Thyristorer online | Power Semiconductors af høj kvalitet
Thyristor diode moduler

Rectifier Diode 1N4001 IN4002 1N4003 1A/200V Diode DO-41

MDD95-16N1B Ny original DIODE MODULE GP 1600V 120A TO240AA diodemodul MDD 95-16 N1B MDD95 16N1B MDD95-16N1B

Red Dot Focus Justerbar 650nm 1mW 5mW Industrielt laserdiodemodul 3-5V med driverkort

Red Dot Focus Justerbar 650nm 1mW 5mW Industrielt laserdiodemodul 3-5V med driverkort

AI-KSEN New And Original TVS DIODE 6VWM 12.3VC 10UDFN SP3010-04UTG

DF100LB160 DF100LB DF100 100A 1600V diode IGBT Strømmodul DF100LB160

HYST originale elektroniske komponenter IC-chips One-stop BOM Service Zener Diode 1N4148

MPK95-06DA modul dioder På lager

Original New SanRex Diode Module DD100KB160 DD100KB160S DD100HB160 1600V 100A Japan

MBRA340T3G S-M-A Schottky diode 450mV@3A 40V 3A 300uA@40V Original Electronic Component Inventory In Stock

1N4007 DIODE GEN PURP 1000V 1A DO204AC 10 forstærker diode

New Energy Two Way Anti-reverse Diode Module MDK 25A 40A 55A 70A 90A 110A Solar Photovoltaic Bridge Diode Current Protection
| Type | jegT[AF]/jegF[AF] [EN] | VDRM/VRRM [V] | jegDRM/jegRRM [mA] | jegGT [mA] | VGT [V] | jegH [mA] | dv/dt [V/os] | di/dt [A/os] | jegTSM [de] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDDN-MFx26 | 26 | 600-1800 | 8 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 50 | 0.55 |
| PDDN-MFx40 | 40 | 600-1800 | 8 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 50 | 1 |
| PDDN-MFx55 | 55 | 600-1800 | 8 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 50 | 1.25 |
| PDDN-MFx55H | 55 | 1900-3000 | 10 | 150 | 3 | 150 | 800 | 50 | 1.15 |
| PDDN-MFx70 | 70 | 600-1800 | 10 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 50 | 1.6 |
| PDDN-MFx70H | 70 | 1900-3000 | 12 | 150 | 3 | 150 | 800 | 50 | 1.6 |
| PDDN-MFx90 | 90 | 600-1800 | 10 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 2 |
| PDDN-MFx90H | 90 | 1900-3000 | 15 | 150 | 3 | 150 | 800 | 100 | 2 |
| PDDN-MFx110 | 110 | 600-1800 | 12 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 2.4 |
| PDDN-MFx110H | 110 | 1900-3000 | 20 | 150 | 3 | 150 | 800 | 100 | 2.4 |
| PDDN-MFx135 | 135 | 600-1800 | 10 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 3.8 |
| PDDN-MFx135H | 135 | 1900-3000 | 22 | 150 | 3 | 150 | 800 | 100 | 3.8 |
| PDDN-MFx160 | 160 | 600-1800 | 20 | 150 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 5.4 |
| PDDN-MFx160H | 160 | 1900-3000 | 25 | 150 | 3 | 150 | 800 | 100 | 5.4 |
| PDDN-MFx182 | 182 | 600-1800 | 25 | 150 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 5.8 |
| PDDN-MFx182H | 182 | 1900-3000 | 30 | 150 | 3 | 150 | 800 | 100 | 5.8 |
| PDDN-MFx200 | 200 | 600-1800 | 30 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 7.2 |
| PDDN-MFx200H | 200 | 1900-3000 | 35 | 180 | 3 | 150 | 800 | 100 | 7.2 |
| PDDN-MFx250 | 250 | 600-1800 | 30 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 8.5 |
| PDDN-MFx250H | 250 | 1900-3000 | 40 | 180 | 3 | 150 | 800 | 100 | 8.5 |
| PDDN-MFx300 | 300 | 600-1800 | 40 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 9.3 |
| PDDN-MFx300H | 300 | 1900-3000 | 50 | 180 | 3 | 150 | 800 | 100 | 9.3 |
| PDDN-MFx350 | 350 | 600-1800 | 40 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 11 |
| PDDN-MFx400 | 400 | 600-1800 | 40 | 200 | 3 | 200 | 800 | 100 | 12 |
| PDDN-MFx500 | 500 | 600-1800 | 50 | 200 | 3 | 200 | 800 | 100 | 16 |
| PDDN-MFx400W | 400 | 600-1800 | 40 | 200 | 3 | 200 | 800 | 100 | 8.5 |
| PDDN-MFx500W | 500 | 600-1800 | 40 | 200 | 3 | 200 | 800 | 100 | 11 |
| PDDN-MFx600W | 600 | 600-1800 | 40 | 200 | 3 | 200 | 800 | 100 | 13 |
| PDDN-MFx800W | 800 | 600-1800 | 40 | 200 | 3 | 200 | 800 | 100 | 16 |
| PDDN-MFx800 | 800 | 600-1800 | 40 | 200 | 3 | 200 | 800 | 100 | 16 |
| PDDN-MFx1000W | 1000 | 600-1800 | 50 | 200 | 3 | 200 | 800 | 100 | 20 |
| PDDN-MFx1000 | 1000 | 600-1800 | 60 | 200 | 3 | 200 | 800 | 100 | 20 |
| PDDN-MFx1200 | 1200 | 600-1800 | 70 | 200 | 3 | 200 | 800 | 100 | 24 |
Oversigt overThyristor/Diode moduler
Thyristor/diodemodul er en integreret strømelektronisk enhed, der bruges til at styre og regulere AC eller DC strømkilder. Disse moduler er sammensat af tyristorer eller dioder, som har egenskaberne af lille størrelse, høj pålidelighed, og praktisk brug, og er meget udbredt i forskellige strømsystemer og elektroniske enheder. Tyristormodulet styrer høj strøm og spænding gennem lille strøm eller spænding, og har fordele såsom højspændingsmodstand, stor strøm, og lav ledningsspænding. Den er velegnet til applikationer som kontaktløs omskiftning, kontrollerbar berigtigelse, inverter, dæmpning, spændingsregulering, og hastighedsregulering. Diodemoduler bruges hovedsageligt til grundlæggende kredsløbsfunktioner såsom ensretning, spændingsregulering, og skifte, velegnet til enklere kredsløbsstyring og lavspændings- eller lavstrømsapplikationsscenarier.
Karakteristika for Thyristor/Diode moduler:
1. Høj effektivitet: Tyristor/diodemodulet anvender avanceret kraftelektronikteknologi og -materialer, som har høj energiomdannelseseffektivitet og kontrollerbarhed, og kan reducere energitab og spild markant.
2. Høj pålidelighed: Komponenterne i tyristor/diodemodulet har gennemgået streng screening og test, vedtager en høj integration og modulært design, hvilket forbedrer kredsløbets stabilitet og pålidelighed og reducerer muligheden for fejl og vedligeholdelse.
3. Nem at bruge: Tyristor/diodemodulet har standardiserede grænseflader og specifikationer, gør det nemt at integrere med forskellige kredsløb og systemer. Når den er i brug, enkle forbindelser og konfigurationer er påkrævet, reducerer sværhedsgraden og den tekniske tærskel for brug.
4. Fleksibel konfiguration: Tyristor/diodemodulet kan konfigureres fleksibelt og kombineres i henhold til forskellige applikationskrav, opnå forskellige effektstyrings- og reguleringsfunktioner, og opfylde behovene i forskellige felter og scenarier.
5. Miljøbeskyttelse og energibesparelse: Som en effektiv og energibesparende elektronisk enhed, tyristor/diodemoduler kan reducere energispild og emissioner af forurenende stoffer, som er i tråd med den nuværende trend med grøn miljøbeskyttelse og er med til at fremme bæredygtig energiudvikling.
AnvendelseafThyristor/Diode moduler
1. Ensretterkredsløb: Brug af dioders ensrettede ledningsevne til at konvertere vekselstrøm til jævnstrøm. Dette er det mest almindelige anvendelsesscenarie for diodemoduler.

( bruges til voltmetre og amperemeter)
2. Inverter kredsløb: Brug af kraftelektroniske enheder såsom tyristorer eller IGBT'er til at konvertere jævnstrøm til vekselstrøm, almindeligt anvendt til hastighedsregulering og frekvensstyring af AC-motorer.

(Diode moduler)
3. Skift af strømforsyning: Udnyttelse af højspændingsmodstand og højstrømskarakteristika for tyristor- eller diodemoduler, strømforsyningen kan styres til/fra for at opnå effektiv strømkonvertering.
4. Kontaktløs afbryder: Tyristormodulet kan bruges som en kontaktløs kontakt, med fordelene ved hurtig tænd/sluk og lavt tab.

(Thyristor moduler)
5. Motorstyring: Ved at bruge tyristor- eller diodemoduler, motoren kan styres til hastighedsregulering, starter, og bremsning, forbedre dens driftseffektivitet og pålidelighed.
6. Beskyttelse af strømforsyning: Diodemodulet kan bruges til strømforsyningsbeskyttelse, såsom overstrømsbeskyttelse og overspændingsbeskyttelse, for at sikre sikkerheden af strømudstyr og kredsløb.

Virksomhedsprofil
Luoyang Datang Energy Tech Co.Ltd(sales@pddn.com) er en højteknologisk virksomhed med fokus på fremstillingen, R&D, og salg af effekthalvlederenheder. Siden etableringen, virksomheden har været forpligtet til at levere høj kvalitet, højtydende halvlederprodukter til kunder over hele verden for at imødekomme behovene i den udviklende kraftelektronikindustri.
Det accepterer betaling med kreditkort, T/T, Vestunionen, og Paypal. PDDN vil sende varerne til kunder i udlandet gennem FedEx og DHL, til søs, eller med fly. Spørg venligst, om du ønsker et thyristor/diodemodul af høj kvalitet; vi vil hjælpe.
BetalingMetoderafThyristor/Diode moduler
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Kreditkort osv.
ForsendelseafThyristor/Diode moduler
Ved havet, med fly, ved ekspres, som kunder efterspørger.
OpbevaringCbetingelser forThyristor/Diode moduler
1. Temperatur: Thyristor/diodemoduler skal opbevares tørt, ventileret, og temperatur passende miljø for at undgå underkøling eller overophedning. Det anbefales generelt at opbevare dem ved temperaturer mellem -40 ℃ og +125 ℃.
2. Fugtighed: Thyristor/diodemoduler bør opbevares i et miljø med en relativ luftfugtighed på højst 60% for at undgå fugt og forhindre forringelse af ydeevnen eller kortslutninger forårsaget af fugtabsorption.
3. Belysning: Tyristor/diodemodulet skal opbevares i mørke omgivelser, undgå direkte sollys eller langvarig udsættelse for stærkt lys for at undgå at påvirke dets ydeevne.
4. Antistatisk: Thyristor/diodemoduler bør undgå kontakt med statisk følsomme enheder for at forhindre statisk elektricitet i at påvirke dem.
5. Emballage: Tyristor/diodemodulet skal opbevares i et fugttæt, støvtæt, og stødsikker emballage for at undgå mekanisk skade eller vibration.
6. Opbevaringstid: Lagringstiden for tyristor/diodemoduler bør ikke være for lang, generelt ikke overstiger 6 måneder. Langtidsopbevaring kan forårsage forringelse af ydeevnen eller ældningsproblemer.
7. Regelmæssig inspektion: Undersøg regelmæssigt emballagen og udseendet af tyristor/diodemodulet for at sikre, at der ikke er nogen skade eller unormal situation.
FAQ
Q1
Hvad er hovedforskellen mellem tyristor- og diodemoduler?
Vedr:Hovedforskellen mellem tyristor- og diodemoduler ligger i deres kontrolkarakteristika, arbejdsprincipper, og anvendelsesområder. Thyristorer er semi-kontrollerede enheder, der kan kontrollere deres ledning ved at styre gate-spændingen. De bruges hovedsageligt til højeffektkontrol- og omskiftningskredsløb. Diodemodulet, på den anden side, er integreret og pakket med dioder, bruges hovedsageligt til grundlæggende kredsløbsfunktioner såsom ensretning, spændingsregulering, og skifte.
Q2
Hvad er anvendelsen og udviklingstrenden af tyristor/diodemoduler inden for ny energi?
Vedr:Bruges til at konvertere den jævnstrøm genereret af solpaneler til vekselstrøm til brug i husholdninger eller elnettet. Bruges til at styre starten, stop, og energiomsætning af vindmøller. Tyristor-/diodemodulet spiller en vigtig rolle i ensretterkontaktkredsløbet for inverteren og vindkraftsystemets inverter. Med udvikling af ny energi, energilagringssystemer er blevet stadig vigtigere. Thyristor/diodemoduler har en bred vifte af applikationer i opladnings- og afladningsstyring af energilagringssystemer. Med udvidelsen af elbilmarkedet, efterspørgslen efter ladefaciliteter er konstant stigende. Tyristor/diodemodulet spiller en afgørende rolle i effektmodulet, opladningskontrol, og energigenvindingssystem for ladeanlæg.
Q3
Hvad er applikationerne og udfordringerne ved tyristor/diodemoduler i elektriske køretøjer og opladningsfaciliteter?
Vedr:Elbilers energiforbrug påvirker direkte deres rækkevidde, så effektive strømmoduler er nødvendige for at reducere energiforbruget. Arbejdsmiljøet for elbiler er relativt barskt, kræver høj pålidelighed og stabilitet af tyristor/diodemoduler. Med den løbende udvikling af opladningsteknologi, højere opladningseffekt er påkrævet for at opnå hurtig opladning, hvilket stiller højere krav til spændingsmodstand og strømbærende kapacitet af tyristor/diodemoduler.
Q4
Sådan løses problemet med ydeevneforringelse af tyristor/diodemoduler i barske miljøer såsom høj temperatur og fugtighed?
Vedr:Vælg materialer og emballeringsmetoder, der er modstandsdygtige over for høj temperatur og fugtighed for at forbedre enhedens pålidelighed og stabilitet. Styrk varmeafledningsdesignet for at reducere modulets driftstemperatur, derved forbedre dens ydeevne og levetid. Vedtag passende beskyttelseskredsløb og foranstaltninger for at forhindre unormale situationer som overspænding og overstrøm i at forårsage skade på modulet.
Q5
Hvad er emballeringsteknologierne til tyristor/diodemoduler?
Vedr:Emballeringsteknologien for tyristor/diodemoduler omfatter hovedsageligt direkte indføringsemballage og overflademonteret emballage. Emballage med direkte indføring er velegnet til højeffekt- og højspændingsmoduler, mens overflademonteret emballage er velegnet til små og meget integrerede moduler. Desuden, der er nogle specielle emballageformer, såsom strømmoduler, hybride moduler, osv., velegnet til specifikke anvendelsesscenarier. Valg af passende emballeringsmetode skal bestemmes baseret på specifikke anvendelseskrav.




















































































