Littelfuse Q6035NAH5 35-A-Alternistor-TRIAC

Der Littelfuse Q6035NAH5 35-A-Alternistor-TRIAC ist ein bidirektionaler Solid-State-Schalter, der in Quadranten I und III betrieben wird, die von der AC-Leitung ausgelöst werden. Dieser TRIAC hat eine Spannungsbelastbarkeit bis zu 600 V und ein Ableitvermögen bis zu 350 A bei einem Halbzyklus von 60 Hz. Darüber hinaus verfügt der Q6035NAH5 TRIAC über ein L-Gehäuse mit einer Nennisolierung von 2500 VRMS, glaspassivierte Verbindungen, eine durchschnittliche Gate-Verlustleistung von 0,5 W und einen Einschaltstrom von 35 A RMS (volle Sinuswelle).

Die intern isolierten Gehäuse des Q6035NAH5 TRIAC vereinfachen die Wärmeableitung mit einer hohen Isolationsspannung. Dieser TRIAC ist RoHS-konform, AEC-Q101-qualifiziert und erfüllt die ANSI/J-STD-002-, Kategorie 3- und Test A-Standards. Der Q6035NAH5 TRIAC wird in Applikationen mit extrem induktiven Lasten verwendet, die eine hohe Kommutierungsleistung erfordern. Zu den typischen Applikationen gehören AC-Solid-State-Schalter, industrielle Elektrowerkzeuge, Weißware, Trainingsgeräte, Motordrehzahlsteuerung und gewerbliche Geräte.

Merkmale

  • 600 V Spannungskapazität
  • Ableitvermögen bis zu 350 A bei einem Halbzyklus von 60 Hz
  • L-Gehäuse-Nennisolierung: 2500 VRMS
  • Glaspassivierte Sperrschichten
  • Durchschnittliche Gate-Verlustleistung: 0,5 W
  • 35 ARMS -Durchlassstrom (vollständige Sinuswelle)
  • Sperrschicht-Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +125 °C
  • RoHS-konform
  • AEC-Q101-qualifiziert
  • Erfüllt die ANSI/J-STD-002-, Kategorie 3- und Test A-Standards

Applikationen

  • AC-Halbleiterschalter
  • Industrielle Elektrowerkzeuge
  • Fitnessgeräte
  • Weißware
  • Gewerblich genutzte Geräte
  • Motordrehzahl
  • Steuerung der Temperaturmodulation
  • Beleuchtungssteuerungen
  • Statische Schaltrelais
Littelfuse Q6035NAH5 35-A-Alternistor-TRIAC

Normalisierter DC-Gate-Trigger Strom für alle Quadranten gegenüber der Sperrschichttemperatur

Littelfuse Q6035NAH5 35-A-Alternistor-TRIAC
Veröffentlichungsdatum: 2023-05-04 | Aktualisiert: 2023-05-18