Изделие / Высоковольтный диод
10 кВ 150 мА Высоковольтный выпрямительный диод
Drop-in replacement for EDI EP2016 — HVC Part No: HVD-SLP1000. Высоковольтный выпрямительный диод 10 кВ 150 мА. Высоковольтный выпрямительный диод HVC со сверхбыстрым восстановлением для рентгеновских, лазерных, электростатических и медицинских систем визуализации.


Обратное напряжение
10KV
Ток в прямом направлении
150mA
Упаковка
Осевое отведение
Перекрестная ссылка
EDI EP2016 → HVD-SLP1000 (10 кВ 150 мА)
Данный номинальный ток 10 кВ / 150 мА соответствует показателю EDI EP2016 (10 кВ, 150 мА) в таблице соответствия HVC — совместимая по выводам замена.
Просмотреть полную таблицу перекрестных ссылок →⚡
Быстрое выздоровление
Стандарты обратного времени восстановления
🛡️
Высокий всплеск
Испытание проводилось при напряжении, в 1.6 раза превышающем номинальное.
🔋
Низкая утечка
Обратный ток на уровне мкА
???? ️
175°C Соединение
Работа при высоких температурах
✅
стандартами качества ISO 9001
Сертифицированное производство
📦
4-6 недель
Стандартное время выполнения заказа
ОБЗОР ПРОДУКТА.
Высоковольтный выпрямительный диод 10 кВ 150 мА — высоковольтный выпрямительный диод, разработанный как надежный второй источник питания для компонентов HVCA, EDI, VMI и устаревших компонентов Sanken. Номинальное напряжение 10 кВ относит этот диод к классу надежных компонентов для рентгеновских генераторов, источников питания CO₂-лазеров и систем неразрушающего контроля. Обратное напряжение 10 кВ с заявленным прямым током — это наиболее часто указываемая комбинация производителями медицинского и промышленного оборудования, и она напрямую соответствует посадочным местам устаревших компонентов HVCA/EDI. Прямой ток 150 мА обеспечивает этому диоду реальную мощность для основных каскадов умножения, поддерживая более высокую выходную мощность в рентгеновских и промышленных генераторах. Это диод со стандартным временем восстановления, выбранный для применений с частотой сети и низкой частотой повторения импульсов, где скорость восстановления не является ограничивающим фактором.
Этот диод рассчитан на напряжение 10 кВ и средний прямой ток 150 мА. Он прошел 100% электрические испытания, имеет полную прослеживаемость, производство сертифицировано по стандарту ISO 9001, а срок поставки составляет 4–6 недель. Ищете аналог? Посмотреть полную таблицу соответствия моделей 392 для замены оборудования HVCA, EDI, VMI и Sanken.
ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.
Медицинский рентген
Умножители Коккрофта-Уолтона в рентгеновских генераторах, использующих диодные каскады на 10 кВ.
Источники питания для лазеров
Схемы зарядки CO₂ и твердотельных лазеров класса 10 кВ.
Электростатический контроль
Системы статического электричества и электростатические осадители.
Промышленные источники питания высокого напряжения
Основные выпрямительные каскады с постоянным выходным током 150 мА.
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ.
Для чего используется высоковольтный диод 10 кВ 150 мА?
Номинальное напряжение 10 кВ относит этот диод к классу надежных устройств для рентгеновских генераторов, источников питания CO₂-лазеров и систем неразрушающего контроля. Обратное напряжение 10 кВ с заявленным прямым током — это наиболее часто указываемое сочетание производителями медицинского и промышленного оборудования, и оно напрямую соответствует стандартным посадочным местам HVCA/EDI. Прямой ток 150 мА обеспечивает этому диоду реальную мощность для основных каскадов умножения, поддерживая более высокую выходную мощность в рентгеновских и промышленных генераторах. Типичные области применения включают рентгеновские генераторы, источники питания лазеров, электростатические системы и оборудование для неразрушающего контроля.
Может ли этот диод заменить компоненты HVCA, EDI или VMI?
Высоковольтные диоды HVC разработаны как прямая замена устаревшим компонентам HVCA (Dean Technology), EDI, VMI и Sanken — они соответствуют по размерам, напряжению и току. Для получения информации о вашем конкретном номере детали ознакомьтесь с полной таблицей соответствия моделей 392.
Каковы сроки выполнения заказа и требования к сертификации качества?
Стандартные детали отгружаются в течение 4-6 недель. Производство HVC сертифицировано по стандарту ISO 9001, включает 100% электротехническое тестирование, полную прослеживаемость и бесплатные образцы для квалифицированных инженерных программ.
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДИОДЫ ПРИ 10 КВ.
Совместимость с высоковольтными керамическими конденсаторами при напряжении 10 кВ.
Дополните свою энергосистему на 10 кВ высоковольтными керамическими конденсаторами того же класса напряжения.
Технические руководства и перекрестные ссылки
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.
2026-10-06
Проверка изоляционных барьеров медицинских устройств на прочность при напряжении, превышающем выдерживаемое.
Номинальное напряжение 4000 В переменного тока доказывает лишь то, что конденсатор прослужил до дня отгрузки. Он проходит пять проверок, которые позволяют предсказать остальные неисправности: начало частичного разряда при напряжении, в 1.8 раза превышающем пиковое, сопротивление изоляции выше 10 ГОм при 85 °C, скорректированное сопротивление утечки, термоциклирование и воздействие солевого тумана.
Читать руководство →
2026-10-06
Расчет размеров Y-конденсаторов для медицинских изолированных источников питания 2MOPP
Размер конденсатора Y определяется по формуле I = 2πfCV при напряжении 264 В и частоте 60 Гц. Каждый пФ пропускает 0.0995 мкА, поэтому максимальное значение для конденсаторов типа CF составляет 100 пФ, а рабочее значение — 47 пФ с учетом емкости трансформатора и платы. Включает таблицу значений тока утечки и правила учета утечки на расстоянии 8.0 мм.
Читать руководство →
2026-10-05
SPT и быстровосстанавливающиеся диоды для повышения частоты нарастания PFN
В твердотельном PFN время нарастания составляет 19 нс при напряжении 20 кВ и токе 200 А, когда емкость конденсатора, повышающего частоту, составляет 940 пФ, индуктивность контура — 50 нГн, а время релаксации диода остается ниже 30 нс. Пик восстановления диода добавляется к основному фронту, поэтому время нарастания выходного сигнала SPT снижается с 40 нс до 19 нс.
Читать руководство →
2026-10-05
Модели цепей Маркова для прогнозирования среднего времени безотказной работы медицинских линейных ускорителей
Трехсостоятельная цепь Маркова, охватывающая 12 подсистем, обеспечивает среднее время безотказной работы (MTBF) линейного ускорителя в 12 000 ч при годовой доступности 85%, при четырех скоростях деградации: 9.2e-5/ч, 9.2e-6/ч, 5e-4/ч и 0.125/ч. Установка комплекта высоковольтных компонентов снижает скорость деградации до 4.6e-5/ч и повышает MTBF до 23 000 ч.
Читать руководство →
