Перейти к содержанию

Керамические Прокладки Для То-220 И То-3Р


Рекомендуемые сообщения

Продам керамические прокладки для nранзисторов с корпусами TO-220 и ТО3Р.

Материал оксид алюминия (Al2O3).

ТО220 - Размеры 12х18мм. Отверстие 3,5мм.Толщина 0.65мм

ТО3Р - Размеры 20х25мм. Отверстие 4мм.Толщина 1мм

Цена 100шт. то220 - 1200р

Цена 100шт. ТО3Р - 1500р

Доставка по России 200 рублей.

post-33479-0-83781400-1430898133_thumb.jpg

post-33479-0-10626700-1430898138_thumb.jpg

post-33479-0-94697500-1430898144_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

да цены нормальные, если уже в России. В китае они сейчас по 800-900 рэ гдето. На счет слюды поспорю. Прокладки из оксида алюминия все таки лучше. И это доказано авторитетными источниками на натурных испытаниях. Берилий конечно однозначно рулит, но достать его... алес капут. Да и если сравнивать эти два типа, то алюминий не так уж и много проигрывает.

Сам использую такие, очень доволен. Отличная вещица. Для усилителей и блоков питания вообще сказочная штука

Изменено пользователем mail_robot

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так то оно так , только форум то радиолюбительский, а ТС продаёт по 100 штук, у радиолюбителя что серийное производство, по 30 шт я бы взял, даже если брать только большие, 100 штук всё равно много.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну прям ТС во всем виноват:)

Вот вам розница http://www.ebay.com/itm/TO-3P-20x26mm-Ceramic-Sheet-Insulator-for-Transistor-Heat-Sink-10-pcs-/261823084751?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cf5df38cf

Просто надо понимать разницу между мелким оптом и розницей. В Питере хоть полторы штуки продам. А заниматься пересылом пары штук мне, признаться, лениво. Тем более что пересыл все равно 200-250р будет стоить вне зависимости от количества.

Но принцип древен и банален - не нравиться - не ешь:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да вот собственно об чем и речь. Лежат себе да и лежат, расходуются потихоньку.

У меня из сотни примерно трети уже нету. Экономлю )

Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В Питере можете штучек по 10-15 продать?

Так то оно так , но мне 65 лет и 100 штук я до конца жизни вряд ли израсходую.

Детям и внукам останется :)

Изменено пользователем Sertofan

Подумай, прежде чем подумать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот такой тест прокладок:

Так получилось, что у автора подобралась небольшая коллекция различных тепло-

проводящих изолирующих прокладок. На различных радиолюбительских форумах

периодически кем-нибудь задается вопрос: «А какую прокладку мне лучше всего по-

ставить в моем «сварочнике» (или ином девайсе)»? Так как автор тоже не равнодушен

к этой проблеме, то возникло желание как-то разобраться с этим вопросом практически.

В связи с тем, что хорошее техническое слово «прокладка» изрядно скомпрометировано рекламой известных изделий в средствах массовой дезинформации, автор в дальнейшем

будет использовать термин «подложка» (можно еще позаимствовать у оверклокеров

выражение «термоинтерфейс», но оно слишком заумное и импортнячее).

Для реализации поставленной задачи был собран небольшой стенд: понижающий тран-

сформатор с выпрямителем KBPC5010 на вторичной стороне и фильтрующей емкостью

4700 мкф, шунт 75ШСМ-50-0,5 для измерения тока и транзистор IRGP50B60PD1 в качес-

тве подопытной нагрузки. Для регулировки тока через силовой транзистор первичная

обмотка понижающего трансформатора включалась в сеть 220В через ЛАТР. Транзистор был установлен на радиатор площадью 480 см кв. Температура измерялась термопарой из

комплекта мультиметра VC9805A c погрешностью +-1 град. Цельсия.

Процесс проходил следующим образом. Через силовой транзистор пропускался посто-янный ток порядка 12А и контролировалась температура корпуса транзистора. Нагрев производился до тех пор, пока температура транзистора не достигнет своего почти рав-новесного значения, то есть скорость нагрева станет медленной либо рост температуры корпуса прекратится вообще. После этого измерялась температура корпуса и радиатора. Для измерения температуры радиатора в нем было сделано несквозное отверстие диа-метром 2 и глубиной 4 мм на расстоянии 5 мм от бокового края транзистора. При измере-нии температуры корпуса термопара прижималась (с пастой КПТ-8) к верхней поверхнос-ти медного основания корпуса транзистора, доступ к которой возможен благодаря нали-чию технологических пазов в пластмассовой части корпуса по обе стороны от крепежного отверстия.

Так как метрологические возможности автора не позволяли провести абсолютные из-

мерения, то все приведенные ниже цифры следует рассматривать в качестве оценочных и

относительных. Для снижения погрешности автор старался сравнивать различные под-

ложки при одинаковой температуре корпуса транзистора. Фактически, для сравнения теплопроводности (теплового сопротивления) подложек достаточно измерить и сравнить

разницу температур корпуса транзистора и радиатора. При этом, чем выше температура корпуса транзистора, тем больше эта разница температур и меньше погрешность. Кроме

того желательно проводить сравнение подложек при температуре корпуса транзистора, равной его рабочей температуре в реальном устройстве. По этим причинам автор делал замеры при температуре корпуса транзистора около100 градусов. Полученные результаты приведены в таблице.

Подложка

Температура корпуса транзистора

Температура радиатора

Разность температур «корпус-радиатор»

Примечания

Транзистор без

подложки

96

95

1

Uкэ=1,556В, Iк=12,2А,

Ррасс=19,0 Вт.

Оксид бериллия

96

93

3

Uкэ=1,545В, Iк=12,33А,

Ррасс=18,9 Вт. Размеры:

31х20х0,85 мм.

Оксид алюминия

96

88

8

Uкэ=1,579В, Iк=12,73А,

Ррасс=20,1 Вт. Размеры:

30х23х1 мм.

Слюда

102

77

25

Uкэ=1,506В, Iк=11,6А,

Ррасс=17,5 Вт. Размеры:

23х22х0,22 мм.

Импортный «Номакон»

97

67

30

Uкэ=1,472В, Iк=11,33А,

Ррасс=16,7 Вт. Размеры:

21х15х0,32 мм.

Некоторые пояснения к таблице. Вариант «транзистор без подложки» использовался в качестве «опорной точки». Величина разности температур в 1 градус при погрешности +-1 градус говорит о том, что в пределах погрешности измерений разницу температур радиа-тора и транзистора обнаружить не удалость (при указанной рассеиваемой транзистором мощности). На обе стороны подложек (кроме «Номакона») наносился максимально равно-

мерный и тонкий слой пасты КПТ-8.

Подложка из «оксида алюминия» была извлечена из импульсного источника питания фирмы Benning, входящего в состав промышленного оборудования. Цвет у этой подложки молочно-белый (у бериллиевой – светло-серый или грязно-белый). Поэтому автор предпо-ложил, что у него в руках подложка из оксида алюминия. Полученные результаты тоже подтверждают это предположение. Стоит отметить, что существует достаточно много и других керамических материалов с высокой теплопроводностью, из которых производятся теплопроводящие изолирующие подложки: нитрид алюминия, нитрид бора, карбид крем-ния, оксид циркония, и другие. Причем, теплопроводность нитрида бора больше, чем у оксида бериллия.

Подложка из слюды имеет явно излишнюю толщину, так как для применения в источ-никах питания (для однофазной сети по крайней мере) достаточно слюды толщиной 0,07 – 0,05 мм исходя из необходимой электрической прочности. Поэтому, если применить подложку толщиной в три раза меньше, чем была у автора, то и ее тепловое сопротивле-ние стало бы втрое меньше и можно было бы ожидать тепловые параметры, близкие к тем, что получились для подложки из оксида алюминия. Это подтверждают данные, при-веденные в “Soldering and mounting techniques. Reference manual” фирмы “ON semi” (этот документ можно взять на сайте фирмы или на домашней странице автора). На рис. 10 этого документа приведен график зависимости теплового сопротивления «корпус транзис-тора – радиатор» от величины усилия прижима для подложек под корпус ТО-3 из раз-личных материалов. Оказывается, что тепловое сопротивление подложки из оксида алю-миния составляет порядка 0,35 К/Вт, а подложки из слюды толщиной 0,05 мм – порядка 0,4 К/Вт (с использованием термосмазки). На сайте фирмы “Fischer Elektronik” предлага-ются различные подложки из слюды (мусковит), например подложки под корпус ТО-3 имеет следующие параметры:

  • Толщина – 0,05 мм;
  • Напряжение пробоя – 5 кВ;
  • Сопротивление изоляции – 3х10Е17 ом/см;
  • Тепловое сопротивление – 0,4 К/Вт;

При использовании таких тонких подложек необходимо тщательно зашлифовать поверх-ность радиатора (и, возможно, транзистора тоже), чтобы случайным задиром, острой кромкой или твердой частицей какого-нибудь «мусора» не проколоть подложку.

Последняя подложка получила обозначение «импортный «Номакон»» из-за того, что по

внешним признакам она не отличается от всем хорошо известного «Номакона», но была

извлечена из блока питания компьютера «HP Vectra» 1995 года выпуска. Марка и произ-

водитель этой подложки не известны.

Хотя читатель уже сделал свои выводы, которые достаточно очевидны, все же попро-буем их сформулировать. Если есть возможность применить подложки из оксида берил-лия – их и надо ставить. По теплопроводности плюс электрической прочности они вне конкуренции. А вот по совокупности параметров «теплопроводность, электропрочность и цена» вне конкуренции дешевая и широко распространенная слюда. «Номакон» еще раз подтвердил свою пригодность только для маломощных источников питания бытового применения.

Из приведенных данных может сложится впечатление, что при использовании подло-

жек с высокой теплопроводностью можно допускать нагрев радиатора до 100 градусов и выше, однако не стоит забывать, что в реальном импульсном источнике питания в момен-ты включения/выключения кристалл транзистора может рассеивать большую импульсную

мощность, типичная величина которой составляет единицы (в некоторых случаях – десят-ки) киловатт. Это приводит к «всплескам» температуры кристалла, которые накладыва-ются на величину установившейся, статической температуры. Учесть колебания мгно-венной температуры кристалла в любительских условиях не возможно, поэтому весьма желательно применение различных демпферных цепей, снижающих величину мгновенной мощности «на фронтах» коммутационных процессов.

© http://Arcweld.mylivepage.ru

Сергей Петров

18.03.2008 г.

P.S. Автор благодарит Михаила Шевченко за предоставленные подложки из оксида берил-лия.

P.P.S. Полезные ссылки:

  1. www.heatsink-guide.com/compounds.html - сайт посвящен термоинтерфейсам, кулерам и т.п. На английском.
  2. www.r-theta.com/rtools_front.html - предлагается бесплатный софт для моделиро-вания тепловых процессов. Требуют регистрации.
  3. www.terralab.ru/supply/13736/ - статья «Термопрокладки».
  4. www.oao-tantal.ru/partner.php?id=405 – один из производителей изделий из ВеО.
  5. http://www.einfo.ru/phorum/read.php?f=1&i=16074&t=16074 – одно из предложений по поставке изделий из ВеО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
  • 2 недели спустя...

Все варианты в наличии. Толщина всех вариантов - 1мм.

Можно по 50шт.

прокладки ТО-220 50шт - 600р

прокладки ТО-3З - 50шт - 750 рублей

доставка любого количества 200р

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
  • 2 недели спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.          
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
×
×
  • Создать...