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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Leistungsstarke Gleichrichter-Begrenzungsdioden der Serie KD2972. Vergleichsdaten

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Referenzmaterialien

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Die Silizium-Gleichrichter-Begrenzungsdioden KD2972A2, KD2972B2 und KD2972V2, hergestellt mit Epitaxie-Planar-Technologie, dienen dem Schutz elektronischer Komponenten von Autos und Traktoren sowie weit verbreiteter Geräte vor gepulster Überspannung und leitungsgebundenen Störungen. Darüber hinaus können Dioden als leistungsstarke Niederspannungsgleichrichter eingesetzt werden.

Die Dioden sind in einem Kunststoffgehäuse KT28-1 (TO-220AS) mit starren, gestanzten, verzinnten Anschlüssen untergebracht (Abb. 1). Diodengewicht - nicht mehr als 2,5 g.

Leistungsstarke Gleichrichter-Begrenzungsdioden der Serie KD2972

Schutzdioden sind wie eine Zenerdiode parallel an den Stromversorgungskreis des geschützten Knotens angeschlossen, d. h. in entgegengesetzter Richtung (VD1 in Abb. 2; Diode VD2 dient zum Schutz des Moduls vor Notversorgungsspannung in umgekehrter Polarität). Zur Gleichrichtung von Wechselstrom werden sie in herkömmlicher Diodenschaltung eingesetzt (für diesen Fall ist die Pinbelegung in Abb. 1 dargestellt).

Wichtigste technische Merkmale

  • Konstanter Sperrstrom, mA, nicht mehr, für KD2972A2 (bei Sperrspannung 20 V)....0,2
  • KD2972B2 (36 V) ..... 0,4
  • KD2972V2(14V).....0,2
  • Impulsvorwärtsspannung, V, nicht mehr, mit einem Impulsvorwärtsstrom von 35 A, einer Impulsdauer von nicht mehr als 300 μs und einem Arbeitszyklus von mindestens 50 für KD2972A2.....1,15
  • KD2972B2.....1,2
  • KD2972V2.....1,1
  • Diodenöffnungsspannung beim Rückwärtsschalten, V, mit einem Rückstrom von 10 mA und einer Impulsdauer von weniger als 500 μs für KD2972A2.....22...32
  • KD2972B2.....40...50
  • KD2972V2.....18...23
  • Grenzimpulsspannung (beim Rückwärtsschalten), V, nicht mehr, mit einem Strom durch die Diode von 45 A und einer Impulsdauer von nicht mehr als 80 μs für KD2972A2.....43
  • KD2972B2.....73
  • KD2972V2.....33
  • Wärmewiderstand Übergangsgehäuse, °С/W, max.....1,3

Grenzwerte

  • Die höchste Wiederholungsimpuls-Sperrspannung, V, für KD2972A2.....20
  • KD2972B2.....36
  • KD2972V2.....15
  • Der höchste mittlere Durchlassstrom, A, bei einer Gehäusetemperatur von 100 °C und einer Frequenz von 50 Hz ..... 35
  • Der höchste nicht repetitive gepulste Vorwärtsstrom, A, bei einer Gehäusetemperatur von 125 °C und einer Pulsdauer von weniger als 1 ms .....180
  • Maximaler Strom im Begrenzungsmodus, A, bei einer Gehäusetemperatur von 125 °C und einer Impulsdauer von weniger als 80 μs.....45
  • Die höchste Übergangstemperatur, ° С..... 150
  • Arbeitsbereich der Umgebungstemperatur, °С.....-60...+125

Der zulässige Wert der statischen Spannung beträgt 200 V (Härtegrad III nach OST 11 073.062). Entsprechend den Einbaubedingungen unterscheiden sich Dioden nicht von Transistoren in einem ähnlichen Gehäuse.

In Abb. Abbildung 3 zeigt eine typische Ansicht des Vorwärtszweigs der Strom-Spannungs-Kennlinie einer Diode bei zwei Übergangstemperaturen und in Abb. 4 - Abhängigkeit der Impulsbegrenzungsspannung von Dioden im Schutzmodus von der Sperrschichttemperatur.

Leistungsstarke Gleichrichter-Begrenzungsdioden der Serie KD2972 Leistungsstarke Gleichrichter-Begrenzungsdioden der Serie KD2972

Autor: V.Kisilev, Minsk, Weißrussland

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Chemiker sind jedoch bei weitem nicht nur von sportlichem Interesse getrieben, und Graphen als Material für Aerogele wurde nicht zufällig verwendet. Graphen selbst hat viele einzigartige Eigenschaften, die größtenteils auf seine flache Struktur zurückzuführen sind. Andererseits haben Aerogele auch besondere Eigenschaften, eine davon ist eine riesige spezifische Oberfläche, die hunderte und tausende Quadratmeter pro Gramm Substanz beträgt. Eine so riesige Fläche entsteht durch die hohe Porosität des Materials. Chemikern ist es bereits gelungen, die spezifischen Eigenschaften von Graphen mit der einzigartigen Struktur von Aerogelen zu kombinieren, aber Forscher des Livermore National Laboratory benötigten aus irgendeinem Grund auch einen 3D-Drucker, um Airbrush zu erstellen.

Um Aerogel drucken zu können, musste zunächst eine spezielle Tinte auf Basis von Graphenoxid hergestellt werden. Abgesehen davon, dass sie mit Airbrush aufgetragen werden sollten, ist es erforderlich, dass diese Tinte für den 3D-Druck geeignet ist. Mit der Lösung dieses Problems haben Chemiker ein Verfahren in die Hände bekommen, mit dem es möglich ist, Airbrush mit der gewünschten Mikroarchitektur herzustellen. Dies ist sehr wichtig, da ein solches Material neben den Eigenschaften, die Graphen innewohnen, auch interessante physikalische Eigenschaften aufweisen wird. So erwies sich die Probe, die die Autoren der Studie erhielten, als überraschend elastisch – ein Airbrush-Würfel ließ sich zehnmal komprimieren, ohne dass das Material Schaden nahm, während er bei wiederholter Druck-Dehnung seine Eigenschaften nicht verlor.

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