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Discrétion

Les dispositifs discrets se réfèrent à des composants semi-conducteurs ou électroniques à fonctions mono-fonctionnaires indépendamment dans des circuits électroniques, par opposition aux circuits intégrés (CI). Ils remplissent généralement une seule fonction de base (telle que la commutation, l'amplification, la rectification) et atteignent des fonctions complexes à travers des combinaisons de circuits externes. Comme les éléments constitutifs fondamentaux des systèmes électroniques, les dispositifs discrets sont largement utilisés dans des domaines tels que la gestion de l'alimentation, le traitement du signal et la conversion de puissance. Les exemples courants incluent les diodes, les transistors, les résistances, les condensateurs, les inductances, etc.

Fusible
Transistor
Redresseur contrôlé en silicium
Surtension et protection électrostatique
Protection contre les circuits
Diode
Condensateur

Un fusible est un dispositif de sécurité critique et un composant de protection de surintensité dans les circuits électriques et électroniques, conçu pour protéger les composants, l'équipement et les opérateurs tout en empêchant les dommages d'un courant excessif. Il se compose d'un fil métallique mince, d'une bande ou d'un élément fusible interne qui fond et brise le circuit lorsque le courant dépasse sa valeur nominale - arrêtant effectivement l'écoulement de l'électricité et interrompant la propagation des défauts. Cette action empêche la surchauffe, les incendies ou les dommages aux appareils, au câblage ou à d'autres équipements électriques causés par des courts-circuits, des surcharges ou des défauts système. Largement utilisés dans divers appareils électroniques et systèmes de circuits, les fusibles offrent des caractéristiques de fonctionnement précises et une capacité de rupture fiable, servant de dispositif clé pour assurer un fonctionnement stable. Ils sont conformes aux normes de sécurité internationales telles que la CEI et l'UL, offrant une protection complète à travers diverses applications.

Série Application Cote de tension Gamme Ampère Capacité de rupture Certification
HBA02 Véhicules énergétiques, chargeur 150VDC/250VDC 10A~100A 10ka Rohs
PBA02-C Véhicules énergétiques 500VDC 10A~63A 10ka Rohs
PBA05 Véhicules énergétiques 500VDC/750VDC/1000VDC 10A~63A 10KA / 20KA Rohs
HBA05 Véhicules énergétiques 500VDC/750VDC/850VDC/1000VDC 10A~63A 10KA / 20KA 3C / CE / UL / ROHS
HEA02 Véhicules énergétiques 250VDC 160A~600A 20ka Rohs
HEA05 Véhicules énergétiques 500VDC/690VAC/750VDC 100A~500A 20KA / 50KA Rohs
HBF07-B Véhicules énergétiques 500VDC/800VDC 80A~150A 10ka Rohs
HBE06 Véhicules énergétiques 800VDC/1000VDC 10A~63A 10ka Rohs
HBF08 Véhicules énergétiques 690VAC/750VDC 32A~200A 50ka Rohs
HBE05 Véhicules énergétiques 850VDC/1000VDC 15A~100A 20ka Rohs
JDA02 Véhicules énergétiques 250VDC 150A~500A 20ka Rohs
JDA05 Véhicules énergétiques 500VDC 100A~350A 20ka Ul / rohs
JDA07 Véhicules énergétiques 800VDC/1000VDC 60A~200A 20KA / 30KA Rohs
JEA05 Fusible de circuit EV / principal 500VDC/750VDC 100A~500A 20ka Ul / rohs
JEA07 Véhicules énergétiques 800VDC/1000VDC 100A~400A 20KA / 50KA Rohs
JFA02 Véhicules énergétiques 250VDC 500A~800A 20KA / 50KA Rohs
JFA05 Véhicules énergétiques 500VDC 400A~700A 20ka Rohs
JFA07 Véhicules énergétiques 800VDC/1000VDC 250A~630A 20KA / 30KA Rohs
TDR000 EV / ESS / PACK Pack / chargeur 250V/500V/750VDC 50A~400A 20KA / 50KA 3C / CE / TUV / ROHS
TDR0.05 EV / ESS / Batterie Pack 750VDC/800VDC 100A~630A 20KA / 50KA Rohs
TDR00 EV / ESS / Batterie Pack 750VDC 160A~500A 50ka 3C / CE / ROHS
TDR2.06 EV / ESS / Batterie Pack 800VDC 250A~800A 50ka Rohs
TDR0.07 EV / ESS / Battery Pack / Charger / PV AC1250V/DC1000V 50A~400A AC100KA / DC50KA 3C / CE / UL / ROHS
JGA07-S Véhicules énergétiques 1000VDC 400A~800A 25ka Rohs
CNL-700 Véhicules énergétiques 125VDC 600A~800A 2.5ka Rohs
BSF51 ESS / Station de charge / PV 70VDC 60A~500A 4.5ka Rohs
HBF02 ESS / Station de charge / PV AC250V/DC250V 10A~200A AC100KA / DC50KA 3C / CE / ROHS
TDR1.04 ESS / Station de charge / PV 250VDC 200A~800A 50ka 3C / CE / UL / ROHS
REA02-H ESS / Station de charge / PV AC250V/DC250V 160A~600A AC100KA / DC50KA 3C / CE / ROHS
REA04-JS ESS / Station de charge / PV 250VDC 200A~850A 50ka 3C / CE / ROHS
REA07 ESS / Station de charge / PV 750VDC、AC750V/DC750V 100A~400A AC100KA / DC50KA 3C / CE / TUV / ROHS
REA10 ESS / Station de charge / PV 1000VDC 100A~325A 50ka 3C / CE / UL / TUV / ROHS
RBF07-H ESS / Station de charge / PV 750VDC 10A~100A 50ka Rohs
RBF10-H ESS / Station de charge / PV 1000VDC 10A~100A 50ka 3C / CE / ROHS
RFA07 ESS / Station de charge / PV 750VDC、AC750V/DC750V 250A~900A AC100KA / DC50KA 3C / CE / TUV / ROHS
RFA10 ESS / Station de charge / PV 1000VDC 250A~600A 50ka 3C / CE / ROHS
RGA10 ESS / Station de charge / PV 1000VDC 400A~1100A 50ka 3C / CE / ROHS
TDR01 ESS / Station de charge / PV 1000VDC 200A~500A 50ka 3C / CE / ROHS
TDR1.07 ESS / Station de charge / PV 1000VDC 125A~630A 50ka 3C / CE / UL / TUV / ROHS
TDR2.07 ESS / Station de charge / PV AC1250V/DC1000V 250A~800A AC100KA / DC50KA 3C / CE / ROHS
TDR3.07 ESS / Station de charge / PV AC1250V/DC1000V 315A~1100A AC100KA / DC50KA 3C 、 CE 、 ROHS
TDR0.08 ESS / Station de charge / PV 1500VDC 100A~300A 30ka 3C / CE / UL / ROHS
TDR2.11 ESS / Station de charge / PV 1500VDC 100A~500A 250ka 3C / CE / UL / ROHS
TDR3.13 ESS / Station de charge / PV 1500VDC 100A~630A 250ka 3C / CE / UL / TUV / ROHS
TDR5.13 ESS / Station de charge / PV 1500VDC 450A~2000A 250ka 3C / CE / UL / ROHS
TDR8.14 ESS / Station de charge / PV 1500VDC 1800A~4000A 250ka 3C / CE / UL / TUV / ROHS
ATPV ESS / Station de charge / PV 1500VDC 1A~50A 1A-20A @ 30KA (DC)
/ 25-50A @ 20KA (DC)
3C / CE / TUV / ROHS

Un transistor est un dispositif de semi-conducteur composé de trois régions semi-conducteurs et de leurs électrodes correspondantes. Il est classé en type NPN et type PNP. Son fonctionnement est basé sur le mouvement des porteurs et le contrôle du courant. Lorsque la base et l'émetteur sont biaisés vers l'avant, la plupart des porteurs de l'émetteur sont injectés dans la région de base, puis une partie d'entre eux se diffuse à la région du collecteur pour former le courant de collecteur. De plus, un petit changement dans le courant de base peut entraîner un changement significatif du courant du collecteur. Les paramètres importants comprennent le facteur d'amplification actuel, les paramètres liés aux caractéristiques de coupure et de saturation et les paramètres de caractéristiques de fréquence, etc. Il est appliqué dans des champs tels que les circuits d'amplification, les circuits de commutation, la modulation du signal et la démodulation.

▏Transistor
pas de données
▏Gan Transistor
pas de données

Un thyristor est un dispositif semi-conducteur avec quatre couches et trois jonctions PN, ayant trois électrodes. Son fonctionnement est basé sur les jonctions PN internes et la rétroaction positive. Lorsque le potentiel d'anode est supérieur à celui de la cathode et qu'il n'y a pas de signal de déclenchement de porte, il est dans l'état de blocage vers l'avant. Une fois un signal de déclenchement appliqué, il conduira. Après conduction, tant que le courant d'anode est supérieur au courant de maintien, il restera conducteur même si le signal de déclenchement disparaît. Ses caractéristiques comprennent la contrôlabilité, les capacités de traitage à haute tension et à courant et les caractéristiques de désactivation spécifiques. Il est appliqué dans des champs tels que le contrôle de la puissance, la régulation de la tension et la stabilisation dans les circuits électroniques et le contrôle de la lumière.

▏ redresseur contrôlé en silicium sensible
pas de données
▏ redresseur contrôlé par Silicon
pas de données
▏TRIACS
pas de données
Triacs surface montés sur la surface ▏4
pas de données

La protection des surtensions est principalement obtenue en utilisant des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD). Les SPD communs comprennent des varistations, des tubes à décharge de gaz et des diodes de suppresseur de tension transitoire, etc. La valeur de résistance d'un varistor change avec le changement de tension. Il présente un état de résistance élevée sous tension normale. Lorsque la tension dépasse sa valeur de seuil, la résistance baisse rapidement, détournant le courant de surtension au sol, protégeant ainsi les circuits suivants. Le tube de décharge de gaz est isolé dans des circonstances normales. Lorsque la tension atteint sa tension de panne, le gaz à l'intérieur du tube de décharge de gaz est ionisé, formant un chemin conducteur pour libérer l'énergie de surtension au sol. La diode du suppresseur de tension transitoire utilise sa caractéristique de panne inversée. Lorsque la tension de surtension arrive, la diode se décompose dans le sens inverse, serrant la tension de surtension dans une plage de sécurité.

▏ suppresseur de tension
pas de données
Dispositif de protection des décharges électrostatique
pas de données

Le fonctionnement des circuits est facilement menacé par diverses conditions anormales. 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 Interférence électromagnétique (en s'appuyant sur des enclos de blindage à l'extérieur et un câblage et filtration appropriés en interne), les mesures de protection sont d'une importance vitale pour garantir le fonctionnement normal des composants et équipements de circuit 

▏Represseurs de surtension
pas de données
▏ protecteurs LED ouverts
pas de données
Tube de décharge ▏gas
pas de données
Varistor d'oxyde métallique
pas de données
Thermistances de coefficient de température négatif
pas de données
▏PTC Dispositif
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Une diode est un semi-conducteur avec une conductivité unidirectionnelle, qui est composée d'une jonction PN et de deux électrodes. Lorsqu'il est biaisé, les porteurs majoritaires diffusent et conduisent l'électricité avec une chute de tension. Lorsqu'il est inversé, les transporteurs minoritaires conduisent l'électricité avec un petit courant de fuite. Si la tension inverse dépasse la tension de panne, le courant augmentera fortement et la diode est sujette aux dommages. Il a des paramètres tels que la chute de tension avant, la tension de panne inversée et le courant avant maximum. Les diodes de redresseur sont utilisées pour convertir le courant alternatif en courant direct. Les diodes électroluminescentes (LED) émettent de la lumière lorsqu'elles sont allumées et sont appliquées dans l'éclairage, l'affichage et d'autres champs. Les diodes Zener peuvent stabiliser des tensions spécifiques et sont souvent utilisées dans les circuits de régulateur de tension 

Rrectificateur
pas de données
Diode ▏schottky
pas de données
▏ diode de commutation rapide
pas de données
▏Zener Diode
pas de données
▏ redresseur
pas de données
▏ diode de redresseur de récupération
pas de données
Diode ▏sic
pas de données
Conducteur
pas de données

Un condensateur est un composant électronique qui stocke les charges électriques. Il est composé de deux électrodes conductrices et d'un milieu isolant au milieu. Le principe de travail est qu'il est chargé lorsqu'une tension est appliquée et se décharge lorsqu'elle est connectée à une charge. Ses paramètres caractéristiques comprennent la valeur de capacité (qui mesure la capacité de stocker les charges électriques), la valeur de tension et le facteur de dissipation. Il existe des types tels que des condensateurs en céramique, des condensateurs électrolytiques et des condensateurs de films, qui sont utilisés dans les circuits à haute fréquence, le filtrage de puissance, le démarrage du moteur, le couplage et le contournement, etc., respectivement.

Condensateur électrolytique enaluminium
pas de données

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