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Shanghai Yiqiao International Trade Co., Ltd.
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Peças de reposição SEMIKRON SKKT 570/16E

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Os principais produtos da EGE-Elektronik na Alemanha são: controlador de fluxo, controlador de nível de líquido, interruptor de proximidade indutivo, interruptor de proximidade capacitivo, sensor fotoelétrico, detector de infravermelho Desde 1976, a EGE-Elektronik Spezial-Sensor Co., Ltd. desenvolveu e produziu sensores de uso especial para aplicações de automação em vários setores. produtores da empresa. Seu portfólio de produtos inclui controladores de fluxo, infravermelhos, fotoeletrônicos, sensores de ultra-som, interruptores de proximidade capacitivos, barreiras de luz e. Peças de reposição SEMIKRON SKKT 570/16E

Detalhes do produto

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

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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

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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

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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

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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

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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].