Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Высоковольтные выпрямительные диоды. Справочные данные

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочные материалы

 Комментарии к статье

КД243А-КД243Ж

Выпрямительные диоды КД243А-КД243Ж выпускают в стандартном пластмассовом цилиндрическом корпусе КД-4Б с жесткими проволочными лужеными выводами (рис. 1). Масса прибора - не более 0,5 г.

Высоковольтные выпрямительные диоды

На корпус нанесена круговая (кольцевая) метка со стороны катодного вывода, являющаяся цветовым кодом типа диода: буквенный индекс А соответствует метке фиолетового цвета, Б оранжевого, В - красного, Г - зеленого, Д - желтого, Е - белого, Ж - голубого.

Зарубежные аналоги приборов КД243А-КД243Ж - широко распространенные диоды 1N4001-1N4007 соответственно.

Основные электрические характеристики

Постоянное прямое падение напряжения, В, не более, при прямом токе 1 А и температуре окружающей среды
25°C
-60°C

1,1
1,3
Постоянный обратный ток, мкА, не более, при максимальном допустимом обратном напряжении и температуре окружающей среды
25°C
125°C

10
50

Предельно допустимые значения

Максимальное обратное напряжение, В, при температуре корпуса в пределах от -60 до +125°C для
КД243А
КД243Б
КД243В
КД243Г
КД243В
КД243Е
КД243Ж

50
100
200
400
600
800
1000
Максимальный постоянный и средний прямой ток, А, при температуре корпуса
-60...+75°C
+125°C

1
0,5
Максимальная частота выпрямления (без ухудшения параметров), кГц 1

Типовые статические вольт-амперные характеристики диодов КД243А-КД243Ж при двух значениях температуры корпуса для прямого и обратного напряжения показаны на рис. 2 и 3 соответственно. Эти диоды с успехом заменяют приборы устаревших серий КД208, КД209 во всех устройствах.

Высоковольтные выпрямительные диоды

КД247А-КД247Е

Выпрямительные быстродействующие диоды КД247А-КД247Е выпускают в таком же корпусе, как диоды КД243А-КД243Ж (рис.1). На корпусе со стороны катодного вывода нанесены две (а не одна, как у диодов серии КД243) кольцевые одноцветные метки: у диода КД247А - оранжевые, у КД247Б красные, у КД247В - зеленые, у КД247Г - желтые, у КД247Д - белые, у КД247Е - фиолетовые.

Основные электрические характеристики

Постоянное прямое падение напряжения, В, не более, при прямом токе 1 А и температуре окружающей среды
25°C
-60°C

1,3
1,5
Постоянный обратный ток, мкА, не более, при максимальном допустимом обратном напряжении и температуре окружающей среды
25°C
125°C

5
100
Время обратного восстановления, нс, при прямом токе 0,5 А, обратном токе 1 А на уровне отсчета 0,25 А и температуре окружающей среды 25°C
КД247А-КД247Г, КД247Е
КД247Д

150
250

Предельно допустимые значения

Максимальное постоянное обратное напряжение, В, при температуре корпуса от -60 до +125°C для
КД247А
КД247Б
КД247В
КД247Г
КД247В
КД247Е

100
200
400
600
800
50
Максимальное обратное рабочее и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, при температуре корпуса от -60 до +125°C для
КД247А
КД247Б
КД247В
КД247Г
КД247В
КД247Е

100
200
400
600
800
50
Максимальный постоянный и средний прямой ток, А, при температуре корпуса
-60...+55°C
+125°C

1
0,2

Типовые статические вольт-амперные характеристики диодов КД247А-КД247Е при двух значениях температуры корпуса для прямого и обратного напряжения показаны на рис.4 и 5 соответственно.

Высоковольтные выпрямительные диоды

КД257А-КД257Д

Выпрямительные диоды КД257А-КД257Д с повышенным прямым током и теплостойкостью изготавливают в стандартном стеклянном корпусе каплевидной формы КД-29В с жесткими проволочными лужеными выводами (рис. 6). Масса прибора - не более 1 г.

Высоковольтные выпрямительные диоды

На корпус диодов, кроме кольцевой метки черного цвета, обозначающей вывод катода, наносят три цифры - года и месяца выпуска (1990 год - 0,1991 год - 1 и т. д.; январь - 01, февраль 02,... декабрь - 12), после чего следует укороченная маркировка (без букв КД) типа диода.

Основные электрические характеристики

Постоянное прямое падение напряжения, В, не более, при прямом токе 5 А и температуре корпуса 25°C 1,5
Постоянный обратный ток, мкА, не более, при максимальном допустимом обратном напряжении и температуре окружающей среды
25°C
165°C

2
150
Время обратного восстановления, нc, при переходе с прямого тока 1 А на обратное напряжение 30 В для
КД257А-КД257В
КД257Г, КД257Д

250
300

Предельно допустимые значения

Максимальное рабочее импульсное обратное напряжение, В, при температуре p-n-перехода
-45...+175°C для
КД257А
КД257Б
КД257В
-45...+170°C для
КД257Г
КД257Д


200
400
600

800
1000
Максимальный средний прямой ток, А, при температуре корпуса
-45...+55°C для КД257Г, КД257Д
-45...+65°C для КД257А-КД257В

3
3
Температура корпуса, при которой средний прямой ток должен быть снижен до нуля, °C 155

Типовые статические вольт-амперные характеристики диодов КД257А-КД257Е при некоторых значениях температуры корпуса для прямого и обратного напряжения показаны на рис. 7 и 8 соответственно.

Высоковольтные выпрямительные диоды

КД258А-КД258Д

Выпрямительные диоды КД258А-КД258Д выпускают в стандартном стеклянном корпусе каплевидной формы КД-29А с жесткими проволочными выводами (рис. 9). Масса прибора - не более 1 г.

Высоковольтные выпрямительные диоды

На корпус диодов, кроме кольцевой метки черного цвета, обозначающей вывод катода, наносят год и месяц выпуска и марку диода так же, как у диодов серии КД257.

Основные электрические характеристики

Постоянное прямое падение напряжения, В, не более, при прямом токе 3 А и температуре окружающей среды 25°C 1,6
Постоянный обратный ток, мкА, не более, при максимально допустимом обратном напряжении и температуре окружающей среды
25°C
165°C

2
150
Время обратного восстановления, нc, при переходе с прямого тока 1 А на обратное напряжение 30 В для
КД258А, КД258Б
КД258В-КД258Д

250
300

Предельно допустимые значения

Максимальное рабочее импульсное обратное напряжение, В, при температуре p-n-перехода
-45...+175°C для
КД258А
КД258Б
КД258В
-45...+170°C для КД258Г
-45...+165°C для КД258Д


200
400
600
800
1000
Максимальный средний прямой ток, А, при температуре корпуса
-45...+55°C для КД258Г, КД258Д
-45...+65°C для КД258А-КД258В

1,5
1,5
Температура корпуса, при которой средний прямой ток должен быть снижен до нуля, °C 155

Типовые статические вольт-амперные характеристики диодов КД258А КД258Д при нескольких значениях температуры корпуса для прямого и обратного напряжения показаны на рис. 10 и 11 соответственно.

Высоковольтные выпрямительные диоды

На всех графиках Ioбр=f(Uобр) по горизонтальной оси отложены в относительных единицах отношения текущих значений обратного напряжения к максимально допустимому обратному напряжению Uo6p.o=Uo6p/Uo6p max.

В промежуточном температурном интервале (для КД243А-КД243Ж 75...125°C; для КД247А-КД247Д 55...125-°C; для КД257Г, КД257Д, КД258Г, КД258Д - 55...155°C; для КД257А-КД257В, КД258А-КД258В - 65...155°C) прямой средний ток диодов необходимо снижать по мере увеличения температуры корпуса по линейному закону.

Температуру корпуса технические условия предписывают измерять на выводе диода на расстоянии 2 мм (для корпуса КД-4Б) и 10 мм (для КД-29А и КД-29В) от кромки корпуса. Отличительной конструктивной особенностью рассмотренных диодов является монтаж кристалла на предварительно расплющенный вывод. Поэтому, кстати, при монтаже диодов на плату изгибать выводы следует не ближе 3...5 мм от кромки корпуса во избежание поломки кристалла, причем радиус изгиба не должен быть меньше диаметра вывода.

Эффективно отводить тепло от кристалла этих диодов нужно непосредственно через выводы. Относительно невысокое быстродействие и повышенные статические потери в диодах приводят к тому, что при напряжении и токе, не превышающих 30...50% от предельно допустимых значений, частоте 20 кГц и температуре среды 25°C диоды нагреваются до температуры 80...100°C.

Поэтому увеличить "съем" выпрямленного тока с диода можно только при условии монтажа на плату с короткими выводами, причем монтажные площадки следует выполнять возможно более крупными и хорошо обдуваемыми.

Автор: А.Миронов, г.Люберцы Московской обл.

Смотрите другие статьи раздела Справочные материалы.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Невидимая система для защиты велосипедов от краж 17.12.2021

Студенты с Днепра, Украина создали устройство, которое предотвращает велосипедные кражи. С его помощью владельцы двухколесного могут отслеживать местонахождение велосипеда и попытки украсть его.

Шестеро студентов Днепровского национального университета разработали невидимую систему WheelKeep, которая защищает велосипеды от краж. Она состоит из специального модуля, который вставляется в рулевую колонку транспортного средства, и мобильного приложения. Когда кто-то попытается взять велосипед без разрешения владельца, на мобильный телефон велосипедиста придет специальное push-уведомление. Также в приложении можно отслеживать место нахождение двухколесного.

В ноябре юные разработчики выиграли грант Ukrainian Startup Fund - они заняли второе место среди 13 команд в USF Pitch Day 33.

Над проектом работают студенты четвертого курса факультета физики, электроники и компьютерных систем Павел Герман и Александр Яценко, факультета прикладной математики Роман Квирикадзе и Андрей Дергач, факультета украинской и иностранной филологии и искусствоведения Илья Волков, физико-технического факультета Егор Ляпин.

Другие интересные новости:

▪ Объективной реальности не существует

▪ Специальные электроды для работы аккумуляторов при морозе

▪ Электростимуляция мозга и творческие способности

▪ Оригами помогает вырабатывать электричество

▪ USB будильник

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Радиоэлектроника и электротехника. Подборка статей

▪ статья Похороны (законопроекта) по первому разряду. Крылатое выражение

▪ статья Какую функцию выполняло приложение I Am Rich для iPhone стоимостью в 1000$? Подробный ответ

▪ статья Автоматчик холодновысадочного автомата, занятый изготовлением скоб для пневмопистолетов. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Радиомикрофон LIEN. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Мощный лабораторный блок питания с повышенным КПД. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026