Produkt / Hochspannungsdiode
8 kV 25 mA 100 ns Hochspannungsgleichrichterdiode
Direkter Ersatz für HVCA G8FS — HVC Teilenummer: HVD-SL8G25. 8 kV 25 mA 100 ns Hochspannungsgleichrichterdiode. HVC-Hochspannungsgleichrichterdiode mit ultraschneller Erholung für Röntgen-, Laser-, elektrostatische und medizinische Bildgebungssysteme.


Sperrspannung
8KV
Vorwärtsstrom
25 mA
Wiederherstellungszeit
100ns
Verpackung
Axiale Führung
Querverweis
HVCA G8FS → HVD-SL8G25 (8 kV 25 mA 100 ns)
Diese 8KV / 25mA Nennleistung entspricht der HVCA G8FS (8KV, 25 mA, 100ns) in der HVC-Querverweistabelle – pinkompatibler Direkt-Ersatz.
Vollständige Querverweistabelle anzeigen →⚡
Schnelle Erholung
100 ns Rückwärtserholungszeit
🛡️
Hoher Wellengang
Getestet bei 1.6-facher Nennspannung
🔋
Geringe Leckage
Rückstrom im µA-Bereich
🌡️
175°C Übergangstemperatur
Hochtemperaturbetrieb
✅
ISO 9001
Zertifizierte Herstellung
📦
4-6 Wochen
Standardvorlaufzeit
PRODUKTÜBERSICHT.
8 kV 25 mA 100 ns Hochspannungsgleichrichterdiode – Diese Hochspannungsgleichrichterdiode (HVC) wurde als zuverlässige Zweitquelle für ältere HVCA-, EDI-, VMI- und Sanken-Bauteile entwickelt. Mit ihrer Nennspannung von 8 kV eignet sie sich ideal für Röntgengeneratoren, CO₂-Laser-Netzteile und zerstörungsfreie Prüfsysteme (ZfP). Die Kombination aus 8 kV Sperrspannung und dem angegebenen Durchlassstrom ist die am häufigsten von Medizintechnik- und Industrie-OEMs spezifizierte und entspricht den gängigen HVCA/EDI-Footprints. Dank des durchschnittlichen Durchlassstroms von 25 mA ist diese Diode für Messschleifen, Steuerstufen und hochohmige Multiplizierer geeignet, bei denen Leckströme im Mikroampere-Bereich wichtiger sind als die maximale Strombelastbarkeit. Mit einer Erholungszeit von 100 ns bietet diese Diode ein optimales Verhältnis von Geschwindigkeit und Robustheit – schnell genug für die meisten Schaltstufen im Bereich von 20–50 kHz und robust genug für den industriellen Einsatz.
Diese Diode ist für 8 kV, einen durchschnittlichen Vorwärtsstrom von 25 mA und eine Sperrverzögerungszeit von 100 ns ausgelegt. Sie ist vollständig elektrisch geprüft, rückverfolgbar, wird nach ISO 9001 gefertigt und hat eine Lieferzeit von 4–6 Wochen. Suchen Sie eine Vergleichsnummer? Die vollständige Querverweistabelle für das Modell 392 finden Sie hier. für HVCA-, EDI-, VMI- und Sanken-Ersatzgeräte.
TYPISCHE ANWENDUNGEN.
Laser-Netzteile
CO₂- und Festkörperlaser-Ladeschaltungen der 8-kV-Klasse.
Elektrostatische Kontrolle
Stromversorgung für elektrostatische Abscheidung und Elektrofilter.
Forschung & Instrumentierung
Kundenspezifische Hochspannungsmultiplikatoren für Labor- und Universitätssysteme.
FAQ.
Wozu dient eine 8-kV-25-mA-Hochspannungsdiode?
Mit einer Nennspannung von 8 kV gehört diese Diode zu den Standarddioden für Röntgengeneratoren, CO₂-Lasernetzteile und zerstörungsfreie Prüfsysteme (ZfP). Die Kombination aus 8 kV Sperrspannung und dem angegebenen Durchlassstrom ist die am häufigsten von Medizintechnik- und Industrieherstellern spezifizierte Variante und entspricht den gängigen HVCA/EDI-Footprints. Mit einem durchschnittlichen Durchlassstrom von 25 mA ist diese Diode für Messschleifen, Steuerstufen und hochohmige Multiplikatoren geeignet, bei denen Leckströme im Mikroampere-Bereich wichtiger sind als die maximale Strombelastbarkeit. Typische Anwendungsbereiche sind Röntgengeneratoren, Lasernetzteile, elektrostatische Systeme und ZfP-Geräte.
Kann diese Diode HVCA-, EDI- oder VMI-Bauteile ersetzen?
Die Hochspannungsdioden von HVC sind als direkter Ersatz für ältere Bauteile von HVCA (Dean Technology), EDI, VMI und Sanken konzipiert – sie entsprechen den Abmessungen sowie den Spannungs- und Stromstärken. Die vollständige Querverweistabelle für die Modelle 392 finden Sie hier, um die passende Diode für Ihre spezifische Teilenummer zu finden.
Wie lange ist die Lieferzeit und welche Qualitätszertifizierung gibt es?
Standardteile werden innerhalb von 4-6 Wochen versandt. Die HVC-Fertigung ist nach ISO 9001 zertifiziert und umfasst 100%ige elektrische Prüfungen, vollständige Rückverfolgbarkeit sowie kostenlose Muster für qualifizierte Entwicklungsprojekte.
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Technische Leitfäden & Querverweise
WEITERFÜHRENDE LITERATUR.
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