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德国 Behlke 超小型 MOSFET Q 开关驱动器 授权品牌
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产品: 浏览次数:11德国 Behlke 超小型 MOSFET Q 开关驱动器 授权品牌 
品牌: Behlke
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最后更新: 2022-02-28 18:00
 
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王磊
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德国 Behlke 具有固定导通时间的 MOSFET 开关授权品牌,德国 Behlke 快速高压晶闸管开关 真正的栅极控制 授权品牌,德国 Behlke 高压开关 HTS 101-03 晶闸管开关 授权经销,德国 Behlke 高压开关DLC用于高压电子设备的直接液体冷却 授权经销,
 

用于高达 3 MHz连续开关频率的新型快速高压方波脉冲发生器。带有用于高压电源、控制信号和高压脉冲监视器输出的插座。仅适用于 DLC 液体冷却,但也可以在没有冷却回路的情况下在较低频率下运行。型号:FSWP 91-01、FSWP 51-02、FSWP 41-03 


  带有 LED 指示灯的新型超小型 MOSFET Q 开关驱动器。具有频率和温度监测。热触发。高度可靠。开关行为与温度完全无关 - 没有雪崩技术!从 0V 到最大电压的操作。恢复时间很短。上升时间 5 到 7 ns。频率高达 100 kHz,与可选的陶瓷散热器连接。尺寸 64 x 30 x 18 毫米(2.5 x 1.18 x 0.7 英寸)。型号:FQD 80-02-C、FQD 60-03-C、FQD 50-02-C、FQD 40-03-C


 


全新 非常快速的 150 kV 推挽式高压开关,采用 LC2 低电容技术,峰值电流为 100 或 200 安培。可提供法兰或管状外壳。带有智能电路的可更换控制单元,操作简单可靠。监控开关和驱动器温度、辅助电压、控制频率和脉冲宽度。TTL 兼容控制输入和禁止输入。短路保护故障输出。用于操作状态和脉冲指示的 LED 指示灯。 型号:HTS​​ 1501-10-GSM、HTS 1501-20-GSM  


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全新非常快速的 65 kV 推挽式高压开关,采用LC2 低电容技术,峰值电流为 100 或 200 安培。可提供法兰或管状外壳。带有智能电路的可更换控制单元,操作简单可靠。监控开关和驱动器温度、辅助电压、控制频率和脉冲宽度。TTL 兼容控制输入和禁止输入。短路保护故障输出。用于操作状态和脉冲指示的 LED 指示灯。 型号:HTS​​ 651-10-GSM、HTS 651-20-GSM


 


新的非常快速的单高压开关,高达 150 kV,100 或 200 安培峰值。LC2 低电容技术中的电流。可提供法兰或管状外壳。带有智能电路的可更换控制单元,操作简单可靠。监控开关和驱动器温度、辅助电压、控制频率和脉冲宽度。TTL 兼容控制输入和禁止输入。短路保护故障输出。用于操作状态和脉冲指示的 LED 指示灯。


型号:HTS​​ 1501-20-LC2、HTS 1501-10-LC2、HTS 1001-20-LC2、HTS 1001-10-LC2 


 


用于 TOF 和类似应用的新型双极交流推挽高压开关。对于正和在不改变开关的极性的负电压。电压从 +/- 3 到 +/- 30 kV。峰值电流从 15 到 260 安培。上升和下降时间小于 10 ns。 型号示例:HTS 151-03-AC-GSM 


 


新HTS 紧凑型系列。小型化 MOSFET HV 开关模块 79 x 38 x 17 mm (LxWxH) 作为单个、推挽式和 AC 开关,适用于 3 至 12 kV 的电压。可应要求提供高达 24 kV 的电压。峰值电流从 15 到 260 安培(取决于电压)。导通电阻低至 0.2 欧姆(取决于型号)。上升和下降时间从 5 ns 到 10 ns(取决于型号)。脉冲宽度 40 ns 至无穷大。带有先进 EMC 滤波器的智能控制电路,操作简单可靠。监控开关和驱动器温度、辅助电压、控制频率和脉冲宽度。TTL 兼容控制和禁止输入。故障输出。用于脉冲和状态指示的 LED 指示灯。用于紧凑型科学仪器和干簧继电器更换。 型号示例:HTS 41-26-C、HTS 121-01-C、HTS 61-01-AC-C、HTS 61-01-GSM-C



用于 HTS 开关的新通用控制单元:

乙ehlke开发了一种新 的控制和 驱动 单元 的所有HTS单,推拉,AC 和AC -push式高压 开关。 第e控制电路是任何固态开关的一个重要组成部分,基本上决定切换行为,所述抗噪声和开关模块的长期可靠性。该新的控制单元VC4 是成功的开关系列HTS的一个重要组成部分, 体现在发展高压固态开关超过25年的经验。由于极   由于闭合负载电路的高di/dt和dv/dt造成恶劣的电磁环境 ,控制电路 的 电磁兼容性(EMC)对于整个开关模块的可靠功能至关重要。高压电路的感应回路区域和控制电路之间总是存在电磁耦合。这些感应回路区域无法避免,但可以通过仔细的电路设计将它们最小化。