Список спецификаций IC IDW30C65D2 GSD4E-9333-TR EP1AGX50DF780C6N Интегральная схема
Атрибуты продукта
ТИП | ОПИСАНИЕ |
Категория | Дискретные полупроводниковые изделия |
Производитель | Инфинеон Технологии |
Ряд | Рапид 2 |
Упаковка | Трубка |
Статус продукта | Активный |
Конфигурация диода | 1 пара с общим катодом |
Тип диода | Стандартный |
Напряжение — обратное постоянное напряжение (Вр) (Макс.) | 650 В |
Ток – средний выпрямленный (Io) (на диод) | 15А |
Напряжение – вперед (Vf) (Макс) @ Если | 2,2 В @ 15 А |
Скорость | Быстрое восстановление =< 500 нс, > 200 мА (Io) |
Время обратного восстановления (trr) | 32 нс |
Ток – обратная утечка @ Vr | 40 мкА при 650 В |
Рабочая температура – соединение | -40°С ~ 175°С |
Тип монтажа | Сквозное отверстие |
Пакет/кейс | ТО-247-3 |
Пакет устройств поставщика | ПГ-ТО247-3-1 |
Базовый номер продукта | IDW30C65 |
Документы и СМИ
ТИП РЕСУРСА | СВЯЗЬ |
Таблицы данных | IDW30C65D2 |
Другие сопутствующие документы | Руководство по номерам деталей |
HTML-таблица данных | IDW30C65D2 |
Экологические и экспортные классификации
АТРИБУТ | ОПИСАНИЕ |
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) |
Статус REACH | REACH не затронут |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8541.10.0080 |
Дополнительные ресурсы
АТРИБУТ | ОПИСАНИЕ |
Другие имена | SP001174452 2156-IDW30C65D2XKSA1 ИФЕИНФИДВ30К65Д2ХКСА1 |
Стандартный пакет | 240 |
Диоды — это электронные компоненты с двумя выводами, которые проводят ток преимущественно в одном направлении (асимметричная проводимость);Он имеет низкое сопротивление в одном направлении (в идеале нулевое) и высокое сопротивление в другом направлении (в идеале бесконечное).Диодная вакуумная лампа или термоэлектронный диод представляет собой вакуумную трубку с двумя электродами, нагретым катодом и пластиной, в которой электроны могут перетекать от катода к пластине только в одном направлении.Полупроводниковый диод, наиболее часто используемый сегодня тип, представляет собой кристаллический полупроводниковый материал с pn-переходом, соединенным с двумя электрическими клеммами.
Наиболее распространенная функция диода — пропускать ток в одном направлении (так называемое прямое направление диода), одновременно блокируя его в противоположном направлении (обратное).Таким образом, диод можно рассматривать как электронную версию обратного клапана.Такое одностороннее поведение называется выпрямлением и используется для преобразования переменного тока (переменного тока) в постоянный ток (постоянный ток).Выпрямители в виде диодов можно использовать для таких задач, как выделение модуляции из радиосигналов в радиоприемнике.
Однако из-за нелинейных вольт-амперных характеристик диода его поведение может быть более сложным, чем это простое переключение.Полупроводниковый диод проводит электричество только тогда, когда существует пороговое напряжение или входное напряжение в прямом направлении (говорят, что диод находится в состоянии прямого смещения).Падение напряжения на обоих концах прямосмещенного диода незначительно меняется в зависимости от тока и является функцией температуры.Этот эффект можно использовать в качестве датчика температуры или опорного напряжения.Кроме того, когда обратное напряжение на обоих концах диода достигает значения, называемого напряжением пробоя, высокое сопротивление диода обратному потоку внезапно падает до низкого сопротивления.
Вольт-амперные характеристики полупроводниковых диодов можно настроить путем подбора полупроводникового материала и введения в него легирующих примесей в процессе производства.Эти методы используются для создания специализированных диодов, выполняющих множество различных функций.Например, диоды используются для регулирования напряжения (стабилитроны), защиты цепей от скачков напряжения (лавинные диоды), электронной настройки радио- и телеприемников (вараторные диоды), для создания ВЧ-колебаний (туннельные диоды), диоды Ганна, диоды IMPATT. и производят свет (светоизлучающие диоды).Туннельные диоды, диоды Ганна и диоды IMPATT имеют отрицательное сопротивление, что полезно в микроволновых и переключающих схемах.
В качестве генераторов шума рассеяния можно использовать как вакуумные диоды, так и полупроводниковые диоды.