Изделие / Высоковольтный диод
4 кВ 5 мА 100 нс Высоковольтный выпрямительный диод
Прямая замена для EDI 2CL4 — артикул HVC: HVD-2CL69. Высоковольтный выпрямительный диод 4 кВ 5 мА 100 нс. Высоковольтный выпрямительный диод HVC со сверхбыстрым восстановлением для рентгеновских, лазерных, электростатических и медицинских систем визуализации.


Обратное напряжение
4KV
Ток в прямом направлении
5mA
Время восстановления
100ns
Упаковка
Осевое отведение
Перекрестная ссылка
EDI 2CL4 → HVD-2CL69 (4 кВ 5 мА 100 нс)
Данный номинальный ток 4 кВ / 5 мА соответствует значению EDI 2CL4 (4 кВ, 5 мА, 100 нс) в таблице соответствия HVC — совместимая по выводам замена.
Просмотреть полную таблицу перекрестных ссылок →⚡
Быстрое выздоровление
Время обратного восстановления: 100 нс
🛡️
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 4 кВ 5 мА 100 нс — высоковольтный выпрямительный диод, разработанный как надежный второй источник питания для HVCA, EDI, VMI и устаревших компонентов Sanken. Рассчитанный на напряжение 4 кВ, этот диод является практичным выбором для средневольтных умножителей, источников питания генераторов озона и систем электростатического контроля. Возможность работы при обратном напряжении 4 кВ охватывает схемы, работающие от сети 220–380 В, с полным запасом прочности, а литой корпус обеспечивает постоянные расстояния утечки во влажной среде. Со средним прямым током 5 мА, это низкотоковый диод для измерительных контуров, каскадов управления и высокоимпедансных умножителей, где утечка на уровне микроампер важнее, чем допустимый ток. Благодаря времени восстановления 100 нс, этот диод обеспечивает баланс между скоростью и надежностью — достаточно быстрый для большинства коммутационных каскадов 20–50 кГц, и достаточно прочный для промышленной эксплуатации.
Этот диод рассчитан на напряжение 4 кВ, средний прямой ток 5 мА и время обратного восстановления 100 нс. 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.
Электростатический контроль
Системы статического электричества и электростатические осадители.
Исследования и приборы
Высоковольтные умножители, изготовленные на заказ, для лабораторных и университетских систем.
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ.
Для чего используется высоковольтный диод 4 кВ 5 мА?
Этот диод с номинальным напряжением 4 кВ является практичным выбором для средневольтных умножителей, источников питания генераторов озона и систем электростатического контроля. Возможность работы при обратном напряжении 4 кВ обеспечивает полную защиту от перенапряжения в сетях 220–380 В, а литой корпус поддерживает постоянные расстояния утечки во влажной среде. Со средним прямым током 5 мА, это низкотоковый диод для измерительных контуров, каскадов управления и высокоимпедансных умножителей, где утечка на уровне микроампер важнее, чем допустимый ток. 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 4 КВ.
Совместимость с высоковольтными керамическими конденсаторами при напряжении 4 кВ.
Дополните свою энергосистему на 4 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 →


