YZPST-BTA312X-600D
P/N:YZPST-BTA312X-600D TRIACS
DESCRIÇÃO
Devido à tecnologia de mesa e passivação de vidro, esses dispositivos têm bom desempenho em dv/dt e confiabilidade. A série Triac é adequada para comutação AC de propósito geral. Eles podem ser usados como controle de motor de alta potência - por exemplo, máquinas de lavar, aspiradores de pó, refrigeradores e compressores de ar condicionado, termostatos eletrônicos.
P/N:YZPST-BTA312X-600D TRIACS
DESRCRIÇÃO
Devido à tecnologia mesa e passivação de vidro, esses dispositivos têm boa
desempenho em dv/dt e confiabilidade. A série Triac é adequada para geral
comutação AC de propósito. Eles podem ser usados como controle de motor de alta potência - por exemplo
máquinas de lavar, aspiradores de pó e refrigeração e ar condicionado
compressores, termostatos eletrônicos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
| Símbolo | Valor | Unidade |
| Eu T(RMS) | 12 | A |
| V DRM /V RRM | 600 | V |
| Eu GT | \ 5 | mA |
CLASSIFICAÇÕES MÁXIMAS ABSOLUTAS
| Símbolo | PARÂMETRO | Valor | Unidade | |
| Eu T(RMS) | Corrente RMS no estado ligado (todos f ull forma de onda senoidal | PARA -220F uff0c Th 61°C | 12 | A |
| corrente de pico não repetitiva no estado ligado | F=50 HZ uff0c t=20 ms | 95 | ||
| Eu TSM | (full sine wave, Tj=25℃) | F=60 HZ uff0c t= 16.7 ms | 105 | A |
| Eu 2 t | Eu 2 t Valor para fusão | t p = 10 ms | 45 | A 2 S |
| di/dt | Repetitivo taxa de aumento de em - estado Atual após acionamento | Eu T = 20 A; Eu G = 0.2 A; dI G / dt = 0.2 A/ μs | A/ μs | |
| 100 | ||||
| V DRM V RRM | Tensão Repetitiva de Pico de Estado Desligado Repeti tive Tensão Reversa de Pico | T j =25℃ | ||
| 600 | V | |||
| Eu GM | Corrente de pico do portão | tp =20 us | 2 | A |
| P GM | pico portão potência do portão | 5 | W | |
| P G(AV) | Dissipação média de potência do portão | sobre qualquer 20 ms período | 0.5 | W |
| T stg | Armazenamento junção temperatura intervalo | - 40 a +150 | C | |
| T j | Operacional junção temperatura intervalo | 125 | C | |
CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS
| Símbolo | Condição de teste | Quadrante | Valor | Unidade | ||
| MÍN | TYP | MAX | ||||
| T2+ G+ | 5 | |||||
| V D = 12V, I T =0. 1A, T=2 5°C Veja a figura 8 | T2+ G- | 5 | ||||
| Eu GT | T2- G- | 5 | ||||
| T2+ G+ | 10 | |||||
| V D = 12V, I T =0. 1A, T=2 5°C Veja a figura 10 | T2+ G- | 15 | ||||
| Eu L | T2- G- | 15 | ||||
| Eu H | V D = 12 V; Tj = 25 C , Veja figura 11 | 10 | mA | |||
| V T | Eu T =0. 1A, Tj=25°C uff0c Veja figura e9 | 1.3 | 1.6 | |||
| V D = 12V, I T =0. 1A, T=25°C uff0c Veja fig ura7 | 0.7 | 1.5 | ||||
| V GT | V D =400V,I T =0. 1A, Tj=125°C uff0c Ver figura 11 | 0.25 | 0.4 | V | ||
| Eu D | V D = 600 V; Tj = 125 °C | 0.1 | 0.5 | mA | ||
Características dinâmicas
| Símbolo | Condição de teste | Valor | Unidade | ||
| MÍN | TYP | MAX | |||
| dV D / dt | VDM = 402 V; Tj = 125 °C; exponencial | 20 | V/us | ||
| forma de onda; circuito aberto do gate | |||||
| VD = 400 V; Tj = 125 °C; IT(RMS) = 12 A; | 1 | A/ms | |||
| dVcom/dt = 20 V/µs; g ate open circuito aberto; | |||||
| "sem condição de amortecimento" | |||||
| dI com / dt | VD = 400 V; Tj = 125 °C; IT(RMS) = 12 A; | 1.5 | A/ms | ||
| dVcom/dt = 10 V/µs; gate open circu isso | |||||
| VD = 400 V; Tj = 125 °C; IT(RMS) = 12 A; | 4.5 | A/ms | |||
| dVcom/dt = 1 V/ μs; gate open circu isso | |||||
| tgt | ITM = 20 A; VD = 600 V; IG = 0. 1 A; | 2 | |||
| dIG/dt = 5 A/µs | us | ||||
DADOS MECÂNICOS DO PACOTE
TO-220F