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Diskretes

Diskrete Geräte beziehen sich auf unabhängig verpackte, einfunktionale Halbleiter- oder elektronische Komponenten in elektronischen Schaltungen im Gegensatz zu integrierten Schaltkreisen (ICs). Sie führen typischerweise nur eine grundlegende Funktion (z. B. Schalten, Verstärkung, Gleichberechtigung) aus und erzielen komplexe Funktionen durch Kombinationen von externen Schaltungen. Als grundlegende Bausteine ​​elektronischer Systeme werden diskrete Geräte in Bereichen wie Stromverwaltung, Signalverarbeitung und Leistungsumwandlung weit verbreitet. Häufige Beispiele sind Dioden, Transistoren, Widerstände, Kondensatoren, Induktoren usw.

Sicherung
Transistor
Gleichrichter kontrolliert
Anstieg und elektrostatischer Schutz
Schaltungsschutz
Diode
Kondensator

Eine Sicherung ist eine kritische Sicherheitsvorrichtung und eine Überstromschutzkomponente in elektrischen und elektronischen Schaltkreisen, mit denen Komponenten, Geräte und Bediener geschützt werden und gleichzeitig Schäden durch übermäßigen Strom verhindern. Es besteht aus einem dünnen Metalldraht, einem Streifen oder einem inneren, verblüffenden Element, das den Schaltkreis schmilzt und bricht, wenn der Strom seinen Nennwert überschreitet - und den Stromfluss effektiv stoppt und die Ausbreitung von Fehlern anhält. Diese Aktion verhindert eine Überhitzung, Brände oder Schäden an Geräten, Verkabelung oder anderen elektrischen Geräten, die durch Kurzschaltungen, Überladungen oder Systemfehler verursacht werden. In verschiedenen elektronischen Geräten und Schaltungssystemen werden vorliegende Sicherungen präzise Betriebseigenschaften und zuverlässige Bruchkapazität liefern und dienen als Schlüsselvorrichtung, um einen stabilen Schaltungsbetrieb zu gewährleisten. Sie entsprechen den internationalen Sicherheitsstandards wie IEC und UL und bieten einen umfassenden Schutz in verschiedenen Anwendungen.

Serie Anwendung Spannungsbewertung Ampere -Reichweite Kapazität brechen Zertifizierung
HBA02 Energiefahrzeuge, Ladegerät 150VDC/250VDC 10A~100A 10Ka Rohs
PBA02-C Energiefahrzeuge 500VDC 10A~63A 10Ka Rohs
PBA05 Energiefahrzeuge 500VDC/750VDC/1000VDC 10A~63A 10ka/20ka Rohs
HBA05 Energiefahrzeuge 500VDC/750VDC/850VDC/1000VDC 10A~63A 10ka/20ka 3c/CE/UL/ROHS
HEA02 Energiefahrzeuge 250VDC 160A~600A 20Ka Rohs
HEA05 Energiefahrzeuge 500VDC/690VAC/750VDC 100A~500A 20ka/50 ka Rohs
HBF07-B Energiefahrzeuge 500VDC/800VDC 80A~150A 10Ka Rohs
HBE06 Energiefahrzeuge 800VDC/1000VDC 10A~63A 10Ka Rohs
HBF08 Energiefahrzeuge 690VAC/750VDC 32A~200A 50Ka Rohs
HBE05 Energiefahrzeuge 850VDC/1000VDC 15A~100A 20Ka Rohs
JDA02 Energiefahrzeuge 250VDC 150A~500A 20Ka Rohs
JDA05 Energiefahrzeuge 500VDC 100A~350A 20Ka UL/ROHS
JDA07 Energiefahrzeuge 800VDC/1000VDC 60A~200A 20ka/30ka Rohs
JEA05 EV/Hauptschaltung Sicherung 500VDC/750VDC 100A~500A 20Ka UL/ROHS
JEA07 Energiefahrzeuge 800VDC/1000VDC 100A~400A 20ka/50 ka Rohs
JFA02 Energiefahrzeuge 250VDC 500A~800A 20ka/50 ka Rohs
JFA05 Energiefahrzeuge 500VDC 400A~700A 20Ka Rohs
JFA07 Energiefahrzeuge 800VDC/1000VDC 250A~630A 20ka/30ka Rohs
TDR000 EV/ESS/Batteriepack/Ladegerät 250V/500V/750VDC 50A~400A 20ka/50 ka 3C/CE/TUV/ROHS
TDR0.05 EV/ESS/Batteriepack 750VDC/800VDC 100A~630A 20ka/50 ka Rohs
TDR00 EV/ESS/Batteriepack 750VDC 160A~500A 50Ka 3c/CE/ROHS
TDR2.06 EV/ESS/Batteriepack 800VDC 250A~800A 50Ka Rohs
TDR0.07 EV/ESS/Batteriepack/Ladegerät/PV AC1250V/DC1000V 50A~400A AC100KA/DC50KA 3c/CE/UL/ROHS
JGA07-S Energiefahrzeuge 1000VDC 400A~800A 25Ka Rohs
CNL-700 Energiefahrzeuge 125VDC 600A~800A 2.5Ka Rohs
BSF51 ESS/Ladestation/PV 70VDC 60A~500A 4.5Ka Rohs
HBF02 ESS/Ladestation/PV AC250V/DC250V 10A~200A AC100KA/DC50KA 3c/CE/ROHS
TDR1.04 ESS/Ladestation/PV 250VDC 200A~800A 50Ka 3c/CE/UL/ROHS
REA02-H ESS/Ladestation/PV AC250V/DC250V 160A~600A AC100KA/DC50KA 3c/CE/ROHS
REA04-JS ESS/Ladestation/PV 250VDC 200A~850A 50Ka 3c/CE/ROHS
REA07 ESS/Ladestation/PV 750VDC、AC750V/DC750V 100A~400A AC100KA/DC50KA 3C/CE/TUV/ROHS
REA10 ESS/Ladestation/PV 1000VDC 100A~325A 50Ka 3C/CE/UL/TUV/ROHS
RBF07-H ESS/Ladestation/PV 750VDC 10A~100A 50Ka Rohs
RBF10-H ESS/Ladestation/PV 1000VDC 10A~100A 50Ka 3c/CE/ROHS
RFA07 ESS/Ladestation/PV 750VDC、AC750V/DC750V 250A~900A AC100KA/DC50KA 3C/CE/TUV/ROHS
RFA10 ESS/Ladestation/PV 1000VDC 250A~600A 50Ka 3c/CE/ROHS
RGA10 ESS/Ladestation/PV 1000VDC 400A~1100A 50Ka 3c/CE/ROHS
TDR01 ESS/Ladestation/PV 1000VDC 200A~500A 50Ka 3c/CE/ROHS
TDR1.07 ESS/Ladestation/PV 1000VDC 125A~630A 50Ka 3C/CE/UL/TUV/ROHS
TDR2.07 ESS/Ladestation/PV AC1250V/DC1000V 250A~800A AC100KA/DC50KA 3c/CE/ROHS
TDR3.07 ESS/Ladestation/PV AC1250V/DC1000V 315A~1100A AC100KA/DC50KA 3c 、 CE 、 ROHS
TDR0.08 ESS/Ladestation/PV 1500VDC 100A~300A 30Ka 3c/CE/UL/ROHS
TDR2.11 ESS/Ladestation/PV 1500VDC 100A~500A 250Ka 3c/CE/UL/ROHS
TDR3.13 ESS/Ladestation/PV 1500VDC 100A~630A 250Ka 3C/CE/UL/TUV/ROHS
TDR5.13 ESS/Ladestation/PV 1500VDC 450A~2000A 250Ka 3c/CE/UL/ROHS
TDR8.14 ESS/Ladestation/PV 1500VDC 1800A~4000A 250Ka 3C/CE/UL/TUV/ROHS
ATPV ESS/Ladestation/PV 1500VDC 1A~50A 1a-20a@30ka (DC)
/25-50a@20ka (dc)
3C/CE/TUV/ROHS

Ein Transistor ist eine Halbleitervorrichtung, die aus drei Halbleiterregionen und ihren entsprechenden Elektroden besteht. Es wird in den NPN -Typ- und PNP -Typ eingeteilt. Sein Betrieb basiert auf der Bewegung von Trägern und der aktuellen Kontrolle. Wenn die Basis und der Emitter vorwärts gereizt sind, werden die meisten Fluggesellschaften im Emitter in die Basisregion injiziert, und dann diffundieren ein Teil davon in den Kollektorbereich, um den Kollektorstrom zu bilden. Darüber hinaus kann eine kleine Änderung des Basisstroms zu einer signifikanten Änderung des Sammlerstroms führen. Die wichtigen Parameter umfassen den aktuellen Amplifikationsfaktor, Parameter im Zusammenhang mit Grenz- und Sättigungseigenschaften sowie Frequenz charakteristische Parameter usw. Es wird in Feldern wie Verstärkungsschaltungen, Schaltschaltungen sowie Signalmodulation und Demodulation angewendet.

▏transistor
keine Daten
▏Gan Transistor
keine Daten

Ein Thyristor ist ein Halbleitergerät mit vier Schichten und drei PN -Verbindungen mit drei Elektroden. Sein Betrieb basiert auf den internen PN -Übergängen und positivem Feedback. Wenn das Anodenpotential höher ist als das der Kathode und es kein Gate -Trigger -Signal gibt, befindet es sich im vorwärts blockierenden Zustand. Sobald ein Triggersignal angelegt ist, wird es durchgeführt. Nach der Leitung bleibt der Anodenstrom größer als der Haltestrom, auch wenn das Triggersignal verschwindet. Die Eigenschaften umfassen Kontrollierbarkeit, Hochspannung und Stromversorgungsfunktionen sowie spezifische Abbausmerkmale. Es wird in Feldern wie Leistungsregelung, Spannungsregelung und Stabilisierung in elektronischen Schaltkreisen und Lichtsteuerung angewendet.

▏empfindliches Silizium -kontrollierter Gleichrichter
keine Daten
▏Silicon kontrollierter Gleichrichter
keine Daten
▏triacs
keine Daten
▏4-Quadrant-Oberflächen-Triacs
keine Daten

Der Schleifschutz wird hauptsächlich durch die Verwendung von Surge Protection Devices (SPD) erreicht. Häufige SPDs umfassen Varistoren, Gasentladungsröhrchen und transiente Spannungssuppressordioden usw. Der Widerstandswert eines Varistors ändert sich mit der Spannungsänderung. Es zeigt einen hohen Widerstandszustand unter normaler Spannung. Wenn die Spannung ihren Schwellenwert überschreitet, sinkt der Widerstand schnell, wodurch der Anstiegsstrom auf den Boden abweist und so die nachfolgenden Schaltungen schützt. Das Gasentladungsröhrchen ist unter normalen Umständen isoliert. Wenn die Spannung ihre Breakdown -Spannung erreicht, wird das Gas im Inneren des Gasentladungsröhrchens ionisiert und bildet einen leitenden Pfad, um die Überspannungsenergie auf den Boden freizusetzen. Die transiente Spannungssuppressordiode verwendet das Reverse Breakdown -Merkmal. Wenn die Überspannungsspannung eintrifft, bricht die Dioden in umgekehrter Richtung zusammen und klemmt die Überspannungsspannung in einen sicheren Bereich.

▏transientes Spannungssuppressor
keine Daten
▏elektrostatisches Entladungsschutzgerät
keine Daten

Der Betrieb von Schaltungen ist leicht durch verschiedene abnormale Bedingungen bedroht. For overvoltage (transient overvoltage caused by lightning, etc., which can be dealt with by using transient voltage suppressors (TVS) and varistors; continuous overvoltage caused by power grid fluctuations, etc., relying on zener diodes), overcurrent (relying on fuses and circuit breakers), electrostatic discharge (using ESD diodes and setting up anti-static areas), and Elektromagnetische Störungen (stützt sich auf die Abschirmungsgehäuse extern und ordnungsgemäß und ordnungsgemäß und filtern im Inneren), Schutzmaßnahmen sind von entscheidender Bedeutung, um den normalen Betrieb von Schaltungskomponenten und -geräten sicherzustellen 

▏Thyristor -Überspannungssuppressoren
keine Daten
▏ offene LED -Beschützer
keine Daten
▏Gas -Entladungsrohr
keine Daten
▏Metaloxidvaristor
keine Daten
▏Negative Temperaturkoeffizient -Thermistoren
keine Daten
▏PTC -Gerät
keine Daten

Eine Diode ist ein Halbleiter mit unidirektionaler Leitfähigkeit, die aus einer PN -Übergang und zwei Elektroden besteht. Wenn es nach vorne vorbereitet ist, diffundieren die Mehrheitsträger und leiten Strom mit einem Spannungsabfall. Wenn es umgekehrt ist, leiten die Minderheitsträger Strom mit einem kleinen Leckstrom. Wenn die Umkehrspannung die Breakdown -Spannung überschreitet, steigt der Strom stark an und die Diode neigt zu Beschädigungen. Es verfügt über Parameter wie Vorwärtsspannungsabfall, Reverse -Breakdown -Spannung und maximaler Vorwärtsstrom. Gleichrichterdioden werden verwendet, um den Wechselstrom in Gleichstrom umzuwandeln. Leichtemittierende Dioden (LEDs) emittieren Licht, wenn sie angetrieben werden, und werden in Beleuchtung, Anzeige und anderen Feldern aufgetragen. Zenerdioden können bestimmte Spannungen stabilisieren und werden häufig in Spannungsreglerschaltungen verwendet 

▏Rectifier
keine Daten
▏schottky Diode
keine Daten
▏Fast Switching Diode
keine Daten
▏zener Diode
keine Daten
▏Purple -Gleichrichter
keine Daten
▏Fast Recovery Gleichrichterdiode
keine Daten
▏sic Diode
keine Daten
▏Der Fahrer
keine Daten

Ein Kondensator ist eine elektronische Komponente, die elektrische Ladungen speichert. Es besteht aus zwei leitenden Elektroden und einem Isoliermedium in der Mitte. Das Arbeitsprinzip ist, dass es aufgeladen wird, wenn eine Spannung angewendet wird und bei der Verbindung mit einer Last entlädt wird. Zu den charakteristischen Parametern gehören der Kapazitätswert (der die Fähigkeit zur Speicherung von elektrischen Ladungen misst), den Wert des Spannungswerts und des Ableitungsfaktors. Es gibt Typen wie Keramikkondensatoren, Elektrolytkondensatoren und Filmkondensatoren, die in Hochfrequenzschaltungen, Leistungsfilterung, Motorstart, Kopplung und Umgehung usw. verwendet werden.

▏aluminiumelektrolytischer Kondensator
keine Daten

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Betriebsstunden
Montag - Freitag (GMT+8): 9 - 18 Uhr  Samstag: 9 bis 16 Uhr
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