Ersatzleitfaden / EDI

Alternativer Ersatz für EDI-HV-Diode von EF100 EF150 EF200 EG200 EG250 EG300

Zusammenfassung · Technische Highlights

Alternativer Ersatz für die EDI-Hochspannungsdiode EF100 EF150 EF200 EG200 EG250 EG300: 1) Geringer Leckstrom, hohe Stoßstromfestigkeit und hohe Stromstoßfestigkeit; 2) Hi

TEILENUMMER-QUERVERWEIS

EDI
ArtikelnummerHVC-AlternativeVRRMIOtrr
EF100HVD-SLF1001KV600 mA/
EF150HVD-SLF1501.5KV600 mA/
EF200HVD-SLF2002KV600 mA/
EG200HVD-SLG2002KV400 mA/
EG250HVD-SLG2502.5KV400 mA/
EG300HVD-SLG3003KV400 mA/

VRRM = Wiederholte Rückspannung · IO = Durchschnittlicher Ausgangsstrom · trr = Maximale Rückwärtserholungszeit

Marktstatus: EDI (Electronic Devices Inc.) ist ein traditionsreicher amerikanischer Spezialist für Hochspannungshalbleiter. HVC bietet für die EDI-Produktfamilien kompatible Alternativen, kürzere Lieferzeiten und umfassende Datenblattunterstützung.

ERSATZLÖSUNG.

Alternativer Ersatz für EDI-Hochspannungsdioden der Typen EF100, EF150, EF200, EG200, EG250 und EG300. Im Jahr 2018 ging HVC Capacitor eine Partnerschaft mit einem renommierten lokalen Hersteller von Hochspannungsdioden ein und konnte zahlreiche Hochspannungsprojekte gewinnen. Die Kunden schätzen die Dioden der Marke HVC. In diesem Marktsegment setzen die meisten Kunden auf die Marken HVCA und EDI aus den USA sowie auf bekanntere Hersteller wie Japanese Origin und Sanken. Diese Marken gehören jedoch nicht zu den weltweit führenden Anbietern wie Vishay, TDK oder Murata. Der Grund dafür ist, dass es sich um einen spezialisierten Markt und nicht um einen Massenmarkt wie Heimelektronik oder Unterhaltungselektronik handelt. HVC-Hochspannungsdioden finden breite Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, bei Militärwaffen, in Kraftfahrzeugen, in medizinischen Röntgengeräten, bei der elektrostatischen Entstaubung und in Forschungsinstituten. Erfahren Sie mehr über den Austausch von Hochspannungsdioden: https://www.hv-caps.com/High_Voltage_Diode/2019/1212/3343.html    

TYPISCHE ANWENDUNGEN.

Forschung & Instrumentierung

Kundenspezifische Hochspannungsmultiplikatoren für Labor- und Universitätssysteme.

FAQ.

Kann HVC EF100, EF150, EF200, EG200, EG250, EG300 ersetzen?

Ja – HVC bietet pinkompatible Ersatzbauteile für EF100, EF150, EF200, EG200, EG250 und EG300 mit passender Bauform sowie identischen Spannungs- und Stromstärken. Jedes Bauteil wird mit dem 1.6-Fachen der Nennspannung auf Impulsfestigkeit geprüft.

Wie lange sind Lieferzeit und Mindestbestellmenge für EF100?

Standardteile werden innerhalb von 4–6 Wochen versandt, Muster sind ohne Mindestbestellmenge erhältlich. Die Mindestbestellmenge für die Produktion ist flexibel – kontaktieren Sie unseren Vertrieb, um Ihre individuellen Anforderungen zu besprechen.

Wie kann ich überprüfen, ob das Ersatzteil zu meinem Schaltkreis passt?

Fordern Sie ein kostenloses Muster an und testen Sie es im laufenden Betrieb, bevor Sie es einsetzen. HVC stellt Datenblätter und Querverweisdokumentationen für jedes Ersatzteil bereit.

WEITERE ANLEITUNGEN ZUM EDI-ERSATZ.

Technische Leitfäden & Querverweise

WEITERFÜHRENDE LITERATUR.

2026-10-10

Diagnose von HV-Kondensatordiodenfehlern bei der Reparatur von CO2-Laserversorgungen

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2026-10-09

Isolations- und Leckagegrenzen für medizinische CO2-Lasernetzteile

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2026-10-08

Auswirkungen der Sperrverzögerung von Hochspannungsdioden auf die Pulsform von CO2-Lasern

Bei einer Sperrspannung von 10 kV, einem Erholungsstrom von 1 A und einer Erholungszeit von 500 ns brennt eine Diode bei 100 kHz 250 W durch. Es werden die Erholungsgleichungen, die sechs Feldausfallarten sowie die Grenzwerte für Erholungszeit, Ladung und Leckstrom angegeben, die den Spannungsspitzenwert innerhalb der Nennleistung des Bauteils halten.

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2026-10-06

Isolationsbarriereprüfungen jenseits der Spannungsfestigkeit für medizinische Geräte

Eine Nennspannung von 4000 V AC beweist lediglich, dass der Kondensator den Versandtag überstanden hat. Die folgenden fünf Prüfungen sagen den Rest voraus: Beginn der Teilentladung beim 1.8-fachen des Spitzenwerts, Isolationswiderstand über 10 GΩ bei 85 °C, korrigierte Kriechspannung, Temperaturwechselbeständigkeit und Salzsprühnebelbeständigkeit.

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