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:

  1. Использовать стрелочный омметр или тестер (их силы тока будет достаточно для срабатывания).
  2. Собрать специальную схему.

Алгоритм проверки омметром:

  1. Подключаем щупы прибора к выводам T1 и T2 (A1 и A2).
  2. Устанавливаем кратность на омметре х1.
  3. Проводим измерение, положительным результатом будет бесконечное сопротивление, в противном случае деталь «пробита» и от нее можно избавиться.
  4. Продолжаем тестирование, для этого кратковременно соединяем выводы T2 и G (управляющий). Сопротивление должно упасть примерно до 20-80 Ом.
  5. 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:

  1. Устанавливаем переключатели в исходное положение (соответствующее схеме).
  2. Производим нажатие на SB1, тестируемое устройство открывается, о чем сигнализирует лампочка.
  3. Жмем SB2, лампа гаснет (устройство закрылось).
  4. Меняем режим переключателя SA1 и повторяем нажатие на SB1, лампа снова должна зажечься.
  5. 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:

  1. Переключатель S3, переводится в положении, как продемонстрировано на схеме (см. рис. 6).
  2. Кратковременно производим нажатие на кнопку S2, тестируемый элемент откроется, о чем просигнализирует светодиод VD
  3. Меняем полярность, устанавливая переключатель S3 в среднее положение (отключается питание и гаснет светодиод), потом в нижнее.
  4. 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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

BTA08
BTA08
BTA08L-x-x-TF3-T
BTA08G-x-x-TF3-T
О-220Ф
QW-R401-032
2013 – Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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

Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал

PDF

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.