Bt134 datasheet. BT134 — высокоэффективный симистор для управления нагрузками переменного тока

Как работает симистор BT134. Каковы его основные характеристики и параметры. Где применяется BT134 в электронных схемах. На что обратить внимание при выборе и тестировании этого симистора.

Содержание

Что такое симистор BT134 и его ключевые особенности

BT134 — это высокоэффективный симистор, предназначенный для коммутации и регулирования нагрузок в цепях переменного тока. Данный полупроводниковый прибор обладает рядом важных преимуществ:

  • Максимальное напряжение 600 В позволяет применять его в сетях 220-380 В
  • Рабочий ток до 4 А обеспечивает управление большинством бытовых нагрузок
  • Чувствительное управление по затвору для интерфейса с микроконтроллерами
  • Компактный корпус TO-126 для простого монтажа
  • Низкий ток удержания для минимальных помех при коммутации
  • Возможность работы во всех 4 квадрантах ВАХ

Благодаря этим характеристикам BT134 является оптимальным выбором для создания регуляторов мощности, диммеров освещения, устройств плавного пуска двигателей и других схем управления переменным током.

Принцип работы и устройство симистора BT134

В основе работы BT134 лежит четырехслойная полупроводниковая структура p-n-p-n, образующая два встречно-параллельных тиристора. Это позволяет симистору пропускать ток в обоих направлениях при наличии управляющего сигнала на затворе.

Основные элементы конструкции BT134:

  • Два силовых вывода T1 и T2 для подключения нагрузки
  • Управляющий электрод G для подачи управляющих импульсов
  • Четырехслойная полупроводниковая структура
  • Пассивированный кристалл для повышения надежности
  • Пластиковый корпус TO-126 с металлической подложкой

При подаче управляющего импульса на затвор G происходит переключение симистора в проводящее состояние. После этого он остается открытым до перехода тока через ноль.

Основные параметры и характеристики симистора BT134

Рассмотрим ключевые электрические параметры BT134:

  • Максимальное повторяющееся напряжение в закрытом состоянии: 600 В
  • Максимальный рабочий ток: 4 А
  • Пиковый неповторяющийся ток: 25 А (при длительности 20 мс)
  • Ток удержания: 5-40 мА
  • Критическая скорость нарастания тока: 50 А/мкс
  • Время включения: менее 2 мкс
  • Максимальная рабочая частота: до 400 Гц

Данные параметры позволяют использовать BT134 для управления большинством бытовых и промышленных нагрузок переменного тока мощностью до 1 кВт.

Области применения симистора BT134

Благодаря своим характеристикам, BT134 находит широкое применение в различных электронных устройствах:

  • Регуляторы мощности нагревательных элементов
  • Диммеры для регулировки яркости освещения
  • Устройства плавного пуска электродвигателей
  • Стабилизаторы напряжения переменного тока
  • Системы управления бытовой техникой
  • Промышленные регуляторы и контроллеры
  • Зарядные устройства аккумуляторов

BT134 особенно популярен в схемах управления маломощными нагрузками до 1 кВт, где требуется надежное и эффективное регулирование переменного тока.

Особенности применения симистора BT134 в электронных схемах

При разработке устройств на основе BT134 следует учитывать некоторые нюансы:

  • Необходимо обеспечить эффективный теплоотвод при токах более 2-3 А
  • Рекомендуется использовать снабберные RC-цепочки для защиты от помех
  • Следует ограничивать скорость нарастания напряжения на симисторе
  • Для надежного открытия требуется ток управления 5-25 мА
  • При работе на индуктивную нагрузку нужны дополнительные меры защиты

Правильный учет этих факторов позволит создать надежное и эффективное устройство управления на основе BT134.

Как проверить работоспособность симистора BT134

Для тестирования BT134 можно использовать следующие методы:

  1. Проверка сопротивления между выводами мультиметром:
    • Между T1-T2 должно быть высокое сопротивление в обоих направлениях
    • При подаче напряжения на G сопротивление должно резко падать
  2. Проверка работы в реальной схеме:
    • Подключить лампу последовательно с симистором
    • При подаче импульсов на затвор лампа должна загораться
  3. Использование специализированного тестера симисторов

Исправный BT134 должен надежно открываться при подаче управляющих импульсов и закрываться при переходе тока через ноль.

На что обратить внимание при выборе симистора BT134

При подборе BT134 для конкретного применения важно учитывать следующие моменты:

  • Максимальное рабочее напряжение схемы
  • Требуемый рабочий ток нагрузки
  • Чувствительность управления по затвору
  • Критическую скорость нарастания тока и напряжения
  • Тепловой режим работы
  • Требования по электромагнитной совместимости

Правильный выбор параметров симистора обеспечит надежную и эффективную работу всего устройства в целом.

Заключение и рекомендации по использованию BT134

Симистор BT134 является отличным выбором для создания простых и надежных схем управления нагрузками переменного тока. Его ключевые преимущества:

  • Высокая эффективность регулирования мощности
  • Простота схемотехнических решений
  • Широкий диапазон рабочих напряжений и токов
  • Возможность прямого управления от микроконтроллеров
  • Доступность и невысокая стоимость

При правильном применении BT134 позволяет создавать надежные и функциональные устройства для управления различными нагрузками переменного тока. Однако следует внимательно подходить к вопросам теплового режима и защиты от помех.


Справочники

ang=»ru»>

Справочники
  • Каталог
  • О магазине
    • О магазине
    • Контакты
    • Обратная связь
    • Оплата
    • Доставка
    • Как купить
    • Ответы на вопросы
    • Сотрудничество
    • Правовая информация
    • Товары под заказ
    • Параметрический фильтр
    • Вакансии
  • Скидки
  • Оплата
  • Доставка
  • Как купить
  • Справочник
  • Личный кабинет
    • Мои настройки
    • Мои заказы
    • Моя корзина
    • Подписка
  • /Справочники
  • /Справочник по тиристорам и симисторам
  • /Страница не найдена

Код купона на скидку 20%: CP-QE3I7-18L0OSC Код купона нужно вставить в специальное поле на странице Корзины и нажать кнопку Пересчитать (действует до 14. 11.22)

  • Каталог

    Каталог электронных компоненты, активные электронные компоненты, пассивные электронные компоненты, микросхемы, транзисторы, биполярные транзисторы, диоды, стабилитроны, клеммы, клеммники

  • О магазине
    • О магазине
    • Контакты
    • Обратная связь
    • Оплата
    • Доставка
    • Как купить
    • Ответы на вопросы
    • Сотрудничество
    • Правовая информация
    • Товары под заказ
    • Параметрический фильтр
    • Вакансии
  • Скидки
  • Оплата
  • Доставка
  • Как купить
  • Справочник

    Справочник по транзисторам, тиристорам, симисторам, стабилитном, полевым транзисторам, биполярным странзисторам

  • Личный кабинет
    • Мои настройки
    • Мои заказы
    • Моя корзина
    • Подписка



  DIV >

принцип работы, проверка и включение, схемы

BT134-600E Datasheet Download — NXP

Номер произвBT134-600E
Описание4Q Triac
ПроизводителиNXP
логотип  
1Page

No Preview Available !

BT134-600E
4Q Triac
21 November 2013
Product data sheet
1. General description
Planar passivated sensitive gate four quadrant triac in a SOT82 plastic package intended
for use in general purpose bidirectional switching and phase control applications. This
«series E» sensitive gate triac is intended to be interfaced directly to microcontrollers,
logic integrated circuits and other low power gate trigger circuits.
2. Features and benefits

• Compact package

• Direct interfacing to logic level ICs

• Direct interfacing to low power gate drive circuits

• High blocking voltage capability

• Low holding current for low current loads and lowest EMI at commutation

• Planar passivated for voltage ruggedness and reliability

• Sensitive gate

• Triggering in all four quadrants

3. Applications

• General purpose low power motor control

• Home appliances

• Industrial process control

4. Quick reference data
Table 1. Quick reference data
Symbol
Parameter
Conditions

VDRM

repetitive peak off-
state voltage

ITSM non-repetitive peak on- full sine wave; Tj(init) = 25 °C;

state current

tp = 20 ms; Fig. 4; Fig. 5

IT(RMS)

RMS on-state current full sine wave; Tmb ≤ 107 °C; Fig. 1;

Fig. 2; Fig. 3
Static characteristics

IGT

gate trigger current

VD = 12 V; IT = 0.1 A; T2+ G+;

Tj = 25 °C; Fig. 7

Min Typ Max Unit
— — 600 V
— — 25 A
— — 4A

2.5 10
mA
Scan or click this QR code to view the latest information for this product

No Preview Available !

NXP Semiconductors
BT134-600E
4Q Triac
Symbol
Parameter

IH holding current

Conditions

VD = 12 V; IT = 0.1 A; T2+ G-;

Tj = 25 °C; Fig. 7

VD = 12 V; IT = 0.1 A; T2- G-;

Tj = 25 °C; Fig. 7

VD = 12 V; IT = 0.1 A; T2- G+;

Tj = 25 °C; Fig. 7

VD = 12 V; Tj = 25 °C; Fig. 9

Min Typ Max Unit
— 4 10 mA
— 5 10 mA
— 11 25 mA

2.2 15
mA
5. Pinning information
Table 2. Pinning information
Pin Symbol Description
1 T1 main terminal 1
2 T2 main terminal 2
3 G gate
mb T2
mounting base; main
terminal 2
Simplified outline
Graphic symbol
T2
sym051
T1
G
123
SIP3 (SOT82)
6. Ordering information
Table 3. Ordering information
Type number
Package
Name
BT134-600E
SIP3
Description
plastic single-ended package; 3 leads (in-line)
Version
SOT82
BT134-600E
Product data sheet
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
21 November 2013
NXP N.V. 2013. All rights reserved
2 / 13

No Preview Available !

NXP Semiconductors
7. Limiting values
Table 4. Limiting values
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134).
Symbol
Parameter
Conditions

VDRM

repetitive peak off-state voltage

IT(RMS)

RMS on-state current

full sine wave; Tmb ≤ 107 °C; Fig. 1;

Fig. 2; Fig. 3

ITSM non-repetitive peak on-state full sine wave; Tj(init) = 25 °C;

current

tp = 20 ms; Fig. 4; Fig. 5

full sine wave; Tj(init) = 25 °C;

tp = 16. 7 ms

I2t I2t for fusing

tp = 10 ms; SIN

dIT/dt

rate of rise of on-state current IT = 6 A; IG = 0.2 A; dIG/dt = 0.2 A/µs;

T2+ G+

IT = 6 A; IG = 0.2 A; dIG/dt = 0.2 A/µs;

T2+ G-

IT = 6 A; IG = 0.2 A; dIG/dt = 0.2 A/µs;

T2- G-

IT = 6 A; IG = 0.2 A; dIG/dt = 0.2 A/µs;

T2- G+

IGM peak gate current

PGM peak gate power

PG(AV)

average gate power
over any 20 ms period

Tstg storage temperature

Tj junction temperature

BT134-600E
4Q Triac
Min Max Unit
— 600 V
— 4A
— 25 A
— 27 A

— 3.1 A2s

— 50 A/µs
— 50 A/µs
— 50 A/µs
— 10 A/µs
— 2A
— 5W
— 0.5 W
-40 150 °C
— 125 °C
BT134-600E
Product data sheet
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
21 November 2013
NXP N.V. 2013. All rights reserved
3 / 13

Всего страниц13 Pages
Скачать PDF

Особенности

Биполярные транзисторы: схемы включения. схема включения биполярного транзистора с общим эмиттером

Чтобы иметь полное представление о симметричных тринисторах, необходимо рассказать про их сильные и слабые стороны. К первым можно отнести следующие факторы:

  • относительно невысокая стоимость приборов;
  • длительный срок эксплуатации;
  • отсутствие механики (то есть подвижных контактов, которые являются источниками помех).

В число недостатков приборов входят следующие особенности:

Необходимость отвода тепла, примерно из расчета 1-1,5 Вт на 1 А, например, при токе 15 А величина мощности рассеивания будет около 10-22 Вт, что потребует соответствующего радиатора. Для удобства крепления к нему у мощных устройств один из выводов имеет резьбу под гайку.

  • Устройства подвержены влиянию переходных процессов, шумов и помех;
  • Не поддерживаются высокие частоты переключения.

По последним двум пунктам необходимо дать небольшое пояснение. В случае высокой скорости коммутации велика вероятность самопроизвольной активации устройства. Помеха в виде броска напряжения также может привести к этому результату. В качестве защиты от помех рекомендуется шунтировать прибор RC цепью.

Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.

Разновидности тиристоров

Тиристорами принято называть группу полупроводниковых приборов (триодов), способных пропускать или не пропускать электрический ток в заданном режиме и в определенные промежутки времени. Так создают условия работоспособности схемы в соответствии с ее функциями.

Управление работой тиристоров осуществляется двумя способами:

  • подачей напряжения определенной величины для открытия или закрытия прибора, как в динисторах (диодных тиристорах) – двухэлектродных приборах;
  • подачей импульса тока определенной длительности или величины на управляющий электрод, как в тринисторах и симисторах (триодных тиристорах) – трехэлектродных приборах.

По принципу работы эти приборы различаются на три вида.

Динисторы открываются при достижении напряжения определенной величины между катодом и анодом и остаются открытыми до уменьшения напряжения опять же до установленного значения. В открытом состоянии работают по принципу диода, пропуская ток в одном направлении.

Тринисторы открываются при подаче тока на контакт управляющего электрода и остаются открытыми при положительной разности потенциалов между катодом и анодом. То есть они открыты, пока в цепи существует напряжение. Это обеспечивается наличием тока, сила которого не ниже одного из параметров тринистора – тока удержания. В открытом состоянии также работают по принципу диода.

Симисторы – разновидность тринисторов, которые пропускают ток по двум направлениям, находясь в открытом состоянии. По сути, они представляют пятислойный тиристор.

Запираемые тиристоры – тринисторы и симисторы, которые закрываются при подаче на контакт управляющего электрода тока обратной полярности, нежели та, которая вызвала его открытие.

Основные характеристики симисторов BT134

ПараметрОбозначениеЕди-ницаТип симистора
BT134-500BT134-600BT134-800
Максимальное обратное напряжениеU обр.В500600800
Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянииU зс.повт.макс.В500600800
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянииI ос.ср.макс.А444
Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянииI кр.макс.А252525
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения симистораI у.от.мин.А0.0250.0250.025

Термостат: принцип работы, устройство, неисправности и проверка

Существенный недостаток тиристоров заключается в том, что это однополупериодные элементы, соответственно, в цепях переменного тока они работают с половинной мощностью. Избавиться от этого недостатка можно используя схему встречно-параллельного включения двух однотипных устройств или установив симистор. Давайте разберемся, что представляет собой этот полупроводниковый элемент, принцип его функционирования, особенности, а также сферу применения и способы проверки.

Как проверить работоспособность симистора?

Схема усилителя низкой частоты. классификация и принцип работы унч

В сети можно найти несколько способ, где описан процесс проверки при помощи мультиметра, те, кто описывал их, судя по всему, сами не пробовали ни один из вариантов. Чтобы не вводить в заблуждение, следует сразу заметить, что выполнить тестирование мультиметром не удастся, поскольку не хватит тока для открытия симметричного тринистора. Поэтому, у нас остается два варианта:

  1. Использовать стрелочный омметр или тестер (их силы тока будет достаточно для срабатывания).
  2. Собрать специальную схему.

Алгоритм проверки омметром:

  1. Подключаем щупы прибора к выводам T1 и T2 (A1 и A2).
  2. Устанавливаем кратность на омметре х1.
  3. Проводим измерение, положительным результатом будет бесконечное сопротивление, в противном случае деталь «пробита» и от нее можно избавиться.
  4. Продолжаем тестирование, для этого кратковременно соединяем выводы T2 и G (управляющий). Сопротивление должно упасть примерно до 20-80 Ом.
  5. Меняем полярность и повторяем тест с пункта 3 по 4.

Если в ходе проверки результат будет таким же, как описано в алгоритме, то с большой вероятностью можно констатировать, что устройство работоспособное.

Заметим, что проверяемую деталь не обязательно демонтировать, достаточно только отключить управляющий вывод (естественно, обесточив предварительно оборудование, где установлена деталь, вызывающая сомнение).

Необходимо заметить, что данным способом не всегда удается достоверно проверку, за исключением тестирования на «пробой», поэтому перейдем ко второму варианту и предложим две схемы для тестирования симметричных тринисторов.

Схему с лампочкой и батарейкой мы приводить не будем в виду того, что таких схем достаточно в сети, если вам интересен этот вариант, можете посмотреть его в публикации о тестировании тринисторов. Приведем пример более действенного устройства.

Обозначения:

  • Резистор R1 – 51 Ом.
  • Конденсаторы C1 и С2 – 1000 мкФ х 16 В.
  • Диоды – 1N4007 или аналог, допускается установка диодного моста, например КЦ405.
  • Лампочка HL – 12 В, 0,5А.

Можно использовать любой трансформатор с двумя независимыми вторичными обмотками на 12 Вольт.

Алгоритм проверки:

  1. Устанавливаем переключатели в исходное положение (соответствующее схеме).
  2. Производим нажатие на SB1, тестируемое устройство открывается, о чем сигнализирует лампочка.
  3. Жмем SB2, лампа гаснет (устройство закрылось).
  4. Меняем режим переключателя SA1 и повторяем нажатие на SB1, лампа снова должна зажечься.
  5. Производим переключение SA2, нажимаем SB1, затем снова меня ем положение SA2 и повторно жмем SB1. Индикатор включится, когда на затвор попадет минус.

Теперь рассмотрим еще одну схему, только универсальную, но также не особо сложную.

Обозначения:

  • Резисторы: R1, R2 и R4 – 470 Ом; R3 и R5 – 1 кОм.
  • Емкости: С1 и С2 – 100 мкФ х 10 В.
  • Диоды: VD1, VD2, VD5 и VD6 – 2N4148; VD2 и VD3 – АЛ307.

В качестве источника питания используется батарейка на 9V, по типу Кроны.

Тестирование тринисторов производится следующим образом:

  1. Переключатель S3, переводится в положении, как продемонстрировано на схеме (см. рис. 6).
  2. Кратковременно производим нажатие на кнопку S2, тестируемый элемент откроется, о чем просигнализирует светодиод VD
  3. Меняем полярность, устанавливая переключатель S3 в среднее положение (отключается питание и гаснет светодиод), потом в нижнее.
  4. Кратковременно жмем S2, светодиоды не должны загораться.

Если результат будет соответствовать вышеописанному, значит с тестируемым элементом все в порядке.

Теперь рассмотрим, как проверить с помощью собранной схемы симметричные тринисторы:

  • Выполняем пункты 1-4.
  • Нажимаем кнопку S1- загорается светодиод VD

То есть, при нажатии кнопок S1 или S2 будут загораться светодиоды VD1 или VD4, в зависимости от установленной полярности (положения переключателя S3).

Зачем нужна проверка

В процессе ремонта или сборки новой схемы невозможно обойтись без электрических деталей. Одной из таких деталей является симистор. Его применяют в схемах устройств сигнализации, световых регуляторах, радиоприборах и многих отраслях техники. Иногда его применяют повторно после демонтажа неработающих схем, и нередко приходится встречать элемент с утраченной от длительного использования или хранения маркировкой. Случается, что и новые детали надо проверить.

Как же быть уверенным, что симистор, установленная в схему, действительно исправен, и в будущем не нужно будет затрачивать много времени на отладку работы собранной системы?

Для этого необходимо знать, как проверить симистор мультиметром или тестером. Но сначала надо понять, что собой представляет данная деталь, и как она работает в электрических схемах.

По сути, симистор является разновидностью тиристора. Название составлено из этих двух слов – «симметричный» и «тиристор».

Применение

Этот тип полупроводниковых элементов первоначально предназначался для применения в производственной сфере, например, для управления электродвигателями станков или других устройств, где требуется плавная регулировка тока. Впоследствии, когда техническая база позволила существенно уменьшить размеры полупроводников, сфера применения симметричных тринисторов существенно расширилась. Сегодня эти устройства используются не только в промышленном оборудовании, а и во многих бытовых приборах, например:

  • зарядные устройства для автомобильных АКБ;
  • бытовое компрессорное оборудования;
  • различные виды электронагревательных устройств, начиная от электродуховок и заканчивая микроволновками;
  • ручные электрические инструменты (шуроповерт, перфоратор и т. д.).

И это далеко не полный перечень.

Одно время были популярны простые электронные устройства, позволяющие плавно регулировать уровень освещения. К сожалению, диммеры на симметричных тринисторах не могут управлять энергосберегающими и светодиодными лампами, поэтому эти приборы сейчас не актуальны.

Описание принципа работы и устройства

Основное отличие этих элементов от тиристоров заключается в двунаправленной проводимости электротока. По сути это два тринистора с общим управлением, включенных встречно-параллельно (см. А на рис. 1) .

Теперь рассмотрим структуру полупроводника (см. рис. 2.) Как видно из схемы, в устройстве имеется пять переходов, что позволяет организовать две структуры: р1-n2-p2-n3 и р2-n2-p1-n1, которые, по сути, являются двумя встречными тринисторами, подключенными параллельно.

Когда на силовом выводе Т1 образуется отрицательная полярность, начинается проявление тринисторного эффекта в р2-n2-p1-n1, а при ее смене – р1-n2-p2-n3.

Заканчивая раздел о принципе работы приведем ВАХ и основные характеристики прибора.

Обозначение:

  • А – закрытое состояние.
  • В – открытое состояние.
  • U DRM (U ПР) – максимально допустимый уровень напряжения при прямом включении.
  • U RRM (U ОБ) – максимальный уровень обратного напряжения.
  • I DRM (I ПР) – допустимый уровень тока прямого включения
  • I RRM (I ОБ) – допустимый уровень тока обратного включения.
  • I Н (I УД) – значения тока удержания.

Обратная связь в симисторных схемах регулирования

Для управления мощностью (температурой) нагревательных элементов различных приборов, скоростями вращения двигателей и т.д. в последнее время, несмотря на большую стоимость, чем электромеханика, применяется регулятор мощности на симисторе. Необходимость использования дополнительного радиатора для такой схемы – это небольшая плата взамен отсутствию рисков искрения, долгому сроку безотказной работы, стабильности выдаваемых параметров. Такая схема регулирования распространена в приборах типа паяльников, электродрелей и т.д.
Ниже приведен пример еще одной схемы регулирования мощности на симисторе. Это схема для регулирования скорости двигателя промышленной швейной машины.
Схема собрана на симисторе VS1, выпрямительных вентилях VD1 и VD2, и переменном резисторе R3 в цепи управления. Особенностью и ключевой отличительной чертой такой схемы является обратная связь. Симистор, пропускающий ток в обоих направлениях – это лучшее решение для схем регулирования, где необходимо наличие такой обратной связи.

Сравнивая с устаревшими коммутационными технологиями, можно обозначить еще одно явное преимущество схем регулирования мощности на симисторах – это возможность обеспечения качественной обратной связи и соответственно корректировки работы по обратной связи.

Особенности и преимущества схемы:

  1. В данном случае реализована обратная связь по нагрузке, что позволяет усиливать обороты двигателя и обеспечивать плавную бесперебойную работу машины в случае возрастания нагрузочных усилий. При этом все операции выполняются схемой автоматически. Не возникает искрений или перегрева. Как видно из рисунка, теплоотвода не предусмотрено.

Данная схема – это регулирование активной мощности приборов. Не рекомендуется применение таких схем в системах регулирования интенсивности освещения. По ряду причин, осветительные приборы будут сильно мигать.

Коммутация симистора в данной схеме происходит строго в моменты перехода через «0» сетевого напряжения, поэтому можно заявлять о полном отсутствии помех со стороны регулятора.

Приводится в действие, то есть включается симистор от поступающего на управляющий электрод положительного импульса при положительном напряжении на аноде, либо от отрицательного импульса при отрицательном положении на катоде. Катод и анод, учитывая особенности двунаправленной работы симистора тут условные. в зависимости от работы в разных направлениях они будут меняться функциями.

В роли источника импульсов для управления симистором может быть применен двунаправленный динистор. Либо, из соображений удешевления схемы, можно подключить во встречно-параллельном направлении пару обыкновенных динисторов. Для обеспечения большей ширины диапазона регулирования малых напряжений оптимальным выбором станут динисторы типа КНР102А. Еще один вариант ключевого элемента – лавинный транзистор.

Регулирования активной и реактивной мощности имеют некоторые отличительные особенности. Управление индуктивной нагрузкой требует включения в схему RC-цепочки (параллельно симистору). Это позволит сдерживать скорость увеличения напряжения на аноде симистора.

Мультипекарь Redmond RMB-611

2172 ₽ Подробнее

Мультипекарь Redmond RMB-611

2172 ₽ Подробнее

Бойлеры косвенного нагрева 200 литров

Оцените статью:

BT134 Datasheet — 600V, 4A, Triac, TO-126 (PDF)

Опубликовано от Pinout

Это один из типов Triac. Это своего рода транзистор.

Номер детали: BT134

Функция: 600 В, 4 А, симистор

Упаковка: тип TO-126

Производитель: Continental Device India Limited

Для получения дополнительной информации см. предварительное изображение и файл PDF.

Изображение

Описание

Плоский пассивированный чувствительный четырехквадрантный симистор в пластиковом корпусе SOT82, предназначенный для использования в приложениях общего назначения с двунаправленной коммутацией и фазовым управлением.

Характеристики

• Компактный корпус
• Прямое взаимодействие с ИС логического уровня
• Прямое взаимодействие с маломощными схемами управления затвором
• Возможность работы с высоким блокирующим напряжением
• Низкий ток удержания для слаботочных нагрузок и минимальные электромагнитные помехи при коммутации
• Planar пассивирован для устойчивости к напряжению и надежности
• Чувствительный затвор
• Запуск во всех четырех квадрантах

Абсолютные максимальные номинальные значения (Ta = 25°C)

1. Пиковое повторяющееся напряжение вне каскада: VDRM, VRRM = 600 В
2. Среднеквадратичное значение тока в открытом состоянии: IT(RMS) = 4 A (TL<66ºC)
3. Неповторяющийся пиковый ток в открытом состоянии: ITSM = 25 A (Tp=20 мс, Tj=25 ºC)
4. Критический скорость нарастания тока в открытом состоянии: dI/dt (Q1-3) = 50 А/мкс (ITM=20A, TG=0,2A)
5. Пиковый ток затвора: IGM = 2 A
6. Средняя рассеиваемая мощность затвора: PG(AV) = 0,5 Вт
7. Диапазон температур хранения: Tstg = от -40 до +150 ºC
8. Диапазон рабочих температур перехода: Tj = 125 ºC

Применение

• Общего назначения управление двигателем малой мощности
• Бытовая техника
• Управление промышленными процессами

BT134 Технический паспорт

Связанные статьи в Интернете

  • 1 А, 2 МГц, 60 В повышающий/SEPIC/инвертирующий DC/DC преобразователь, 6 мкА Iq
  • Arduino с нуля. Часть 5. Выбор компонентов компаратора
  • Усовершенствованный высоковольтный резонансный контроллер
Эта запись была опубликована в Fairchild и помечена как Triac. Добавьте постоянную ссылку в закладки.

Избранные сообщения

  • YX8018 — Драйвер солнечного светодиода — Shiningic
  • LTK5128 — Микросхема усилителя звука
  • 4558D — двойной операционный усилитель
  • 17HS4401 – 40 мм, шаговый двигатель
  • 30F124 – GT30F124, 300 В, 200 А, БТИЗ
  • 78L05 — 5 В, регулятор положительного напряжения

Последние сообщения

  • Техническое описание 1N5223B в формате PDF — 2,7 В, 500 мВт, стабилитрон
  • Техническое описание транзистора TT2246 — 800 В, 10 А, NPN — Sanyo
  • SPHE8202A PDF – Одночиповый DVD MPEG A/V процессор

Datasheet Search Site

  • DataSheet39.com
  • DataSheetsPDF.com
  • Новый список обновлений

Поиск по блогам

Ищи:

Архив

Мета

  • Войти
  • Записи RSS

bt134%20эквивалентный лист технических данных и примечания по применению

org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»>

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог технических данных MFG и тип ПДФ Ярлыки для документов
2013 — БТ134-600Д

Аннотация: симистор BT134 BT134
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF БТ134-600Д БТ134-600Д бт134 симистор bt134
2013 — симистор BT134

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF БТ134-600Г симистор bt134
БТ136

Реферат: симисторы BT139-800 эквивалентны BT139 Симисторы эквивалентны BT134-500E bt138 BT136 эквивалентны BT134 BT136-500E
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF BR100/03 BR100/LLD БТ134-500 БТ134-600 БТ134-800 БТ134-500Ф БТ134-600Ф БТ134-800Ф БТ134-500Г БТ134-600Г БТ136 симисторы Эквивалент BT139-800 бт139 Эквивалент симистора БТ134-500Э бт138 Эквивалент BT136 БТ134 БТ136-500Э
2013 — бт134

Аннотация: bt134600
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF БТ134-600 бт134 бт134600
2013 — БТ134-600Е

Аннотация: BT134
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF БТ134-600Э БТ134-600Э БТ134
2013 – Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF БТ134-800Э
BT136 600 эквивалент

Резюме: BT136 BT137 BT139-800 эквивалент BT139-600 эквивалент b*137 BT137F-600 BT139-600E BT134W-500E ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ BT139 800E BT138F-500F
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF BR100/03 BR100/LLD БТ300-500 БТ300-600 БТ300-800 O220AB БТ151Ф-500 БТ151Ф-650 БТ151Ф-800 ОТ186 BT136 600 эквивалент БТ136 БТ137 БТ139-800 эквивалент Эквивалент BT139-600 б*137 БТ137Ф-600 БТ139-600Э БТ134В-500Э ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ BT139 800E БТ138Ф-500Ф
БТ134

Реферат: IBGT 500D 600D BT134D BT-134
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF БТ134 БТ134 Т0-126 BT134- Тмб107 120 Гц 100 нс ИБГТ 500D 600D BT134D БТ-134
бт134

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF DD2715b БТ134 БТ134-500 БТ134Г БТ134Ф
симистор ВТ 317

Реферат: симистор ВТ 317 симистор ВТ 06 600 симистор ВТ 24 симистор ВТ134 ВТ134-500D симистор ВТ 06 400 симистор ВТ 06 700 симистор ВТ 134 симистор ВТ 134 w
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF 002715b бт134-500 БТ134Г БТ134 00271b5 БТ134Ф симистор ВТ 317 Симистор ВТ 317 симистор ВТ 06 600 симистор ВТ 24 БТ134-500Д симистор ВТ 06 400 симистор ВТ 06 700 симистор ВТ 134 симисторы BT 134 w
замена TYN412

Резюме: MAC635-8 TYN604 scr техническое описание BTA12-700SW T405-600D lmac94a4 BT136 «прямая замена» T435-400D S4016NH TYN412
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 2Н6071 2Н6071А 2Н6073 2Н6073А 2Н6075 2Н6075А 2Н6342 2Н6342А 2Н6343 2Н6343А замена TYN412 МАК635-8 Спецификация TYN604 scr БТА12-700СВ Т405-600Д lmac94a4 BT136 «прямая замена» Т435-400Д S4016NH TYN412
1997 — бт134

Реферат: симистор BT136 BT134 Серия D BT136
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF БТ134 BT134Повторяющийся симистор bt136 BT134 Серия D бт136
1997 — Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF БТ134 О-126 BT134BT134BT134Повторяющийся БТ134.
БТ134

Аннотация: Схема контроля температуры на основе симистора
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF ДГЛ25С1 БТ134 БТ134Г 711Qфл D0b2230 БТ134Ф Схема контроля температуры на симисторе
бт134

Реферат: BT134-500D BT134g симистор BT134 D8387 симистор BT 06 400 симистор BT 16 рейтинг TTC 103 BT134F BT134 симистор
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF 711002б 00b2221 бт134-500 БТ134Г БТ134 0b2530 БТ134Ф БТ134-500Д симистор bt134 Д8387 симистор ВТ 06 400 симистор BT 16 рейтинг ТТК 103 BT134 Триак
8Т134-600Э

Резюме: BT136-6000 BTI39X-600E BT134-6000 BT1388-800E TC2-63 LG 500G 8T148W-400R BT137S600E Руководство по выбору полупроводников Philips
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF BRI00/Ö ОТ223 ОТ428 Т0252) BT168BW BT168DW BT168EW BT168GW BT169BW BT169DW 8Т134-600Э БТ136-6000 БТИ39С-600Э БТ134-6000 БТ1388-800Э ТС2-63 LG 500G 8Т148В-400Р БТ137С600Э Руководство по выбору полупроводников Philips
1997 г. — аналог BTA16-600B

Аннотация: BTA16 эквивалент 800BW эквивалент BT137 эквивалент BT134 эквивалент BTA08-600C эквивалент BTA12-600B эквивалент BTb12 эквивалент TYN412 эквивалент BTB16 800BW эквивалент btb16 800cw
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 16ТЦ08С 25ТЦ08С 2Н6071 2Н6071А 2Н6073 2Н6073А 2Н6075 2Н6075А 2Н6342 2Н6342А Эквивалент BTA16-600B Эквивалент BTA16 800BW Эквивалент BT137 Эквивалент BT134 Эквивалент BTA08-600C Эквивалент BTA12-600B Эквивалент BTb12 Эквивалент TYN412 Эквивалент BTB16 800BW эквивалент btb16 800cw
БТ134

Реферат: BT134-500D BT134 Симистор симистор BT134 BT134F BT134G BT134-500 BT-134 BT134 sot82 BT 134
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF 711002б 00b2221 бт134-500 cu711002b Db222cà БТ134 БТ134Г 0b2530 БТ134-500Д BT134 Триак симистор bt134 БТ134Ф БТ-134 BT134 сот82 бт 134
бт134

Реферат: Симистор TO126 BT134 Симистор TO-126 BT134* to126 симистор bt134 TO126
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF БТ134 О-126 О-126 100 мА бт134 ТРИАК ТО126 BT134 Триак ТО-126 БТ134* до 126 симистор bt134 ТО126
1997 — TRIAC BT136

Аннотация: управление освещением симистором BT136
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF БТ134 BT134BT134BT134Повторяющийся симистора BT136 управление освещением симистором BT136
БТ 812 600bw

Резюме: BT810 800BW BT810-800BW BT 808 600C BT 808 600 замена TYN412 TYN408G TYN604 T2513MK TLS106-4
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF 2Н6071 2Н6071А 2Н6073 2Н6073А 2Н6075 2Н6075А 2Н6342 2Н6342А 2Н6343 2Н6343А БТ 812 600bw БТ810 800БВ БТ810-800БВ БТ 808 600С БТ 808 600 замена TYN412 TYN408G TYN604 Т2513МК ТЛС106-4