^Ж-57


СОЮЗА ССР


































































43 р. 70 к. БЗ 3—92/279

Издание официальное



ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИСКРЕТНЫЕ ПРИБОРЫ И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

ЧАСТЬ 2. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ

ГОСТ 29209-91

(МЭК 747-2-83)

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР

Москв

а



ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Официальные решения


или соглашения МЭК по техническим


вопросам,



подготовленные техническими комитетами, в которых представлены все за* интересованные национальные комитеты, выражают с возможной точностью международную согласованную точку зрения по рассматриваемым вопросам.

  1. Эти решения представляют собой рекомендации для международного пользования и в этом виде принимаются национальными комитетами.

  2. В целях содействия международной унификации МЭК выражает поже­лание, чтобы все национальные комитеты приняли настоящий стандарт МЭК в качестве своего национального стандарта, насколько это позволяют условия каждой страны. - Любое расхождение со стандартом МЭК должно быть четко указано в соответствующих национальных стандартах.ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт подготовлен Техническим комитетом МЭК № 47 «Полупроводниковые приборы».

Публикация МЭК 747—2 представляет собой вторую часть об­щего стандарта на полупроводниковые приборы (Публикация МЭК 747). В дополнение к общим требованиям Публикации МЭК 747—1 в настоящем стандарте содержатся все сведения по вып­рямительным диодам.

На совещании в Лондоне в сентябре 1982 г. Технический ко­митет № 47 одобрил переиздание Публикаций МЭК 147 и МЭК 148 на основе нового принципа в зависимости от вида рас­сматриваемого прибора. Поскольку все части, составляющие настоящую Публикацию, были в свое время утверждены по Пра­вилу шести или двух месяцев, дополнительное голосование было признано нецелесообразным.

Сведения относительно интегральных схем, содержащиеся в Публикациях МЭК 147 и МЭК 148, включены в Публикации МЭК 747—1 и МЭК 748.

Сведения относительно механических и климатических испы­таний, ранее содержавшиеся в Публикациях МЭК 147—5 и МЭК 147—5А, включены в Публикацию МЭК 749.

Соответствие настоящего стандарта современному уровню техники будет обеспечиваться путем пересмотра и дополнения его по мере дальнейшей работы Технического комитета № 47, с уче­том последних достижений в области полупроводниковых прибо­ров.

Таблица соответствия новых и прежних пунктов





Номер НОВОГО пункта


Ном ер прежнего пункта


Документ
или
Публикация
МЭК


Номер нового пункта


Номер
прежнего
пункта


Документ
или
Публикация

МЭК


Глава II


147—0

147—0

147—0

147—0


1.3

2.1

2.16

2.30

2.5

2.2


147—0 147—0

147—ОС 147—О Е 147—0 147—0




























Номер

Я0ВОІ о
пункта


Номер
прежнего
пункта


Документ
или

Публикация

мэк


Номер нового пункта


Номер
прежнего
пункта


Документ
или
Публикация
МЭК


2.1.6

2.1.7

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5


1 — 10.22

За исклю­чением


2.3

2.4

2.6

2.7

2.9

2.17

2.18

. 2.11

2.20

2.19

2.12

2.14

2.22

2.13

2.31

2.32

2.15

2.23

2.24

2.25

2.26


Глава' III


1 — 10.22

3.2.1


Глава IV


147—0 , 147—0

147—0 147—0 147—0 147—ОС

147—ОС 147—0

147—ОС 147—0 147—0

147—ОВ 147—ОС

147—О В 147—ОЕ

147—ОЕ 147—ОС 147—ОС

, 147—ОЕ 147—ОС 147—ОС


147 (СО) 803, 804, 868, 911

147—1С


147—2 А 147—2А 147—2А


1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4 .

1.5

2 и 2.2Л

2.2.2

2.2.3

3

3.1

3.2

3.3

4


2

2.1

2.2

2.3


Приложение


1.1.2

1.1.3

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4

4.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.5

1.6

2 и 2.2.1

3.1

3.2

5

5.1

5.2

4.2

6


Глава V


3

3.2

3.3

3.5


147—2А 147—2А 147—2 А 147—2 А 147—2А 147—2Е 147—2 А 47(ВС) 759, 790 147—2А 147—2А 147—2А 147—2Е 47 (ВС) 807, 850 147—2Е 147—2А 47 (ВС) 807, 850 47 (ВС) 807, 850 147—2Е 147—2Е 147—2Е 147—2Н 147—2Е


147—4

147—4

147—4

147—4

147—2Е

















































































621,382,2:621.314.63:006.354


Группа Э23












П

гост
29209—91
(МЭК 747—2—83)

риборы полупроводниковые
ДИСКРЕТНЫЕ ПРИБОРЫ
И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

Часть 2. Выпрямительные диоды

Semiconductor devices.

Discrete devices and integrated circuits. Part 2. Rectifier diodes

ОКСТУ 6361

,ата введения 01.07.92

Глава I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящим стандартом следует пользоваться вместе с МЭК 747—1, в котором приводятся все основополагающие данные:

по терминологии;

по буквенным обозначениям;

по основным предельно допустимым значениям параметров и характеристикам;

по методам измерений;

по приемке и надежности.

Порядок следования различных глав соответствует МЭК 747—1, гл. III, п. 2.1 I

  1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В настоящем стандарте приводятся требования для следую­щих классов приборов:

выпрямительные диоды, включая:

лавинные выпрямительные диоды,

* До прямого применения стандарта МЭК в качестве государственного стандарта рассылку данного стандарта МЭК на русском языке осуществля­ет ВНИИ «Электронстандарт»

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССС

Рвыпрямительные диоды с управляемым лавинным пробоем, выпрямительные диоды с быстрым переключением.

Данный государственный стандарт применяется для разработ­ки технических условий на выпрямительные диоды, в том числе подлежащие сертификации.

Глава П. ТЕРМИНОЛОГИЯ И БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ м &

  1. Общие термины

    1. Прямое направление — направление постоянного тока, в котором полупроводниковый диод имеет более низкое сопротивле-. ние.

    2. Обратное направление — направление постоянного тока, в котором полупроводниковый диод имеет более высокое сопро­тивление.

    3. Вывод анода (полупроводникового выпрямительного диода или выпрямительного столба) — вывод, к которому поступает пря­мой ток из внешней цепи.

    4. Вывод анода (полупроводникового выпрямительного дио­да ИЛИ выпрямительного гСТОЛба) — вывод, от которого прямой ток поступает во внешнюю цепь.

    5. Плечо выпрямительного столба — часть выпрямительного столба, ограниченная двумя выводами схемы, которая обладает свойством проводить ток, в основном, только в одном направле­нии.

Примечание. Плечо выпрямительного столба может состоять из одно­го или нескольких выпрямительных диодов, соединенных последовательно или параллельно, или последовательно-параллельно и работающих ,в качестве единого узла. Это означает, что плечом выпрямительного столба может яв­ляться сам выпрямительный столб или его часть.

  1. Термины, относящиеся к предельно допустимым значениям параметров и характеристикам

*

Примечание. Если имеется несколько различных буквенных обозначе­ний, в настоящем стандарте приводятся наиболее широко употребляемые (см. п. 3).

  1. Н а п р я же ния

    1. Прямое напряжение — напряжение на выводах, возни­кающее при прохождении тока в прямом направлении.

    2. Пороговое напряжение (У(то>) — значение прямого нап­ряжения в точке пересечения с осью напряжений прямой линии, аппроксимирующей прямую ветвь характеристики.

Напряжение прямого восстановления (V7/?) — изменяю­щееся напряжение, везникающее в течение времени прямоговосстановления после мгновенного переключения С нуля ИЛИ 33’ данного обратного напряжения на заданный прямой ток.

  1. Постоянное обратное напряжение (V/?) — значение пос­тоянного напряжения, приложенного к диоду в обратном направ­лении.

  2. Импульсное рабочее обратное напряжение (Уда) — наибольшее мгновенное значение обратного напряжения, возни­кающего на выводах полупроводникового выпрямительного дио­да или плеча выпрямительного столба без учета всех повторяю­щихся и неповторяющихся переходных напряжений.

  3. Повторяющееся импульсное обратное напряжение (VRrm) — наибольшее мгновенное значение обратного напряже­ния, возникающего на выводах полупроводникового выпрямитель­ного диода или плеча выпрямительного столба, включая все повторяющиеся переходные напряжения, но исключая неповторяю­щиеся переходные напряжения.

  4. Неповторяющееся импульсное обратное напряжение — наибольшее мгновенное значение любого неповторяю­щегося переходного обратного напряжения, возникающего на выводах полупроводникового выпрямительного диода или плеча выпрямительного столба. .

Примечание. Повторяющееся напряжение обычно определяется схе­мой и увеличивает рассеиваемую мощность прибора. Неповторяющееся пере- • ходкое напряжение обычно обусловлено внешней причиной и предполагает, что его действие полностью исчезает до появления . следующего переходного напряжения.

  1. Токи

    1. Прямой ток — ток, протекающий через диод в направле­нии более низкого сопротивления.

    2. Средний прямой ток — значение прямого тока, среднее за полный период.

    3. Повторяющийся импульсный прямой ТОК (Ifrm) пико­вое значение прямого тока, включая все повторяющиеся переход­ные токи.

Примечание. Такой ток связан со средним прямым током через коэффициент, обусловленный схемой и формой волны напряжения питания.

  1. Прямой ток перегрузки (lov) — ток, длительное протека­ние которого приводило бы к превышению максимальной пре­дельно допустимой эффективной температуры, но который так ограничен во времени, что эта температура не превышается.

Примечание. Приборы могут подвергаться воздействию токов пере­грузки так часто, как этого требует их применение при условии, что они рабо­тают при нормальных рабочих напряжениях.

    1. Ударный прямой ток (Ifsm) — ток, протекание которо­го приводит к превышению максимальной предельно допустимой эффективной температуры, однако при этом предполагается, что такое явление наблюдается редко, общее число таких явлений за время службы прибора ограничено и что это происходит вследст­вие необычных условий работы схемы (например, вследствие неисправностей).

    2. Обратный ток — общий ток проводника, протекающий через диод при приложении заданного обратного напряжения.

    3. Резистивный обратный ток — часть установившегося об­ратного тока без учета восстановления, если такой имеется.

    4. Обратный ток восстановления (ід#) — часть обратного тока, протекающего в течение времени обратного восстановления.

  1. Рассеиваемая мощность

    1. Общая рассеиваемая мощность — сумма потерь, обус­ловленных прямым и обратным токами в заданных условиях.

. 2.3.2. Прямая рассеиваемая мощность (Р?) — мощность, рас­сеиваемая диодом при протекании прямого тока.

    1. Средняя прямая рассеиваемая мощность — среднее за период значение произведения мгновенного значения прямого напряжения и мгновенного значения прямого тока.

    2. Импульсная обратная рассеиваемая мощность (лавин­ных выпрямительных диодов и диодов с управляемым лавинным пробоем) — мощность, рассеиваемая диодом при его работе в обратном направлении и возникающая в результате бросков тока или напряжения.

    3. Рассеиваемая мощность при включении — мощность, рассеиваемая диодом при переходе от обратного напряжения к прямому току, когДа диод переключается с обратного напряжения на прямой ток.

    4. Рассеиваемая мощность при выключении — мощность, рассеиваемая диодом при переходе от прямого тока к обратному напряжению, когда диод переключается с прямого тока на обрат­ное напряжение.

  1. Прочие характеристики