型号:

T435-800T

品牌:ST(意法半导体)
封装:TO-220AB
批次:24+
包装:管装
重量:-
其他:
-
T435-800T 产品实物图片
T435-800T 一小时发货
描述:晶闸管(可控硅)/模块 35mA 800V 1个双向可控硅 1.3V
库存数量
库存:
390
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:50
商品单价
梯度内地(含税)
1+
1.88
50+
1.71
产品参数
属性参数值
可控硅类型1个双向可控硅
门极触发电压(Vgt)1.3V
保持电流(Ih)35mA
断态峰值电压(Vdrm)800V
门极触发电流(Igt)35mA
通态峰值电压(Vtm)1.56V
浪涌电流30A@60Hz
门极平均耗散功率(PG(AV))1W
通态电流(It)4A
工作温度-40℃~+125℃

T435-800T 产品概述

一、产品简介

T435-800T 是 ST(意法半导体)推出的一款高压、低功耗的双向可控硅(双向晶闸管,常见于 TRIAC 類器件),采用常见的 TO-220AB 封装,适用于中等功率的交流开关和控制场合。本器件在-40℃ 至 +125℃ 的工作温度范围内能稳定工作,具有良好的浪涌承受能力与可重复开关性能,适配家电、照明调光、电机软启和工业继电器替代等应用。

二、主要电气参数(关键指标)

  • 断态峰值电压 Vdrm:800 V(器件在正、反向阻断时的最高允许峰值电压)
  • 通态峰值电压 Vtm:1.56 V(在指定测试条件下的峰值压降)
  • 通态电流 It:4 A(连续正弦波有效值)
  • 保持电流 Ih:35 mA(维持导通所需的最小电流)
  • 门极触发电流 Igt:35 mA(典型门极触发电流)
  • 门极触发电压 Vgt:1.3 V(门极触发时的参考电压)
  • 门极平均耗散功率 PG(AV):1 W(门极可承受的平均耗散功率)
  • 浪涌电流:30 A @ 60 Hz(可承受的单周期或短时浪涌电流)

以上参数为器件选型与电路设计的核心参考值,实际使用时应结合应用环境与散热条件进行合理留余与保护设计。

三、器件特点与优势

  • 高电压阻断能力:800 V 的 Vdrm,适合对高压交流线路的控制与保护。
  • 良好的触发灵敏度:Igt≈35 mA 与 Vgt≈1.3 V,便于与小信号驱动电路直接配合。
  • 较低的通态压降:Vtm≈1.56 V,有助于降低导通损耗与发热。
  • 优良的浪涌承受:能够承受 30 A 级别的短时浪涌电流,增强抗干扰与启动冲击能力。
  • TO-220AB 标准封装:便于安装在通用散热器上,机械与热管理成熟可靠。

四、典型应用场景

  • 家用电器:洗衣机、电饭煲、电热水壶等的交流功率控制与软启动。
  • 照明调光:白炽灯及某些类型的电子镇流灯调光方案。
  • 电机控制:小功率交流电机的启停与速度调节(配合适当的驱动与保护电路)。
  • 半导体继电器替代:在需要无触点开关的场合,用于替代机械继电器以提高寿命与响应速度。
  • 工业控制:加热器、加湿器等负载的开关控制。

五、封装与引脚说明

  • 封装类型:TO-220AB,三引脚直插式,便于通用散热器安装。
  • 常见引脚功能(出厂封装可能略有差异,请以实际样片或官方数据手册为准):
    • MT1(主电极 1)
    • MT2(主电极 2,通常与散热片或 TAB 相连)
    • G(门极)

在设计时应注意确认引脚与散热片的等电位关系,并在必要时使用绝缘垫或绝缘螺钉进行隔离安装。

六、散热与可靠性建议

  • 由于器件的连续通态电流与通态压降会产生一定的功率耗散,建议在连续工作或接近额定电流时使用适当尺寸的散热器,必要时加装风扇以提高散热效率。
  • 在高温、高湿或有腐蚀性气体的环境中,应采取防护措施;长期超额载流会降低器件寿命。
  • 门极驱动应避免长时间施以过大电压或电流,否则可能造成门极损伤。门极耗散功率 PG(AV)=1 W,应严格遵守。

七、选型与使用注意事项

  • 驱动电路设计:根据 Igt(≈35 mA)和 Vgt(≈1.3 V)选择合适的门极驱动元件与限流电阻,保证触发可靠且不过载门极。
  • 浪涌保护:对于会有大电流启动或感性负载的应用,建议并联合适的 RC 抑制网络或避雷/浪涌抑制器件,保护主电路。
  • 温度与功率余量:在接近环境温度上限 (+125℃) 时,应考虑器件的额定退化与热阻,留有安全裕度以防热失控。
  • 兼容性核查:本件为单个双向可控硅结构,若系统要求双独立可控通道或更高电流能力,请考虑并联或选用模块化器件,并评估并联不平衡问题。

八、总结

T435-800T 以其 800 V 的高压阻断、较低的通态压降、可靠的浪涌能力以及 TO-220AB 的易用封装,为中等功率交流控制提供了稳定且经济的解决方案。恰当的驱动与散热设计可使其在家电、照明调光与工业控制等领域长期可靠运行。选型与实际应用时,建议结合完整的数据手册与热设计规范进行校核,以确保系统的长期可靠性与安全性。