода.

 [14]

Групповое соединение полупроводниковых приборов. a — параллельное. б — последовательное. в и г — соответственно обратные и прямые ветви вольт-амперных характеристик диодов. д — схема выравнивания обратных напряжений на тиристорах. е — схема выравнивания токов диодов.  [15]

Страницы:      1    2

Оптопары — тиристорный сигнальный выход | Оптопара/светодиод/цифровая трубка/фотоэлектрическое устройство

1 5 5 5 5 5 000v-TA1.

Внутренний генератор 1,2 В в комплекте Тиристор двунаправленного действия -40℃~+100℃ Оптопары SMD-6P — тиристорный выходной сигнал ROHS

88888 ℃ Dip -6 -тиристорный сигнал.

мин.: 5

Mult: 5

Полная катушка: 1000

99260

в запасе

MOC3063S-TA1 Lite-On 9000 1 5 5 5 5 5 5 5 5 000v1v 1000v/1000v-On C77950 SMD -6P лента и катушка (TR) 1 5000V 50MA 600V 1000V/ 10008
600V
1000V/ 10008. Двухходовой тиристор -40℃~+100℃

Мин. : 5

Мульти: 5

Полная катушка: 1000

60645

в складе

EL3063S (TA)
Everlight Elec

1 5000 В 100 мА 60 мА 600 В 1000 В/1,5 В. Optocouplers — Thyristor Signal Output ROHS

C123691 SMD-6P Tape & Reel (TR) 1 5000V 100mA 60mA 600V 1000V/us 1,5 В Внутренний генератор в комплекте
Двухпозиционный тиристор
-55℃~+100℃

СКИДКА 5%

мин. : 5

Mult: 5

60280

В складе

EL3021 Everlight Elec

1000V 100MA 60MA 400V 100V/US 10008

V 100MA 60MA 400V 100V/US 1,18. 55℃~+100℃ Оптопары DIP-6 — тиристорный выходной сигнал ROHS

C115475 DIP-6. -55℃~+100℃

СКИДКА 5%

Мин.: 1

Мульти: 1

55815

в складе

EL3081 Everlight Elec

1 5000V 100 мА 60 мА 800 В 600 В/США 1,5 В Внутренний генератор включал двусторонний тиристор -55 ~+100 ℃ Dip -6 Optocouplers -Вывод сигнала тиристора Rohs

C115479 DIP-6.0008 Двухходовой тиристор -55℃~+100℃

Min: 1

Mult: 1

Full Reel: 3000

42208

In Stock

TLP265J(TPL,E(T TOSHIBA

1 3750V 70mA 50mA 600V 500 В/us 1,27 В Нет Двунаправленный тиристор -40 ℃~+100 ℃ SOP-4-2.54 Оптопары — тиристорный выходной сигнал ROHS

C146365 SOP-4-2. 54 Tape & Reel (TR) 1 3750V 70mA 50mA 600V 500V/us 1.27V No Двухходовой тиристор -40℃~+100℃

СКИДКА 15%

Мин.: 1

Мульти: 1

34175

в складе

MOC3022M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000V 100 мА 60 мА 400 В 100 В/1,18 В. 6 OptoCouplers-Выходная выходная сигнала тиристора ROHS

C2842958 DIP-6. Двухходовой тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

мин.: 1

Mult: 1

33688

в акциях

MOC3023M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000 100015005 100015005 100015005 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000. 1,18 В Нет Двунаправленный тиристор -55℃~+100℃ DIP-6 Оптопары — тиристорный выходной сигнал ROHS

C2842959 DIP-6. -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

Мин. : 1

Мульти: 1

31682

в складе

MOC3051M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000V 100MA 60MA 600 В 1000 В/US 1.18 В ДВУКА Выходной сигнал тиристора ROHS

C2842963 DIP-6. Двухходовой тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

мин.: 1

Mult: 1

31622

в акциях

MOC3042M UMW (Youtai Semiconductor Co. , Ltd.)

5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1 000 1000 1000 10004 1000 10004 10004 10001 Внутренний генератор на 1,5 В в комплекте Тиристор двухстороннего действия -55℃~+100℃ Оптопары DIP-6 — тиристорный выходной сигнал ROHS

C2842961 DIP-6. путь тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

Мин. : 1

Множ.: 1

30765

в складе

MOC3053M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000 В 100 мА 600 В 1000 В/США 1,18 В. DIP-6 OptoCouplers-Выход тиристорного сигнала ROHS

C2842964 DIP-6. Двухходовой тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

мин.: 1

Mult: 1

28859

в акциях

MOC3021M UMW (Youtai Semiconductor Co. , Ltd.) 9005 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000. 1,18 В Нет Двунаправленный тиристор -55℃~+100℃ DIP-6 Оптопары — тиристорный выходной сигнал ROHS

C2842957 DIP-6. -55℃~+100℃

СКИДКА 5%

Мин.: 1

Мульти: 1

Полная катушка: 3000

24205

в складе

TLP267J (TPL, E (T Toshiba

1 3750 В 70 мА 30 мА 600 В 500 В/США 1,27 В. -2.54 Optocouplers — Thyristor Signal Output ROHS

C393892 SOP-4-2.54 Tape & Reel (TR) 1 3750V 70mA 30mA 600V 500V/us 1,27 В Двухходовой тиристор -40℃~+100℃

СКИДКА 2%

мин.: 5

Mult: 5

21470

В складе

MOC3063 Lite-On

1000V 100MA 50MA 600V 1000V/US 1000V. путь тиристор -40℃~+110℃ Оптопары DIP-6 — Тиристорный выходной сигнал ROHS

C78487 DIP-6. путь тиристор -40℃~+110℃

СКИДКА 15%

Мин: 1

Мульти: 1

20658

в складе

MOC3082M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000V 100 мА 60 мА 800 В 600 В/1,5 В. ℃ Dip-6 Optocouplers-Выход тиристорного сигнала ROHS

C2842969 DIP-6. 0004 1,5 В Внутренний генератор в комплекте Двухпозиционный тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

мин.: 1

Mult: 1

20362

в акциях

MOC3063M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000.

Внутренний генератор на 1,5 В в комплекте Тиристор двухстороннего действия -55℃~+100℃ Оптопары DIP-6 — тиристорный выходной сигнал ROHS

C2842967 DIP-6. путь тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

Мин.: 1

Множ.: 1

17923

в складе

MOC3062M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000 В 100 мА 600 В 1000 В/1,5 В. 100 ℃ Dip-6 OptoCouplers-Выход Thyristor Signal Rohs

C2842966 DIP-6. 0008 1,5 В Внутренний генератор включен Двусторонний тиристор -55℃~+100℃

15% СКИДКА

65 Техническая спецификация

515 1000v (Youtai Semiconductor. 1,18 В Нет Двунаправленный тиристор -55℃~+100℃ DIP-6 Оптопары — тиристорный выходной сигнал ROHS

9000V 9000V/Way 9000V

1 37504 (TA)

мин.: 1

Mult: 1

16500

в запасе

MOC3052M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.) 9000 1000 1000v (Youtai Semiconductor Co., Ltd.) 1000 1000v (Youtai Semiconductor Co., Ltd.) C2841484 DIP-6. -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

Мин.: 1

Мульти: 1

15204

в складе

MOC3041M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000V 100MA 60MA 400 В 1000 В/US 1,5 В. OptoCouplers-Выходная выходная сигнала тиристора ROHS

C2842960 DIP-6. осциллятор в комплекте Двухходовой тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 2%

мин. : 5

Mult: 5

14425

в запасе

MOC3021 55℃~+110℃ Оптопары DIP-6 — тиристорный выходной сигнал ROHS

C123202 DIP-6 1 5000V 50MA 1000V/US15V. ℃~+110℃

СКИДКА 15%

Мин.: 5

Мульти: 5

14205

В наличии

MOC3043M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000 В 100 мА 60 мА 400 В 1000 В/us 1,5 В Внутренний генератор в комплекте Двухсторонний тиристор -55℃~+100℃ ROHS

C2842962 DIP-6.0008 Двухходовой тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 2%

мин. : 1

Mult: 1

Полный катушка: 3000

14067

в запасах

375064 (TA). 1000VER. us 1.5V Внутренний осциллятор включен Двунаправленный тиристор -40℃~+110℃ SOP-4-2.54 Оптопары — тиристорный выходной сигнал ROHS

C181892 SOP-4-2.54 Tape & Reel (TR) 1 3750V 70mA 60mA 600V 1000V/us 1.5V Internal oscillator в комплекте Двухходовой тиристор -40℃~+110℃

СКИДКА 2%

Мин. : 5

Множ.: 5

Полный катушка: 1000

13485

в складе

MOC3023S-TA1 LITE-ON

1000 В 50 мА 400 В 1000 В/1,15 В. SMD -6P OptoCouplers — Выход Thyristor Signal Rohs

C115469 SMD -6P TAPE & REEL (TR) 5000V 40004 40008 9000V 1,15 В Нет Двухходовой тиристор -40℃~+100℃

СКИДКА 15%

мин. : 1

Mult: 1

11767

в акциях

MOC3083M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000. Внутренний генератор на 1,5 В в комплекте Тиристор двухстороннего действия -55℃~+100℃ Оптопары DIP-6 — тиристорный выходной сигнал ROHS

C2842970 DIP-6. путь тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

Мин.: 1

Множ.: 1

11429

в складе

MOC3081M UMW (Youtai Semiconductor Co. , Ltd.)

1 5000 В 100 мА 60 мА 800 В/1,5 В. 100℃ DIP-6 Optocouplers — Thyristor Signal Output ROHS

C2842968 DIP-6 Tube-packed 1 5000V 100mA 60mA 800V 600V/us 1,5 В Внутренний генератор включен Двусторонний тиристор -55℃~+100℃

2% ВЫКЛ

6 Техническая спецификация

мин.: 1

Mult: 1

Полная катушка: 3000

8908

в запасе

2 (TA) -V

Ever Elec

1522 (TA) -V

. 1000 В/us 1,2 В Нет Двунаправленный тиристор -40℃~+110℃ SOP-4-2.54 Оптопары — тиристорный выходной сигнал ROHS

C181891 SOP-4-2.54 Tape & Reel (TR) 1 3750V 70mA 60mA 600V 1000V/us 1.2V No Двусторонний тиристор -40℃~+110℃

Оптопары — тиристорный выходной сигнал | Оптопара/светодиод/цифровая трубка/фотоэлектрическое устройство

мин. : 5

Mult: 5

Полная катушка: 1000

99260

в запасе

MOC3063S-TA1 Lite-On 9000 1 5 5 5 5 5 5 5 000v-TA1. 1,2V Внутренний генератор включает двусторонний тиристор -40 ℃ ~+100 ℃ SMD-6P OptoCouplers-выход тиристора. 5000В 50MA 600V 1000V/US 1,2 В Внутренний генератор включал Двухсторонний тиристор -40 Техническая спецификация

мин.: 5

Mult: 5

Полный катушка: 1000

60645

в запасе

EL3063S (TA) Everlid0005 1 5000 В 100 мА 60 мА 600 В 1000 В/США 1,5 В Внутренний внутренний генератор включал двусторонний тиристор -55 ℃ ~+100 ℃ SMD-6P Optocouplers-Выход тиристора ROHS

C123691 SMD-60008 C123691 SMD-60008 C123691 C123691 C123691 . Reel (TR) 1 5000V 100mA 60mA 600V 1000V/us 1.5V Internal oscillator included Two-way thyristor -55℃~+100℃

СКИДКА 5%

мин.: 5

Mult: 5

60280

В складе

EL3021 Everlight Elec

1000V 100MA 60MA 400V 100V/US 10008

В. 55℃~+100℃ Оптопары DIP-6 — тиристорный выходной сигнал ROHS

C115475 DIP-6 В тубусе 1 5000V 100MA 60MA 400V 100 В/US 1,18 В NO THIRISTOR -55 ~+100 ℃
595459559559504595045950459504550555.5955959595959595959504555555555555555555950459

мин.: 1

Mult: 1

55815

В наличии

EL3081 Everlight Elec

1 5000 В 100 мА 60 мА 800 В 600 В/США 1,5 В Внутренний генератор, включенный двусторонний тиристор -55 ℃ ~+100 ℃ Dip-6 Optocouplers-Выход тиристора

C115479 DIP -6. упакованный 1 5000V 100MA 60MA 800V 600V/US 10008 ВНУТРЕННЕЙ ОБЛАСНЫЙ. 0005

Min: 1

Mult: 1

Full Reel: 3000

42208

In Stock

TLP265J(TPL,E(T TOSHIBA

1 3750V 70mA 50mA 600V 500 В/us 1,27 В Нет Двунаправленный тиристор -40℃~+100℃ SOP-4-2.54 Оптопары — тиристорный сигнальный выход ROHS

C146365 SOP-4-2.54 90e 1 3750V 70MA 50MA 600V 500V/US 1,27 В NO Двухсторонний тирист -40 ℃ ~+100 ℃

...... -1500004000049000..

мин.: 1

Mult: 1

34175

в акциях

MOC3022M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)0008

1 5000 В 100 мА 60 мА 400 В 100 В/США 1,18 В. Двухсторонний тиристор -55 ~+100 ℃ DIP-6 Optocouplers-Выход тиристора ROHS

C2842958 DIP-6 C2842958 C2842958 C2842958. packed 1 5000V 100mA 60mA 400V 100V/us 1.18V No Two-way thyristor -55℃~+100℃

15% ВЫКЛ

мин.: 1

Mult: 1

33688

в акциях

MOC3023M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000 1000 1000 1000 1000 100015. 500015005 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100015 1000 1000100. 1.18V No Two-way thyristor -55℃~+100℃ DIP-6 Optocouplers — Thyristor Signal Output ROHS

C2842959 DIP-6 Tube-packed 1 5000V 100mA 60 мА 400V 100 В/US 1,18 В NO Двухсторонний тиристор -55 ℃ ~+100 ℃

15%. Техническая спецификация

Min: 1

Mult: 1

31682

In Stock

MOC3051M UMW(Youtai Semiconductor Co. , Ltd.)

1 5000V 100mA 60mA 600V 1000V/us 1,18 В Нет Двунаправленный тиристор -55℃~+100℃ DIP-6 Оптопары — тиристорный выходной сигнал ROHS

C2842963 DIP-6. -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

Мин.: 1

Мульти: 1

31622

в складе

MOC3042M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000V 100MA 60MA 400 В 1000 В/US 1,5 В. OptoCouplers-Выходная выходная сигнала тиристора ROHS

C2842961 DIP-6. осциллятор в комплекте Двухходовой тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

Min: 1

Mult: 1

30765

In Stock

MOC3053M UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000V 100mA 60mA 600V 1000V/us 1,18 В Нет Двунаправленный тиристор -55℃~+100℃ DIP-6 Оптопары — тиристорный выходной сигнал ROHS

C2842964 DIP-6. -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

Мин. : 1

Мульти: 1

28859

в складе

MOC3021M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000V 100MA 60MA 400V 100V/US 1.18 В. Выходной сигнал тиристора ROHS

C2842957 DIP-6. Двухходовой тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 5%

Min: 1

Mult: 1

Full Reel: 3000

24205

In Stock

TLP267J(TPL,E(T TOSHIBA

1 3750V 70mA 30mA 600V 500 В/us 1,27 В Нет Двусторонний тиристор -40 ℃~+100 ℃ SOP-4-2. 54 Оптопары — тиристорный сигнальный выход ROHS

C393892 SOP-4-2.54 лента и катушка (TR) 1 3750V 70MA 30MA 600V 500V/US.10008 тиристор -40℃~+100℃

СКИДКА 2%

Мин. : 5

Мульти: 5

21470

в складе

MOC3063 Lite-On

1 5000V 100MA 50MA 600V 1000V/US 1,2 В Внутренний генератор включал двусторонний тиристор -40 ~+110 ℃ Dip-6 Optocouplers-Вывод сигнала тиристора ROHS

7777 DIP-6 Оптокуплиперы-тиристорные сигналы ROHS

77777
C784487 DIP-6.0008 Двухходовой тиристор -40℃~+110℃

СКИДКА 15%

мин.: 1

Mult: 1

20658

в акциях

MOC3082M UMW (Youtai Semiconductor Co. , Ltd.) 9005 15000 1000 1000 1000 1000 1000. Внутренний генератор на 1,5 В в комплекте Тиристор двухстороннего действия -55℃~+100℃ Оптопары DIP-6 — тиристорный выходной сигнал ROHS

C2842969 DIP-6. путь тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

Мин.: 1

Множ.: 1

20362

в складе

MOC3063M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000 В 100 мА 600 В 1000 В/1,5 В. 100 ℃ Dip-6 OptoCouplers-Выход Thyristor Signal Rohs

C2842967 DIP-6. 0008 1,5 В Внутренний генератор включен Двусторонний тиристор -55℃~+100℃

15% СКИДКА

65 Техническая спецификация

мин.: 1

Mult: 1

17923

в акциях

MOC3062M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.) 9000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000. Внутренний генератор на 1,5 В в комплекте Тиристор двухстороннего действия -55℃~+100℃ Оптопары DIP-6 — тиристорный выходной сигнал ROHS

C2842966 DIP-6. путь тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

Мин.: 1

Множ.: 1

16500

в складе

MOC3052M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000 В 100 мА 60 мА 600 В/США 1,18 В. DIP-6 OptoCouplers-Выход тиристорного сигнала ROHS

C2841484 DIP-6. Двухходовой тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

мин. : 1

Mult: 1

15204

в запасе

MOC3041M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1000 1000 1000 1000 1000V 100V 100V 100V 100V 100v 100v 100v 100v 100v. Внутренний генератор на 1,5 В в комплекте Тиристор двухстороннего действия -55℃~+100℃ Оптопары DIP-6 — тиристорный выходной сигнал ROHS

C2842960 DIP-6. путь тиристор -55℃~+100℃

2% ВЫКЛ

Мин.: 5

Множ.: 5

14425

в складе

MOC3021 Lite-On

1 5000 В 50 мА 400 В 1000 В/США 1. 15 В. ROHS

C123202 DIP-6 TUBERED 1 5000V 50MA 400V. тиристор -55℃~+110℃

СКИДКА 15%

мин.: 5

Mult: 5

14205

В складе

MOC3043M UMW (Youtai Semiconductor Co., LTD.)

1000 1000 100015000 1000V 100V 100V 100V 100v 100v 100v 100v 100v 100v. Внутренний генератор на 1,5 В в комплекте Тиристор двухстороннего действия -55℃~+100℃ Оптопары DIP-6 — тиристорный выходной сигнал ROHS

C2842962 DIP-6. путь тиристор -55℃~+100℃

2% ВЫКЛ

Мин.: 1

Множ.: 1

Полный катушка: 3000

14067

в складе

ELM3064 (TA) Everlight Elec

1 3750V 70MA 60MA 600V 1000V/US 1,5 В. +110℃ SOP-4-2.54 Optocouplers — Thyristor Signal Output ROHS

C181892 SOP-4-2. 54 Tape & Reel (TR) 1 3750V 70mA 60mA 600В 1000V/US 1,5 В Внутренний осциллятор включал Двухсторонний тиристор -40 ℃ ~+110 ℃

2%. Техническая спецификация

Min: 5

Mult: 5

Full Reel: 1000

13485

In Stock

MOC3023S-TA1 Lite-On

1 5000V 50mA 400V 1000V/us 1,15 В без двустороннего тиристора -40℃~+100℃ Оптопары SMD-6P — тиристорный выходной сигнал ROHS

C115469 SMD -6P лента и катушка (TR) 1 5000V 50MA 4008 40004. тиристор -40℃~+100℃

СКИДКА 15%

Мин.: 1

Мульти: 1

11767

в складе

MOC3083M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

1 5000 В 100 мА 60 мА 800 В/100 В/1,5 В Внутренний валют включал два года. -6 OptoCouplers-Выходная выходная сигнала тиристора ROHS

C2842970 DIP-6.0008 Внутренний генератор в комплекте Двухходовой тиристор -55℃~+100℃

СКИДКА 15%

мин. : 1

Mult: 1

11429

в запасе

MOC3081M UMW (Youtai Semiconductor Co., Ltd.)

5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000. Внутренний генератор на 1,5 В в комплекте Тиристор двухстороннего действия -55℃~+100℃ Оптопары DIP-6 — тиристорный выходной сигнал ROHS

C2842968 DIP-6. путь тиристор -55℃~+100℃

2% ВЫКЛ

Мин: 1

Мульти: 1

Полная катушка: 3000

8908

в складе

ELM3052 (TA) -V Everlight Elec

1 3750V 70MA 60MA 600V/US 1,2V NOT-CWAY THYRITOROR -40 мА 600V 1000V/US 1,2 В.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *