YZPST-BTA312X-600D
P/N:YZPST-BTA312X-600D TRIACS
DESCRIPCIÓN
Debido a la tecnología de mesa y la pasivación de vidrio, estos dispositivos tienen buen rendimiento en dv/dt y confiabilidad. La serie Triac es adecuada para conmutación de CA de propósito general. Se pueden utilizar como control de motor de alta potencia, por ejemplo, lavadoras, aspiradoras, refrigeración y compresores de aire acondicionado, termostatos electrónicos.
P/N:YZPST-BTA312X-600D TRIACS
DESCRIPCIÓN
Debido a la tecnología de mesa y la pasivación de vidrio, estos dispositivos tienen buena
rendimiento en dv/dt y confiabilidad. La serie Triac es adecuada para conmutación de CA general
propósito. Se pueden utilizar como control de motor de alta potencia, por ejemplo
lavadoras, aspiradoras, refrigeración y aire acondicionado
compresores, termostatos electrónicos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
| Símbolo | Valor | Unidad |
| Yo T(RMS) | 12 | A |
| V DRM /V RRM | 600 | V |
| Yo GT | \[≤] 5 | mA |
VALORES MÁXIMOS ABSOLUTOS
| Símbolo | PARÁMETRO | Valor | Unidad | |
| Yo T(RMS) | Corriente RMS en estado de encendido (todo f ull forma de onda sinusoidal | A -220F uff0c Th 61°C | 12 | A |
| corriente pico en estado de encendido no repetitiva | F=50 HZ uff0c t=20 ms | 95 | ||
| Yo TSM | (full sine wave, Tj=25℃) | F=60 HZ uff0c t= 16.7 ms | 105 | A |
| Yo 2 t | Yo 2 t Valor para fusión | t p = 10 ms | 45 | A 2 S |
| di/dt | Repetitivo tasa de aumento de en - estado Actual después de activar | Yo T = 20 A; Yo G = 0.2 A; dI G / dt = 0.2 A/ μs | A/μs | |
| 100 | ||||
| V DRM V RRM | Repetitive Peak Off-state Voltage Repeti tive Peak Reverse Voltage | T j =25℃ | ||
| 600 | V | |||
| Yo GM | Corriente pico de compuerta | tp =20 nosotros | 2 | A |
| P GM | pico compuerta potencia | 5 | W | |
| P G(AV) | Disipación promedio de potencia en la compuerta | sobre cualquier 20 ms período | 0.5 | W |
| T stg | Almacenamiento unión temperatura rango | - 40 a +150 | C | |
| T j | Operativo unión temperatura rango | 125 | C | |
CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS
| Símbolo | Condición de prueba | Cuadrante | Valor | Unidad | ||
| MÍN | TYP | MAX | ||||
| T2+ G+ | 5 | |||||
| V D = 12V, I T =0. 1A, T=2 5°C Ver figura 8 | T2+ G- | 5 | ||||
| Yo GT | T2- G- | 5 | ||||
| T2+ G+ | 10 | |||||
| V D = 12V, I T =0. 1A, T=2 5°C Ver figura10 | T2+ G- | 15 | ||||
| Yo L | T2- G- | 15 | ||||
| Yo H | V D = 12 V; Tj = 25 C , Ver figura11 | 10 | mA | |||
| V T | Yo T =0. 1A, Tj=25°C uff0c Ver figura e9 | 1.3 | 1.6 | |||
| V D = 12V, I T =0. 1A, T=25°C uff0c Ver fig ure7 | 0.7 | 1.5 | ||||
| V GT | V D =400V, I T =0. 1A, Tj=125°C uff0c Ver figura11 | 0.25 | 0.4 | V | ||
| Yo D | V D = 600 V; Tj = 125 °C | 0.1 | 0.5 | mA | ||
Características dinámicas
| Símbolo | Condición de prueba | Valor | Unidad | ||
| MÍN | TYP | MAX | |||
| dV D / dt | VDM = 402 V; Tj = 125 °C; exponencial | 20 | V/us | ||
| forma de onda; circuito abierto de compuerta | |||||
| VD = 400 V; Tj = 125 °C; IT(RMS) = 12 A; | 1 | A/ms | |||
| dVcom/dt = 20 V/μs; g ate open circuito abierto; | |||||
| "sin condición de amortiguador" | |||||
| dI com / dt | VD = 400 V; Tj = 125 °C; IT(RMS) = 12 A; | 1.5 | A/ms | ||
| dVcom/dt = 10 V/μs; gate open circu eso | |||||
| VD = 400 V; Tj = 125 °C; IT(RMS) = 12 A; | 4.5 | A/ms | |||
| dVcom/dt = 1 V/ μs; gate open circu eso | |||||
| tgt | ITM = 20 A; VD = 600 V; IG = 0. 1 A; | 2 | |||
| dIG/dt = 5 A/μs | nosotros | ||||
DATOS MECÁNICOS DEL PAQUETE
TO-220F