Изделие / Высоковольтный диод
8 кВ 500 мА 35 нс Высоковольтный выпрямительный диод
Прямая замена для HVCA UX-C2B. Высоковольтный выпрямительный диод 8 кВ 500 мА 35 нс. Высоковольтный выпрямительный диод HVC со сверхбыстрым восстановлением для рентгеновских, лазерных, электростатических и медицинских систем визуализации.


Обратное напряжение
8KV
Ток в прямом направлении
500mA
Время восстановления
35ns
Упаковка
Осевое отведение
Перекрестная ссылка
Данный номинальный ток 8 кВ / 500 мА соответствует току HVCA UX-C2B (8 кВ, 500 мА, 35 нс) в таблице соответствия HVC — это совместимая по выводам и прямая замена.
Просмотреть полную таблицу перекрестных ссылок →⚡
Быстрое выздоровление
Время обратного восстановления: 35 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 8 кВ 500 мА 35 нс — высоковольтный выпрямительный диод, разработанный как надежный второй источник питания для HVCA, EDI, VMI и устаревших компонентов Sanken. Номинальное напряжение 8 кВ относит этот диод к классу надежных компонентов для рентгеновских генераторов, источников питания CO₂-лазеров и систем неразрушающего контроля. Обратное напряжение 8 кВ с заявленным прямым током — это наиболее часто указываемое сочетание производителями медицинского и промышленного оборудования, и оно напрямую соответствует посадочным местам устаревших HVCA/EDI. Прямой ток 500 мА обеспечивает этому диоду реальную мощность для основных каскадов умножения, поддерживая более высокую выходную мощность в рентгеновских и промышленных генераторах. Благодаря времени восстановления 35 нс этот диод обеспечивает баланс между скоростью и надежностью — достаточно быстрый для большинства каскадов переключения 20-50 кГц, и достаточно прочный для промышленной эксплуатации.
Этот диод рассчитан на напряжение 8 кВ, средний прямой ток 500 мА и время обратного восстановления 35 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.
Источники питания для лазеров
Схемы зарядки CO₂ и твердотельных лазеров класса 8 кВ.
Электростатический контроль
Системы статического электричества и электростатические осадители.
Промышленные источники питания высокого напряжения
Основные выпрямительные каскады с постоянным выходным током 500 мА.
Исследования и приборы
Высоковольтные умножители, изготовленные на заказ, для лабораторных и университетских систем.
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ.
Для чего используется высоковольтный диод 8 кВ 500 мА?
Номинальное напряжение 8 кВ относит этот диод к классу надежных устройств для рентгеновских генераторов, источников питания CO₂-лазеров и систем неразрушающего контроля. Обратное напряжение 8 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 500 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 8 КВ.
Совместимость с высоковольтными керамическими конденсаторами при напряжении 8 кВ.
Дополните свою энергосистему на 8 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 →
