Кд202М характеристики. Кремниевые диоды КД202: характеристики, применение и особенности

Какие основные характеристики имеют кремниевые диоды серии КД202. Для чего применяются диоды КД202 различных модификаций. Каковы предельные эксплуатационные параметры диодов КД202.

Общая информация о кремниевых диодах КД202

Кремниевые диффузионные диоды серии КД202 представляют собой важные электронные компоненты, широко используемые в различных областях электроники. Эти диоды предназначены для преобразования переменного напряжения в постоянное при частотах до 5 кГц.

Серия КД202 включает в себя несколько модификаций: КД202А, КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М и КД202Р. Каждая модификация имеет свои уникальные характеристики, что позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретного применения.

Конструктивные особенности

  • Корпус: металлостеклянный с винтом и жёстким выводом
  • Масса: не более 7 грамм
  • Габаритные размеры: компактные, удобные для монтажа

Электрические параметры диодов КД202

Диоды серии КД202 характеризуются следующими основными электрическими параметрами:


  • Среднее прямое напряжение: не более 1 В при среднем прямом токе 3 А
  • Средний обратный ток: не более 1 мА при максимальном обратном напряжении
  • Диапазон рабочих температур: от -60,15°C до 124,85°C

Какие факторы влияют на выбор конкретной модификации диода КД202? Основным критерием является максимальное обратное напряжение, которое варьируется от 50 В для КД202А до 600 В для КД202Р.

Сравнительная таблица обратных напряжений

МодификацияОбратное напряжение (В)
КД202А50
КД202В100
КД202Д200
КД202Ж300
КД202К400
КД202М500
КД202Р
600

Предельные эксплуатационные параметры диодов КД202

Для обеспечения надежной работы и долговечности диодов КД202 важно соблюдать их предельные эксплуатационные параметры. Каковы эти параметры?

  • Постоянное обратное напряжение: 0,7 от максимального импульсного обратного напряжения
  • Средний прямой ток: 5 А для всех модификаций
  • Максимальная частота без снижения режимов: 1,2 кГц
  • Температура перехода: 149,85°C
  • Температура окружающей среды: от -60,15°C до 129,85°C
  • Максимальная температура корпуса: 129,85°C

Как влияет температура на работу диодов КД202? При повышении температуры снижается допустимый прямой ток, что необходимо учитывать при проектировании электронных устройств.


Применение диодов КД202 в электронике

Диоды серии КД202 находят широкое применение в различных областях электроники благодаря своим характеристикам. Где чаще всего используются эти диоды?

  • Выпрямители в источниках питания
  • Преобразователи напряжения
  • Защитные схемы от обратного напряжения
  • Импульсные источники питания
  • Сварочные аппараты
  • Зарядные устройства

Почему диоды КД202 популярны в промышленной электронике? Их высокая надежность, способность работать при высоких температурах и большие допустимые токи делают их идеальными для использования в жестких условиях эксплуатации.

Особенности эксплуатации диодов КД202

При использовании диодов КД202 необходимо учитывать ряд факторов для обеспечения их оптимальной работы и долговечности. Какие меры следует предпринять для эффективной эксплуатации?

  1. Обеспечение надлежащего теплоотвода. При работе с большими токами рекомендуется использование радиаторов.
  2. Соблюдение максимально допустимой частоты переменного тока (5 кГц).
  3. Контроль температуры корпуса диода, не допуская превышения 129,85°C.
  4. Защита от перенапряжений, особенно в импульсных режимах работы.
  5. Учет снижения допустимого прямого тока при повышении температуры окружающей среды.

Как правильно выбрать радиатор для диода КД202? Выбор зависит от конкретных условий эксплуатации, но обычно рекомендуется использовать радиаторы площадью от 10 до 150 см² из дюралюминия толщиной 3 мм.


Сравнение диодов КД202 с аналогами

При выборе диодов для конкретного применения часто возникает вопрос о сравнении КД202 с другими сериями диодов. Какие преимущества имеют диоды КД202 перед аналогами?

  • Высокая надежность и долговечность
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Большой выбор модификаций по обратному напряжению
  • Возможность работы с высокими токами
  • Хорошие характеристики при работе на высоких частотах (до 5 кГц)

В чем заключаются основные отличия диодов КД202 от серии 2Д202? Диоды КД202 имеют более высокие значения допустимого прямого тока (5 А против 3 А у 2Д202Т) и несколько лучшие частотные характеристики.

Тенденции развития кремниевых диодов

Несмотря на то, что диоды серии КД202 были разработаны достаточно давно, они продолжают оставаться востребованными в современной электронике. Какие тенденции наблюдаются в развитии кремниевых диодов?

  • Уменьшение размеров при сохранении высоких электрических характеристик
  • Повышение максимально допустимой рабочей температуры
  • Улучшение частотных характеристик
  • Снижение прямого падения напряжения
  • Увеличение надежности и срока службы

Как современные технологии влияют на производство кремниевых диодов? Внедрение новых методов изготовления полупроводниковых структур и совершенствование технологий корпусирования позволяют создавать диоды с улучшенными характеристиками при снижении себестоимости производства.


Практические советы по использованию диодов КД202

Для максимально эффективного использования диодов КД202 в электронных схемах следует учитывать ряд практических рекомендаций. Какие советы могут быть полезны при работе с этими диодами?

  1. Правильный выбор модификации диода в зависимости от требуемого обратного напряжения в схеме.
  2. Использование параллельного соединения диодов для увеличения допустимого тока.
  3. Применение снабберных цепей для защиты от перенапряжений в импульсных режимах.
  4. Обеспечение надежного теплового контакта между корпусом диода и радиатором.
  5. Учет температурной зависимости параметров диода при проектировании схем.

Как правильно рассчитать тепловой режим работы диода КД202? Необходимо учитывать тепловое сопротивление переход-корпус, тепловое сопротивление корпус-радиатор и тепловое сопротивление радиатор-окружающая среда. На основе этих данных и рассеиваемой мощности можно определить температуру перехода и убедиться, что она не превышает допустимую.

Расчет теплового режима

Формула для расчета температуры перехода:


Tj = Ta + P * (Rth j-c + Rth c-h + Rth h-a)

где:

  • Tj — температура перехода
  • Ta — температура окружающей среды
  • P — рассеиваемая мощность
  • Rth j-c — тепловое сопротивление переход-корпус
  • Rth c-h — тепловое сопротивление корпус-радиатор
  • Rth h-a — тепловое сопротивление радиатор-окружающая среда

Применение этой формулы позволяет точно определить температурный режим работы диода и предотвратить его перегрев.

Перспективы применения диодов КД202 в современной электронике

Несмотря на появление новых типов полупроводниковых приборов, диоды серии КД202 продолжают находить применение в различных областях электроники. Какие перспективы имеют эти диоды в современных разработках?

  • Использование в высоконадежных промышленных системах
  • Применение в силовой электронике и энергетике
  • Интеграция в системы с высокими требованиями к термостойкости
  • Использование в специализированном оборудовании для экстремальных условий эксплуатации
  • Применение в устройствах с длительным сроком службы

Как диоды КД202 могут конкурировать с современными полупроводниковыми приборами? Их основными преимуществами остаются проверенная временем надежность, устойчивость к перегрузкам и широкий диапазон рабочих температур, что делает их незаменимыми в ряде специфических применений.


Инновационные применения

Интересным направлением является использование диодов КД202 в сочетании с современными микроконтроллерами и системами управления. Это позволяет создавать гибридные решения, сочетающие надежность классических компонентов с возможностями современной электроники.

В заключение следует отметить, что диоды серии КД202 остаются важным элементом в арсенале разработчиков электронных устройств. Их характеристики, надежность и разнообразие модификаций обеспечивают широкие возможности применения в различных областях техники. Правильное понимание особенностей и параметров этих диодов позволяет создавать эффективные и долговечные электронные устройства.


КД202А, КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М, КД202Р

Все картинки в новостях кликабельные, то есть при нажатии они увеличиваются.

Диоды кремниевые диффузионные КД202А, КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М, КД202Р. Предназначены для преобразования переменного напряжения с частотой до 5 кГц в постоянное. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с винтом и жёстким выводом.

Масса диода КД202А, КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М, КД202Р не более 7 гр.

Чертёж диода КД202А, КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М, КД202Р

Электрические параметры.

Среднее прямое напряжение при Iпр.ср=3 А, Uобр=Uобр.макс,
температуре от -60,15 до 124,85°С, не более
1 В
Средний обратный ток при Uобр=Uобр. макс,
температуре от -60,15 до 124,85°С, не более
1 мА

Предельные эксплуатационные данные КД202А, КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М, КД202Р.

Обратное напряжение (амплитудное значение)
КД202А 50 В
КД202В 100 В
КД202Д 200 В
КД202Ж 300 В
КД202К 400 В
КД202М 500 В
КД202Р 600 В
Постоянное обратное напряжение 0,7 Uобр.и.макс
Средний прямой ток для КД202А, КД202В, КД202Д,
КД202Ж, КД202К, КД202М, КД202Р
5 А
Частота без снижения режимов 1,2 кГц
Температура перехода диода 149,85°С
Температура окружающей среды От -60,15 до Тк=129,85°С
Температура корпуса диода 129,85°С

1. Зависимость среднего прямого тока от напряжения. 2. Зависимость обратного тока от напряжения. 3. Зависимость обратного тока от частоты. 4. Зависимость допустимого прямого тока от температуры.

1. Зависимость среднего прямого тока от напряжения. 2. Зависимость обратного тока от напряжения. 3. Зависимость обратного тока от частоты. 4. Зависимость допустимого прямого тока от температуры.

1. Зависимость допустимого прямого тока от температуры корпуса 1 — для групп А, В, Д, Ж, К, М, Р, 2 — для групп Б, Г, Е, И, Л, Н, С. 2. Зависимость допустимого прямого тока от частоты. 3. Зависимость коэффициента допустимой перегрузки по прямому току от длительности импульса.

1. Зависимость допустимого прямого тока от температуры корпуса 1 — для групп А, В, Д, Ж, К, М, Р, 2 — для групп Б, Г, Е, И, Л, Н, С. 2. Зависимость допустимого прямого тока от частоты. 3. Зависимость коэффициента допустимой перегрузки по прямому току от длительности импульса.

Более подробно о диодах КД202А, КД202Б, КД202В, КД202Г, КД202Д, КД202Е, КД202Ж, КД202И, КД202К, КД202Л, КД202М, КД202Н, КД202Р, КД202С

Кд202 , 2д202, kd202 , справочник диодов, параметры диодов, характеристики диодов

Диоды кремниевые
сплавные.
Предназначены для работы в
качестве выпрямителей переменного
тока частотой до 5000 Гц.
Выпускаются в металлическом
корпусе с винтом.
Масса диода не более 6 г.

Электрические параметры:

ДиодU
обр., В
U
имп., В
I
пр., А
I
имп., А
U пр. при I пр., В/АI
обр.макс, мА
F
макс, кГц
КД202
А
3550590,9 В при 5 А11,2
КД202
Б
35503,590,9 В при 3,5 А11,2
КД202
В
70100590,9 В при 5 А11,2
КД202
Г
701003,590,9 В при 3,5 А11,2
КД202 Д140200590,9 В при 5 А11,2
КД202
Е
1402003,590,9 В при 3,5 А11,2
КД202
Ж
210300590,9 В при 5 А11,2
КД202
И
2103003,590,9 В при 3,5 А11,2
КД202
К
280400590,9 В при 5 А11,2
КД202
Л
2804003,590,9 В при 3,5 А11,2
КД202
М
350500590,9 В при 5 А11,2
КД202 Н3505003,590,9 В при 3,5 А11,2
КД202 Р420600590,9 В при 5 А11,2
КД202 С4206003,590,9 В при 3,5 А11,2
2Д202 Т560800391 В при 3 А11,2

Постоянное
обратное напряжение
Uобр = 0,7 * Uобр. макс. в диапазоне
частот:
без снижения U
обр.макс и I пр.ср.
до 1,2 кГц
со снижением I пр.ср.от 1,2 до 5 кГц

Предельные параметры:

Температура
окружающей среды
-60°С…+130°С
Давление
окружающего воздуха
от
2,7 * 104 до 3 * 105 Па
Относительная
влажность при 40° С
до
98%
Вибр.
нагрузки в диапазоне частот
10…2000 Гц
до 15
g.
Ударные
многократные нагрузки с
ускорением
до 150 g.
Линейные
ускорения
до
150 g.
Гарантийная
наработка не менее
10000
часов.

Графики:

Зависимость
допустимого среднего значения
тока Iпр.ср. (постоянного
прямого тока Iпр.) от
температуры окружающей среды
для диодов: КД202В, КД202Д, КД202Ж,
КД202К, КД202М, КД202Р.
*Радиаторы из дюралюминия
толщиной 3 мм.
1 — без радиатора.
2 — радиатор 10 см2.
3 — радиатор 25 см2.
4 — радиатор 50 см2.
5 — радиатор 100 см2.
6 — радиатор 150 см2.
  
Зависимость
допустимого среднего значения
тока Iпр.ср. (постоянного
прямого тока Iпр.) от
температуры окружающей среды
для диодов: КД202Г, КД202Е, КД202И,
КД202Л, КД202Н, КД202С.
*Радиаторы из дюралюминия
толщиной 3 мм.
1 — без радиатора.
2 — радиатор 10 см2.
3 — радиатор 25 см2.
4 — радиатор 50 см2.
5 — радиатор 100 см2.
6 — радиатор 150 см2.
  
Зависимость
допустимого среднего значения
прямого тока Iпр.ср.
(постоянного прямого тока Iпр.)
от температуры корпуса.
1 — для диодов Д202В, КД202Д, КД202Ж,
КД202К, КД202М, КД202Р.
2 — КД202Г, КД202Е, КД202И, КД202Л,
КД202Н, КД202С.
  
Зависимость
коэффициента допустимой
импульсной перегрузки
Kимп.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *