- Telefone
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Endereço
Quarto 410, Edifício Huatou, 2038, estrada Cao'an, distrito de Jiading, Xangai
Shanghai Yiqiao International Trade Co., Ltd.
Quarto 410, Edifício Huatou, 2038, estrada Cao'an, distrito de Jiading, Xangai
Peças de reposição SEMIKRON SKKT 570/16E
Peças de reposição SEMIKRON SKKT 570/16E
EletrônicaE62.S23-204M30
SOLARTRONDP 5 P 971135-3
MICRO-EPSILONDS05(15)Sensor de velocidade
PROTEUS INDUSTRIES INC. (em inglês)9WSPKV50G-1-003
ROBERT STAHL SCHMIDT (em inglês)BD 4R9S/16
MICRO-EPSILONWDS-2500-Z100-CA-P (em inglês)Sensores de posição
SOLARTRON911173-3 AC PSIM
SEMIKRONSKKT 570/16ESilício controlável
SOLARTRON911174-3 RS232IMMK2
Armaturas EBROE110
Hidrotécnica33VH-73-35.V012 Substituição
REXROTH4WE6J62/EG24N9K4
SOLARTRONAX 1.0 SH T
REXROTHDBDS6K1X 315
BK MikoTK-BKM-8A-21.015393Motor de inspeção de faca
EUROTHERMEPOWER / 3PH-500A / 600V / 230V / XXX / XXX / XXX / OO / XX / XX / XX / XX / XXX / XXX / XXX / QS / FRA / 500A / 440V / 3P / 3D / XX
MOTRONAFU210Convertidor de sinal
CARROLL e MEYNELLMVT9.9K / 12A-3E
PREELETRÓNICA4114
RotorUD 1205/1434740-013-7
PREELETRÓNICA4501
REO_RROVIB (em inglês)ID 615830
PROCENTEC101-800110
Armaturas EBROE65
Milton RoyGA120S6N3V + motor LS56M / T
GAI-TRONICS701-307
GAI-TRONICS13302-002
GAI-TRONICS12504-004
ZENTRO-ELECTRTK8899-2BE 98228899-102
ROEHM42175
ROEMHELDY1895-203-LM-90
KROHNEK800 / R
KROHNEKQ-1407-ZY1063 0-14PH, 0-70 ℃ 4-20MA
ING.FRANZ KROMEKE (inglês)21025
KROMSCHRODERIFW 15-T 84359010 sem transformador
ING.FRANZ KROMEKE (inglês)210-25
Fibro2961.70.050.200placa guia
KROMSCHRODERTC 410-10T
Encodificador RotárioOVW2-2048-2MD (em inglês)
Pulsotrónica622330 KJ2-M12MB65-DPS-V2 Substituição
FibroEM.18.0750.9.132.02.0.0.0
Hidrotécnica3948-04-01.00
HEITRONICAKT19.43
REXROTHR910985329
POLITRON8344200
PROTON-ELECTROTEXD161-250-10 (só 10 podem ser comprados)
GAI-TRONICS13314-002
KROMSCHRODERVGBF 50F40-3Z (em inglês)
ROQUET1PLH225-35DE10B (em inglês)
KROMSCHRODERVGBF 80F40-3Z (em inglês)
MICRO-EPSILONTIM160
Estrelas eletrônicasTVL-1 A230G 04/01
AVS-ROMER617112 EGV-1027/V2-AH9-1/2CG-024
ROLANDS0047000 E20-4P-PR-S
ROSE+KRIEGER (em inglês)FNA5023TA0145 (em inglês)
MICRO-EPSILONILD1900 (em inglês)
AVS-ROMER613558 egv- 111 -a 78 - 1 cg- 00
ELSTER-INSTROMETRB-TI
MICRO-EPSILONILD1900LL (em inglês)
BK MikoBKM91PB-21
Electorswerk brienzaO KSL250-2
ELETTROTECNTB80CC 710-370-01300
ELTROTECO CLS-K-63
ROLANDP42AGS
DROPSA3405413
RossiMR V 125 UO2A
ROEMHELD3829-234
POLITRON5720/8344200/ 8344200
ROEHM898695
ROEHM462405
Frônio一ློ ག-郎0360054 2021-08-11 05:05:44
EUROTHERM6180 A
CruzeiroU83161.8 SP 41910 40\\1A\\AC125V
PROMINENTES3BAH040830PVTS170R000
EUROTHERMEPOWER / 1PH-100A / 600VRegulador de potência
STROAMG227-92363 NFF 100
REXROTH3842532009
ROLANDPW42AGS
PROFITAÇÃOPT-01.3.1.1.99.0.80
AROF512LM
PROMINENTE142069
ROTECHO CR3AAZ0Interruptor de limite
CARANE AmbientalDELTA-5SWDP
PR ELETRÓNICATP. TI-SU1-RIW
RothenbergerRP50-S
MICRO-EPSILONTIM160S
PAR-GRUPO6507-25ID
PAR-GRUPO6507-44ID 15 metros inteiros
ROLAND239504
ROHM60906Fixação de peças
OMRONG6D-F4B DC24V
PROCEMEX530
PROCEMEXP0527
PROCEMEX999
EUROFLUIDEVM103AX3F
AG.140-00706 92 NE - 390 FVInterruptor de câmera
HidrópiaDS-302-55
ITRON133-5-72 DN25 PN16/5
ROLANDIE20-30GS
ELTROTECO CLS-K-63
ROLANDIS20-30GS
UNITROME16-P LÓGICA I/R2 220/220VDC (100278)Relais de sinal
A partir deP32.8150 PA6GF30
A partir deP32.0213 ECI 42.40 18VDC
A partir de477136 V665212
A partir deN51.1127 F-NR.2256516
ROLANDO SCI20S-GG
PROMINENTEGMXA1602NPT20000UA10300PT
ROLANDI20-2-PN-S
Profirol41412722000Rolo de apoio
Profirol41417742000Eixo de apoio
MEGATRONKT701K 500N 2410Z
Profirol41425740200Rolo de apoio
POWERTRONIC11PM04100100 P688W
ProtagonistasS302236 11 URD 273 TTF 1800 Substituição (N300737 descontinuado)
PAR-GRUPO6507-25ID
PROMINENTEGAMMA_XL GXLAEU0450PVT20000UA1000PT 替代
PAR-GRUPO6507-44ID
KROHNEDK800 / R / K1
MICRO-EPSILONILD1320-200
Micro detectoresSSC/0P-0EInterruptor óptico
ROEMHELD18951330M90
Hidrotécnica3403-53-G3.46Sensores de pressão
ROEMHELD1895433VDH35
Pulsotrónica622330 Substituição KJ2-M12MB65-DPS-V2
HidrotécnicaHTF/2701-30-76.5
ROEMHELD1895333VDH35
JAY ELETRONIQUE401RSEF41000 RSEF41-0
KROHNEDK800 / R / K1
RossiWORM GEARMOTOR CAT. Um MR V 125 UO2A- 28X250- 32 POSIÇÃO DE MONTAÇÃO B3 SEM MOTORRedutor de velocidade
GROSCHOPPWK1153302
SCHROEDERO K10
ELERO761906301 ECONOMIA 1
SOLARTRONGrupo de Trabalho/10/SJSensores
EletrônicaE62.R16-333L30capacitância
ROHM577249+771705
Profirol41412722000Rolo de apoio
PROCEMEX530
Profirol41417742000Eixo de apoio
ELERO761850501 ECONOMIA 01
ROEMHELD1942010
REXROTHR930003503
EletrônicaE62.G10-202B20 2F/4000V
EletrônicaE62.H15-402B20 4F/4000V
EROGLU406.02.13.100.ERP
EROGLU406.02.13.70.ERP
EROGLU406.02.20.70.ERP
EROGLU406.20.45.IK
Profirol41425740200Rolo de apoio
EletrônicaE50.N15-304N61capacitância
EletrônicaE50.N15-304N61capacitância
AUTOROTORT55-09-270
EletrônicaE50.N15-304N61capacitância
EletrônicaE50.N15-304N61capacitância
Hidro-ar110 102Troca a ligação!
AG.155-00001 0,23_GHE_553_DFV50Interruptor de limite
Hidro-ar120 102Troca a ligação!
MICRO-EPSILONDS-1
Hidro-ar110 104Troca a ligação!
MICRO-EPSILONDZ-140
Hidro-ar120 104Troca a ligação!
Hidro-ar110 103 - 39 D 1420/3 G1/2“ – OURO SONDERCORBOTroca a ligação!
Hidro-ar120 103Troca a ligação!
Hidro-arGE-S10 / G3 / 8Troca a ligação!
Hidro-arG1/2 110103Troca a ligação!
OMRONG9SA-501 AC / DC24
HidrópiaDS-302-55
OMRONE3Z-D87 por OMC
SOLARTRON9740005-3 DJ10P
OMRONE3Z-T86 por OMC
OMRONE2B-M18KN16-M1-B1 OMS
OMRONR88D-KT75F
Cruzeiro83169406 (CD7, KABEL 0,5M LINKS) Número de notas
Proteus08012BN16 0–10 VDC 4–20 MA
PR ELETRÓNICA5335D
AG.51-323BM5Z-299G N.º: 152567 1:336
AG.151-05160 51_6.5_NM1Z_899
OMRONR88D-KT75F-Z (em inglês)
OMRONE2B-M12KS04-M1-B1
OMRONR88D-KT75F
AVTRONALV8L1G6P000S
ARCOTRÓNICAC878BF35150AA0J Quantidade mínima 434 peças
SOLARTRONAX / 2.5 / S
CAPTRONCAT-200-21G5 / VA-214
COMATROLCP200-3-B-0-E-C-XXX
PR ELETRÓNICATP. TI-SU1-RIW
AUTOROTORT55-09-270
AUTOROTORT55-09-270 41997
JWFROEHLICH458511
AG.151-05095 51_75_BMK_499P
EletrônicaE33.D93-501615 220001 Substituição
Peças de reposição SEMIKRON SKKT 570/16E
Peças de reposição SEMIKRON SKKT 570/16E
O método de identificar os três pólos de silício controlável é muito simples, de acordo com o princípio do nó P-N, basta medir o valor de resistência entre os três pólos com um multimetro.
A resistência positiva e inversa entre o ánodo e o cátodo é superior a algumas centenas de quilômetros, e a resistência positiva e inversa entre o ánodo e o pólo de controle é superior a algumas centenas de quilômetros (há dois nós P-N entre eles e na direção oposta, portanto, o ánodo e o pólo de controle não funcionam inversamente).
Há um nó P-N entre o pólo de controle e o cátodo, portanto, sua resistência positiva está na faixa de alguns euros - algumas centenas de euros, e a resistência inversa é maior do que a resistência positiva. No entanto, as propriedades do diodo do pólo de controle não são muito ideais, o reverso não é um estado de bloqueio, pode ter uma corrente relativamente grande, portanto, às vezes a resistência inversa do pólo de controle é relativamente pequena, o que não indica que as propriedades do pólo de controle são ruins. Além disso, ao medir a resistência inversa polar de controle, o multimétrico deve ser colocado no bloco R * 10 ou R * 1 para evitar a ruptura inversa do pólo de controle de alta tensão.
Se medir que o componente está em curto-circuito inverso do pólo yin e yang, ou o ânodo e o pólo de controle estão em curto-circuito inverso, ou o pólo de controle e o cátodo estão em curto-circuito inverso, ou o pólo de controle e o cátodo estão desconectados, o componente está danificado.
O silício controlável é a abreviação do componente de rectificação de silício controlável e é um dispositivo semicondutor de alta potência com uma estrutura de quatro camadas com três nós PN. Na verdade, a função do silício controlável não é apenas a rectificação, mas também pode ser usado como interruptor sem contato para conectar ou cortar rapidamente o circuito, alcançar a inversão da conversão de corrente contínua em corrente alterna, transformar uma frequência de corrente alterna em outra frequência de corrente alterna, e assim por diante. O silício controlável, como outros dispositivos semicondutores, tem as vantagens de tamanho pequeno, alta eficiência, boa estabilidade e confiabilidade no trabalho. Seu surgimento levou a tecnologia de semicondutores do campo da energia fraca para o campo da energia forte, tornando-se um componente competitivo para a indústria, a agricultura, os transportes, a pesquisa científica militar e o comércio e os aparelhos eletrônicos civis.
Principais fabricantes
Transmissão
Editar
Principais marcas de fabricantes: ST,NXP/PHILIPS,NEC,ON/MOTOROLA,RENESAS/MITSUBISHI,LITTELFUSE/TECCOR,TOSHIBA,JX ,SANREX,SANKEN ,SEMIKRON ,EUPEC,IR,JBL Esperem.
Termos
Transmissão
Editar
IT(AV) - Corrente média
VRRM - voltagem de pico de repetição inversa IDRM - corrente de pico de repetição intermitente
ITSM - uma onda periódica sem repetição
VTM - Tensão máxima normal
IGT - corrente de acionamento do pólo
VGT - Tensão de acionamento do pólo da porta
IH - manutenção de corrente
dv/dt - taxa crítica de aumento da tensão de interrupção
di/dt - taxa crítica de aumento da corrente comum
Rthjc - resistência térmica da casca
VI SO - Tensão de isolamento do módulo
Tjm - temperatura nominal de congelação
VDRM - voltagem de pico de repetição intermitente
IRRM - Corrente pico repetida inversamente
IF(AV) - Corrente média positiva
PGM - Potência de pico do pólo de entrada
PG - Potência média do pólo
Extensão da leitura
Transmissão
Editar
Nível de ruído na porta
Em ambientes com ruído elétrico, a condução também é acionada se a tensão de ruído na porta for superior ao VGT e houver corrente de porta suficiente para estimular um feedback positivo dentro do silício controlado (tiristor).
Quando a aplicação é instalada, primeiro, a conexão fora do portão deve ser o mais curta possível. Quando a conexão não é muito curta, pode ser usado um fio pendurado ou um fio blindado para reduzir a intrusão de interferência. Em seguida, adicionar uma resistência de 1KΩ entre G e MT1 para reduzir sua sensibilidade, ou adicionar um capacitor de 100nf para filtrar o ruído de alta frequência.
A taxa de mudança da tensão de conversão
Ao conduzir uma grande carga indutiva, há um grande deslocamento de fase entre a tensão de carga e a corrente. Quando a corrente de carga ultrapassa zero, o silício bidirecional controlado (tiristor) começa a mudar de direção, mas devido à relação de deslocamento de fase, a tensão não será zero. Portanto, o silício controlável (tiristor) é necessário para desligar rapidamente essa tensão. Se a mudança na tensão de mudança exceder o valor permitido, não haverá tempo suficiente para liberar a carga do nó e forçar o silício bidirecional controlado (tiristor) de volta ao estado de condução.
Para superar o problema acima, é possível adicionar uma rede RC entre os terminais MT1 e MT2 para limitar as mudanças de tensão para evitar disparos errados. Geralmente, a resistência toma 100R e o capacitor 100nF. Vale a pena notar que esta resistência não pode ser poupada.
A taxa de mudança da corrente de conversão
Quando a corrente de carga aumenta, a frequência de alimentação aumenta ou a fonte de alimentação é uma onda não sinusoidal, a taxa de mudança da corrente de conversão aumenta, o que é mais provável que aconteça em situações de carga sensual e pode facilmente causar danos ao dispositivo. Neste momento, uma indução de ar de alguns milimegans pode ser conectada em série no circuito de carga.
Sobre a taxa de mudança de tensão de circuito aberto de silício controlado (tiristor) DVD / DT
Quando as duas extremidades do silício controlado bidirecional (tiristor) em estado de corte são adicionadas a uma mudança de alta velocidade de tensão menor do que seu VDFM, a corrente do capacitor interno produz corrente de rede suficiente para permitir que o silício controlado (tiristor) conduza. Isto é particularmente grave em altas temperaturas, onde um circuito tampão RC pode ser adicionado entre MT1 e MT2 para limitar o VD/DT, ou o silício controlado de alta velocidade (tiristor) pode ser usado.
Sobre a tensão de circuito aberto de pico contínuo VDRM
No caso de uma fonte de energia anormal, a tensão em ambas as extremidades do silício controlável (tiristor) excede o valor máximo da tensão de circuito aberto de pico contínuo VDRM, quando a corrente de vazamento do silício controlável (tiristor) aumenta e rompe o conduto. Se a carga permitir uma grande corrente de onda, então a densidade de corrente local na placa de silício é alta, fazendo com que essa pequena parte seja conduzida primeiro. Causa queima ou dano ao chip. Além disso, uma lâmpada incandescente, uma carga capacitiva ou um circuito de proteção de curto-circuito podem gerar uma corrente de sobretensão mais alta, quando filtros e circuitos de pinça podem ser adicionados para evitar que a tensão de pico (burst) seja adicionada ao silício bidirecional controlado (tiristor) [2].
O método de identificar os três pólos de silício controlável é muito simples, de acordo com o princípio do nó P-N, basta medir o valor de resistência entre os três pólos com um multimetro.
A resistência positiva e inversa entre o ánodo e o cátodo é superior a algumas centenas de quilômetros, e a resistência positiva e inversa entre o ánodo e o pólo de controle é superior a algumas centenas de quilômetros (há dois nós P-N entre eles e na direção oposta, portanto, o ánodo e o pólo de controle não funcionam inversamente).
Há um nó P-N entre o pólo de controle e o cátodo, portanto, sua resistência positiva está na faixa de alguns euros - algumas centenas de euros, e a resistência inversa é maior do que a resistência positiva. No entanto, as propriedades do diodo do pólo de controle não são muito ideais, o reverso não é o estado de bloqueio, pode ter uma corrente relativamente grande, portanto, às vezes a resistência inversa do pólo de controle é relativamente pequena, o que não indica que as propriedades do pólo de controle são ruins. Além disso, ao medir a resistência inversa polar de controle, o multimétrico deve ser colocado no bloco R * 10 ou R * 1 para evitar a ruptura inversa do pólo de controle de alta tensão.
Se medir que o componente está em curto-circuito inverso do pólo yin e yang, ou o ânodo e o pólo de controle estão em curto-circuito inverso, ou o pólo de controle e o cátodo estão em curto-circuito inverso, ou o pólo de controle e o cátodo estão desconectados, o componente está danificado.
O silício controlável é a abreviação do componente de rectificação de silício controlável e é um dispositivo semicondutor de alta potência com uma estrutura de quatro camadas com três nós PN. Na verdade, a função do silício controlável não é apenas a rectificação, mas também pode ser usado como interruptor sem contato para conectar ou cortar rapidamente o circuito, alcançar a inversão da conversão de corrente contínua em corrente alterna, transformar uma frequência de corrente alterna em outra frequência de corrente alterna, e assim por diante. O silício controlável, como outros dispositivos semicondutores, tem as vantagens de tamanho pequeno, alta eficiência, boa estabilidade e confiabilidade no trabalho. Seu surgimento levou a tecnologia de semicondutores do campo da energia fraca para o campo da energia forte, tornando-se um componente competitivo para a indústria, a agricultura, os transportes, a pesquisa científica militar e o comércio e os aparelhos eletrônicos civis.
Principais fabricantes
Transmissão
Editar
Principais marcas de fabricantes: ST,NXP/PHILIPS,NEC,ON/MOTOROLA,RENESAS/MITSUBISHI,LITTELFUSE/TECCOR,TOSHIBA,JX ,SANREX,SANKEN ,SEMIKRON ,EUPEC,IR,JBL Esperem.
Termos
Transmissão
Editar
IT(AV) - Corrente média
VRRM - voltagem de pico de repetição inversa IDRM - corrente de pico de repetição intermitente
ITSM - uma onda periódica sem repetição
VTM - Tensão máxima normal
IGT - corrente de acionamento do pólo
VGT - Tensão de acionamento do pólo da porta
IH - manutenção de corrente
dv/dt - taxa crítica de aumento da tensão de interrupção
di/dt - taxa crítica de aumento da corrente comum
Rthjc - resistência térmica da casca
VI SO - Tensão de isolamento do módulo
Tjm - temperatura nominal de congelação
VDRM - voltagem de pico de repetição intermitente
IRRM - Corrente pico repetida inversamente
IF(AV) - Corrente média positiva
PGM - Potência de pico do pólo de entrada
PG - Potência média do pólo
Extensão da leitura
Transmissão
Editar
Nível de ruído na porta
Em ambientes com ruído elétrico, a condução também é acionada se a tensão de ruído na porta for superior ao VGT e houver corrente de porta suficiente para estimular um feedback positivo dentro do silício controlado (tiristor).
Quando a aplicação é instalada, primeiro, a conexão fora do portão deve ser o mais curta possível. Quando a conexão não é muito curta, pode ser usado um fio pendurado ou um fio blindado para reduzir a intrusão de interferência. Em seguida, adicionar uma resistência de 1KΩ entre G e MT1 para reduzir sua sensibilidade, ou adicionar um capacitor de 100nf para filtrar o ruído de alta frequência.
A taxa de mudança da tensão de conversão
Ao conduzir uma grande carga indutiva, há um grande deslocamento de fase entre a tensão de carga e a corrente. Quando a corrente de carga ultrapassa zero, o silício bidirecional controlado (tiristor) começa a mudar de direção, mas devido à relação de deslocamento de fase, a tensão não será zero. Portanto, o silício controlável (tiristor) é necessário para desligar rapidamente essa tensão. Se a mudança na tensão de mudança exceder o valor permitido, não haverá tempo suficiente para liberar a carga do nó e forçar o silício bidirecional controlado (tiristor) de volta ao estado de condução.
Para superar o problema acima, é possível adicionar uma rede RC entre os terminais MT1 e MT2 para limitar as mudanças de tensão para evitar disparos errados. Geralmente, a resistência toma 100R e o capacitor 100nF. Vale a pena notar que esta resistência não pode ser poupada.
A taxa de mudança da corrente de conversão
Quando a corrente de carga aumenta, a frequência de alimentação aumenta ou a fonte de alimentação é uma onda não sinusoidal, a taxa de mudança da corrente de conversão aumenta, o que é mais provável que aconteça em situações de carga sensual e pode facilmente causar danos ao dispositivo. Neste momento, uma indução de ar de alguns milimegans pode ser conectada em série no circuito de carga.
Sobre a taxa de mudança de tensão de circuito aberto de silício controlado (tiristor) DVD / DT
Quando as duas extremidades do silício controlado bidirecional (tiristor) em estado de corte são adicionadas a uma mudança de alta velocidade de tensão menor do que seu VDFM, a corrente do capacitor interno produz corrente de rede suficiente para permitir que o silício controlado (tiristor) conduza. Isto é particularmente grave em altas temperaturas, onde um circuito tampão RC pode ser adicionado entre MT1 e MT2 para limitar o VD/DT, ou o silício controlado de alta velocidade (tiristor) pode ser usado.
Sobre a tensão de circuito aberto de pico contínuo VDRM
No caso de uma fonte de energia anormal, a tensão em ambas as extremidades do silício controlável (tiristor) excede o valor máximo da tensão de circuito aberto de pico contínuo VDRM, quando a corrente de vazamento do silício controlável (tiristor) aumenta e rompe o conduto. Se a carga permitir uma grande corrente de onda, então a densidade de corrente local na placa de silício é alta, fazendo com que essa pequena parte seja conduzida primeiro. Causa queima ou dano ao chip. Além disso, uma lâmpada incandescente, uma carga capacitiva ou um circuito de proteção de curto-circuito podem gerar uma corrente de sobretensão mais alta, quando filtros e circuitos de pinça podem ser adicionados para evitar que a tensão de pico (burst) seja adicionada ao silício bidirecional controlado (tiristor) [2].