Содержание
принцип работы, проверка и включение, схемы
Существенный недостаток тиристоров заключается в том, что это однополупериодные элементы, соответственно, в цепях переменного тока они работают с половинной мощностью. Избавиться от этого недостатка можно используя схему встречно-параллельного включения двух однотипных устройств или установив симистор. Давайте разберемся, что представляет собой этот полупроводниковый элемент, принцип его функционирования, особенности, а также сферу применения и способы проверки.
Что такое симистор?
Это один из видов тиристоров, отличающийся от базового типа большим числом p-n переходов, и как следствие этого, принципом работы (он будет описан ниже). Характерно, что в элементной базе некоторых стран данный тип считается самостоятельным полупроводниковым устройством. Эта незначительная путаница возникла вследствие регистрации двух патентов, на одно и то же изобретение.
Описание принципа работы и устройства
Основное отличие этих элементов от тиристоров заключается в двунаправленной проводимости электротока. По сути это два тринистора с общим управлением, включенных встречно-параллельно (см. А на рис. 1) .
Рис. 1. Схема на двух тиристорах, как эквивалент симистора, и его условно графическое обозначение
Это и дало название полупроводниковому прибору, как производную от словосочетания «симметричные тиристоры» и отразилось на его УГО. Обратим внимание на обозначения выводов, поскольку ток может проводиться в оба направления, обозначение силовых выводов как Анод и Катод не имеет смысла, потому их принято обозначать, как «Т1» и «Т2» (возможны варианты ТЕ1 и ТЕ2 или А1 и А2). Управляющий электрод, как правило, обозначается «G» (от английского gate).
Теперь рассмотрим структуру полупроводника (см. рис. 2.) Как видно из схемы, в устройстве имеется пять переходов, что позволяет организовать две структуры: р1-n2-p2-n3 и р2-n2-p1-n1, которые, по сути, являются двумя встречными тринисторами, подключенными параллельно.
Рис. 2. Структурная схема симистора
Когда на силовом выводе Т1 образуется отрицательная полярность, начинается проявление тринисторного эффекта в р2-n2-p1-n1, а при ее смене — р1-n2-p2-n3.
Заканчивая раздел о принципе работы приведем ВАХ и основные характеристики прибора.
ВАХ симистора
Обозначение:
- А – закрытое состояние.
- В – открытое состояние.
- UDRM (UПР) – максимально допустимый уровень напряжения при прямом включении.
- URRM (UОБ) – максимальный уровень обратного напряжения.
- IDRM (IПР) – допустимый уровень тока прямого включения
- IRRM (IОБ) — допустимый уровень тока обратного включения.
- IН (IУД) – значения тока удержания.
Особенности
Чтобы иметь полное представление о симметричных тринисторах, необходимо рассказать про их сильные и слабые стороны. К первым можно отнести следующие факторы:
- относительно невысокая стоимость приборов;
- длительный срок эксплуатации;
- отсутствие механики (то есть подвижных контактов, которые являются источниками помех).
В число недостатков приборов входят следующие особенности:
- Необходимость отвода тепла, примерно из расчета 1-1,5 Вт на 1 А, например, при токе 15 А величина мощности рассеивания будет около 10-22 Вт, что потребует соответствующего радиатора. Для удобства крепления к нему у мощных устройств один из выводов имеет резьбу под гайку.
Симистор с креплением под радиатор
- Устройства подвержены влиянию переходных процессов, шумов и помех;
- Не поддерживаются высокие частоты переключения.
По последним двум пунктам необходимо дать небольшое пояснение. В случае высокой скорости коммутации велика вероятность самопроизвольной активации устройства. Помеха в виде броска напряжения также может привести к этому результату. В качестве защиты от помех рекомендуется шунтировать прибор RC цепью.
RC-цепочка для защиты симистора от помех
Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.
Применение
Этот тип полупроводниковых элементов первоначально предназначался для применения в производственной сфере, например, для управления электродвигателями станков или других устройств, где требуется плавная регулировка тока. Впоследствии, когда техническая база позволила существенно уменьшить размеры полупроводников, сфера применения симметричных тринисторов существенно расширилась. Сегодня эти устройства используются не только в промышленном оборудовании, а и во многих бытовых приборах, например:
- зарядные устройства для автомобильных АКБ;
- бытовое компрессорное оборудования;
- различные виды электронагревательных устройств, начиная от электродуховок и заканчивая микроволновками;
- ручные электрические инструменты (шуроповерт, перфоратор и т.д.).
И это далеко не полный перечень.
Одно время были популярны простые электронные устройства, позволяющие плавно регулировать уровень освещения. К сожалению, диммеры на симметричных тринисторах не могут управлять энергосберегающими и светодиодными лампами, поэтому эти приборы сейчас не актуальны.
Как проверить работоспособность симистора?
В сети можно найти несколько способ, где описан процесс проверки при помощи мультиметра, те, кто описывал их, судя по всему, сами не пробовали ни один из вариантов. Чтобы не вводить в заблуждение, следует сразу заметить, что выполнить тестирование мультиметром не удастся, поскольку не хватит тока для открытия симметричного тринистора. Поэтому, у нас остается два варианта:
- Использовать стрелочный омметр или тестер (их силы тока будет достаточно для срабатывания).
- Собрать специальную схему.
Алгоритм проверки омметром:
- Подключаем щупы прибора к выводам T1 и T2 (A1 и A2).
- Устанавливаем кратность на омметре х1.
- Проводим измерение, положительным результатом будет бесконечное сопротивление, в противном случае деталь «пробита» и от нее можно избавиться.
- Продолжаем тестирование, для этого кратковременно соединяем выводы T2 и G (управляющий). Сопротивление должно упасть примерно до 20-80 Ом.
- Меняем полярность и повторяем тест с пункта 3 по 4.
Если в ходе проверки результат будет таким же, как описано в алгоритме, то с большой вероятностью можно констатировать, что устройство работоспособное.
Заметим, что проверяемую деталь не обязательно демонтировать, достаточно только отключить управляющий вывод (естественно, обесточив предварительно оборудование, где установлена деталь, вызывающая сомнение).
Необходимо заметить, что данным способом не всегда удается достоверно проверку, за исключением тестирования на «пробой», поэтому перейдем ко второму варианту и предложим две схемы для тестирования симметричных тринисторов.
Схему с лампочкой и батарейкой мы приводить не будем в виду того, что таких схем достаточно в сети, если вам интересен этот вариант, можете посмотреть его в публикации о тестировании тринисторов. Приведем пример более действенного устройства.
Схема простого тестера для симисторов
Обозначения:
- Резистор R1 – 51 Ом.
- Конденсаторы C1 и С2 – 1000 мкФ х 16 В.
- Диоды – 1N4007 или аналог, допускается установка диодного моста, например КЦ405.
- Лампочка HL – 12 В, 0,5А.
Можно использовать любой трансформатор с двумя независимыми вторичными обмотками на 12 Вольт.
Алгоритм проверки:
- Устанавливаем переключатели в исходное положение (соответствующее схеме).
- Производим нажатие на SB1, тестируемое устройство открывается, о чем сигнализирует лампочка.
- Жмем SB2, лампа гаснет (устройство закрылось).
- Меняем режим переключателя SA1 и повторяем нажатие на SB1, лампа снова должна зажечься.
- Производим переключение SA2, нажимаем SB1, затем снова меня ем положение SA2 и повторно жмем SB1. Индикатор включится, когда на затвор попадет минус.
Теперь рассмотрим еще одну схему, только универсальную, но также не особо сложную.
Схема для проверки тиристоров и симисторов
Обозначения:
- Резисторы: R1, R2 и R4 – 470 Ом; R3 и R5 – 1 кОм.
- Емкости: С1 и С2 – 100 мкФ х 10 В.
- Диоды: VD1, VD2, VD5 и VD6 – 2N4148; VD2 и VD3 – АЛ307.
В качестве источника питания используется батарейка на 9V, по типу Кроны.
Тестирование тринисторов производится следующим образом:
- Переключатель S3, переводится в положении, как продемонстрировано на схеме (см. рис. 6).
- Кратковременно производим нажатие на кнопку S2, тестируемый элемент откроется, о чем просигнализирует светодиод VD
- Меняем полярность, устанавливая переключатель S3 в среднее положение (отключается питание и гаснет светодиод), потом в нижнее.
- Кратковременно жмем S2, светодиоды не должны загораться.
Если результат будет соответствовать вышеописанному, значит с тестируемым элементом все в порядке.
Теперь рассмотрим, как проверить с помощью собранной схемы симметричные тринисторы:
- Выполняем пункты 1-4.
- Нажимаем кнопку S1- загорается светодиод VD
То есть, при нажатии кнопок S1 или S2 будут загораться светодиоды VD1 или VD4, в зависимости от установленной полярности (положения переключателя S3).
Схема управления мощностью паяльника
В завершении приведем простую схему, позволяющую управлять мощностью паяльника.
Простой регулятор мощности для паяльника
Обозначения:
- Резисторы: R1 – 100 Ом, R2 – 3,3 кОм, R3 – 20 кОм, R4 – 1 Мом.
- Емкости: С1 – 0,1 мкФ х 400В, С2 и С3 — 0,05 мкФ.
- Симметричный тринистор BTA41-600.
Приведенная схема настолько простая, что не требует настройки.
Теперь рассмотрим более изящный вариант управления мощностью паяльника.
Схема управления мощностью на базе фазового регулятора
Обозначения:
- Резисторы: R1 – 680 Ом, R2 – 1,4 кОм, R3 — 1,2 кОм, R4 и R5 – 20 кОм (сдвоенное переменное сопротивление).
- Емкости: С1 и С2 – 1 мкФ х 16 В.
- Симметричный тринистор: VS1 – ВТ136.
- Микросхема фазового регулятора DA1 – KP1182 ПМ1.
Настройка схемы сводится к подбору следующих сопротивлений:
- R2 – с его помощью устанавливаем необходимую для работы минимальную температуру паяльника.
- R3 – номинал резистора позволяет задать температуру паяльника, когда он находится на подставке (срабатывает переключатель SA1),
Симисторы вта в Сергиевом Посаде: 4-товара: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Сергиев Посад
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Дом и сад
Дом и сад
Электротехника
Электротехника
Вода, газ и тепло
Вода, газ и тепло
Все категории
ВходИзбранное
Симистор 600В 16А 10мА STMicroelectronics BTA16-600SWRG (BTA16-600SWRG) Тип: симистор,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Симистор BTA16-600B TO220 Тип: симистор, Производитель: Без бренда
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Симистор BTA140-600 TO220 Тип: симистор, Производитель: Без бренда
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Симистор BTA140-800, K4-18 Тип: симистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2 шт. Симисторный регулятор мощности AC 220 В, 2000 Вт максимальная, элемент DIY.
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Симистор 600В 16А 35мА STMicroelectronics BTA16-600CWRG (BTA16-600CWRG) Тип: симистор,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Симистор BTA412Y-800B TO220 Тип: симистор, Производитель: Без бренда
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Симистор ВТА 41 (40А) Тип: тиристор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Симистор BTA212-600BDG TO220 Тип: симистор, Производитель: Без бренда
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Симистор BTA41-400A TO218 Тип: симистор, Производитель: Без бренда
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Симистор BTA10-600B TO220 Тип: симистор, Производитель: Без бренда
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Симисторный регулятор мощности 6000 Вт Моб-папа
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Симистор ВТА16-600CRG TO-220 . 5 шт . ST Тип: симистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Симистор BTA20-600B, K950-2 Тип: симистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
BTA41-800BRG, Симистор 40А 800В, 50мА Standard [TOP-3] Тип: симистор
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Симисторы вта
bta08-600c%20control%20Технические данные схемы и указания по применению
Каталог Технический паспорт | MFG и тип | ПДФ | Теги документов |
---|---|---|---|
БТА08-600Б Резюме: bta08 BTA08600B t2 955 e E228720 BTA08 600B | Оригинал | БТА08-600Б E228720 О-220Ф О-220Ф БТА08-600Б бта08 BTA08600B т2 955 е E228720 БТА08 600Б | |
БТА12-700СВ Резюме: TLC226B BTA40-700B BTA12-700BW TLC336B BTB06-700BW BTB06-700SW btb04 600c BTA06-400GP BTA26-700B | OCR-сканирование | AVS08-CB AVS08-CBI AVS10CB AVS10CBI АВС12КБ 2Н682 2Н683 2Н685 2Н688 2Н690 БТА12-700СВ TLC226B БТА40-700Б БТА12-700БВ TLC336B БТБ06-700БВ BTB06-700SW бтб04 600с БТА06-400ГП БТА26-700Б | |
БТ 812 600bw Резюме: BT810 800BW BT810-800BW BT 808 600C BT 808 600 замена TYN412 TYN408G TYN604 T2513MK TLS106-4 | OCR-сканирование | 2Н6071 2Н6071А 2Н6073 2Н6073А 2Н6075 2Н6075А 2Н6342 2Н6342А 2Н6343 2Н6343А БТ 812 600bw БТ810 800БВ БТ810-800БВ БТ 808 600С БТ 808 600 замена TYN412 TYN408G TYN604 Т2513МК ТЛС106-4 | |
БТА152 Резюме: BTA15-400 bta08 bta06-600 BTA08-400 BTA15-600 BTA15 BTA06-400 BTA41-800 bta15 400 | Оригинал | БТА06-200 О-220АБ О-247АД БТА06-1000 БТА08-200 БТА08-400 БТА152 БТА15-400 бта08 бта06-600 БТА08-400 БТА15-600 БТА15 БТА06-400 БТА41-800 бта15 400 | |
2008 — ACST107C Реферат: схема bta40 TRIAC BTA16 — 600BWRG симистор acs tp 300 модуль зажигания SCR tyn612 BTW69-1200 симистор bta12 800 триггер TYN616 тиристоры TYN1012 | Оригинал | SGTHY0608 ACST107C схема бта40 ТИРИАК BTA16 — 600BWRG симистор модуль зажигания тп 300 SCR тын612 BTW69-1200 симистор bta12 800 срабатывание Тиристоры TYN616 TYN1012 | |
скс тиристор Реферат: BTA16-600 BTW69-1200 SCR AVS1BC BTW69-200 SCR BTA08 BTA10-700 BTW39-100 BTW50-600 SCR BTA16 | OCR-сканирование | БТВ67-200 BTW67-400 BTW67-600 BTW67-800 BTW67-1000 BTW67-1200 BTW69-200 BTW69-400 BTW69-600 BTW69-800 скс тиристор БТА16-600 BTW69-1200 SCR AVS1BC СКВ BTA08 БТА10-700 BTW39-100 BTW50-600 СКВ BTA16 | |
пэк 810 Реферат: БТА 139 ПЭК 408 пец 630 бтб 36 убыль бтб 139 | Оригинал | БТБ/БТА08 О-220АБ 835/С пек 810 БТА 139 УИК 408 пек 630 бтб 36 уменьшается бтб 139 | |
2014 — БТА 18 800Б Реферат: BTA08-600C T835-600G-TR BTA08-600BRG | Оригинал | БТА08, БТБ08, О-220АБ О-220АБ BTABTB08 DocID7472 БТА 18 800Б БТА08-600С Т835-600Г-ТР БТА08-600БРГ | |
1997 — аналог BTA16-600B Аннотация: BTA16 эквивалент 800BW эквивалент BT137 эквивалент BT134 эквивалент BTA08-600C эквивалент BTA12-600B эквивалент BTb12 эквивалент TYN412 эквивалент BTB16 800BW эквивалент btb16 800cw | Оригинал | 16ТЦ08С 25ТЦ08С 2Н6071 2Н6071А 2Н6073 2Н6073А 2Н6075 2Н6075А 2Н6342 2Н6342А Эквивалент BTA16-600B Эквивалент BTA16 800BW Эквивалент BT137 Эквивалент BT134 Эквивалент BTA08-600C Эквивалент BTA12-600B Эквивалент BTb12 Эквивалент TYN412 Эквивалент BTB16 800BW эквивалент btb16 800cw | |
замена TYN412 Резюме: MAC635-8 TYN604 scr техническое описание BTA12-700SW T405-600D lmac94a4 BT136 «прямая замена» T435-400D S4016NH TYN412 | Оригинал | 2Н6071 2Н6071А 2Н6073 2Н6073А 2Н6075 2Н6075А 2Н6342 2Н6342А 2Н6343 2Н6343А замена TYN412 МАК635-8 Спецификация TYN604 scr БТА12-700СВ Т405-600Д lmac94a4 BT136 «прямая замена» Т435-400Д S4016NH TYN412 | |
зо405мф Реферат: симистор ZO405MF BTA16-600b приложение для управления двигателем SCR tyn612 BTB16-600bw приложение для управления двигателем BTa16-600bw приложение для управления двигателем BTA16-600B схема управления обогревом диммер 220 В приложение bt139 bta41-600b приложение BTA40-700B | Оригинал | I-00161 ПЛ-00-513 SGTHYRI/0303 зо405мф симистор ZO405MF BTA16-600b прикладное управление двигателем SCR тын612 BTB16-600bw приложение управления двигателем BTa16-600bw прикладное управление двигателем Схема управления отоплением БТА16-600Б диммер 220В BT139приложение bta41-600b БТА40-700Б | |
2012 — бта08 Резюме: BTA08-800BW3G bta08 600 до 220 | Оригинал | БТА08-600БВ3Г, БТА08-800BW3G О-220АБ БТА08-600БВ3/Д бта08 bta08 600 до 220 | |
бта06 Реферат: SCR BTA16 BTW69-200 SCR BTA08 SCR BTA06 BTA06-400 BTA08-400 BTA12-400 BTA08 BTA12 700 sw | OCR-сканирование | TXN058 TXN0512 БТВ68-200 BTW69-200 БТВ66-200 БТВ67-200 БТА06-400 БТА08-400 бта06 СКВ BTA16 СКВ BTA08 СКВ BTA06 БТА12-400 BTA08 BTA12 700 шт. | |
2015 — BTA08 Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | BTA08 BTA08 BTA08L-x-x-TF3-T BTA08G-x-x-TF3-T BTA08L-x-x-TF1-T BTA08G-x-x-TF1-T О-220Ф О-220Ф1 QW-R401-032 | |
2014 — Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | BTA08 BTA08 BTA08L-x-x-TF3-T BTA08G-x-x-TF3-T О-220Ф QW-R401-032 | |
2013 – Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | BTA08 BTA08 BTA08L-x-xx-TF3-T BTA08G-x-xx-TF3-T О-220Ф QW-R401-032 | |
2008 — Технические характеристики TRIAC BTB08 Аннотация: Схема ЭЛЕКТРОННОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ для центробежного выключателя работает TRIAC BTB08 обмотка двигателя переменного тока симистор bta08 твердотельный переключатель мгновенного действия реле запуска компрессора холодильника 3-фазный пускатель двигателя с использованием симистора 3-фазная схема обмотки двигателя с 3 скоростями | Оригинал | И8007/Д Технические характеристики TRIAC BTB08 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ схема работы центробежного выключателя Триак BTB08 обмотка двигателя переменного тока симистор bta08 твердотельный мгновенный переключатель реле запуска компрессора холодильника Трехфазный пускатель двигателя с симистором Схема обмотки трехфазного трехскоростного двигателя | |
2008 — эквивалент BTA12-600B Резюме: FT1208MJ BTA08-600C, эквивалент BTA12, эквивалент FT2516MJ Triacs, эквивалент FT-1208mj FT0617MJ FT1217MJ, эквивалент BTA06-600B | Оригинал | pow00 БТА06-600ТВ БТА06-600СВ БТА06-600CW БТА06-600БВ БТА06-600Б БТА06-600С БТА08-600ТВ БТА08-600СВ БТА08-600CW Эквивалент BTA12-600B FT1208MJ Эквивалент BTA08-600C Эквивалент BTA12 FT2516MJ Эквивалент симистора FT-1208mj FT0617MJ FT1217MJ Эквивалент BTA06-600B | |
2008 — BTA08 Резюме: BTA08-600CW3G BTA08-800CW3G bta08-600c AN1048 1N4007 1N914 bta-08 Технические характеристики BTA08 | Оригинал | БТА08-600CW3G, БТА08-800CW3G О-220АБ БТА08-600CW3/D BTA08 БТА08-600CW3G БТА08-800CW3G бта08-600с АН1048 1Н4007 1Н914 бта-08 Технические характеристики BTA08 | |
TRIAC BTB08 технические характеристики Реферат: bta8 спецификация симистора BTB08 симистор TIC BTA 006 TRIAC btb08 СПЕЦИФИКАЦИЯ маркировка 3t1 BTB08 BTB 60 700 BW BTA08 | OCR-сканирование | BTA08 БТБ08 E81734) БТА/БТБ08 Технические характеристики TRIAC BTB08 бта8 спецификация симистора BTB08 симистор ТИК БТА 006 TRIAC btb08 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ маркировка 3т1 БТБ 60 700 Вт | |
БТА 139 Реферат: симистор BTA 32 600 TRIAC btb08 СПЕЦИФИКАЦИЯ TRIAC BTB08 технические характеристики 40902 BTA 006 BTA08 BTB08 T0220AB симистор 531 | OCR-сканирование | BTA08 БТБ08 E81734) БТА/БТБ08 БТА 139 симистор ВТА 32 600 TRIAC btb08 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Технические характеристики TRIAC BTB08 40902 БТА 006 T0220AB симистор 531 | |
2013 – Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | BTA08 BTA08 BTA08L-x-xx-TF3-T BTA08G-x-xx-TF3-T О-220Ф QW-R401-032 | |
2006 — Технические характеристики TRIAC BTB08 Резюме: BTA08 ST TRIAC BTA 28 TRIAC BTB08 BTA54 Triac bta08 TRIAC BTB 16 400 BW BTA 600 Triac BTA08 600V 8A Triac BT 16 рейтинг | Оригинал | БТА08, БТБ08 Технические характеристики TRIAC BTB08 BTA08 СТ СИМИСТОР БТА 28 Триак BTB08 БТА54 симистор bta08 TRIAC BTB 16 400 BW Симистор BTA 600 БТА08 600В 8А симистор BT 16 рейтинг | |
2010 — TRIAC BTB 16 600 BW Реферат: BTA08 ST симистор bt 16 600v TRIAC BTA 28 TRIAC BTB08 600 TRIAC BTB08 характеристики симистор BT 16 номинал 10-35 l2 BTA08 600 ST симистор BTB 16 400 BW | Оригинал | БТА08, БТБ08 БТБ08 TRIAC BTB 16 600 BW BTA08 СТ симисторы бт 16 600в СИМИСТОР БТА 28 Триак BTB08 600 Технические характеристики TRIAC BTB08 симистор BT 16 рейтинг 10-35 л2 BTA08 600 СТ TRIAC BTB 16 400 BW | |
2012 — BTA08-800CW3G Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | БТА08-800CW3G О-220АБ БТА08-800CW3/D |
Предыдущий
1
2
3
4
5
6
Далее
Лист данных PDF Поиск по сайту
Вы устали рыскать по Интернету в поисках нужных вам спецификаций? Не ищите ничего, кроме Datasheet39. |