01REICHWEITE

Hochspannungs-Keramikscheibenkondensatoren
1 kV–70 kV · N4700 / Y5T dielektrische Keramik
Radial bedrahtete Keramikscheiben für Spannungen von 1 kV bis 70 kV mit den Dielektrika N4700 (Klasse 1, verlustarm) und Y5T (Klasse 2, hoher volumetrischer Wirkungsgrad). Sie zeichnen sich durch einen niedrigen Verlustfaktor und eine hohe Durchschlagsfestigkeit über den Nennspannungsbereich aus. Die beschichteten, flammhemmenden Gehäuse eignen sich für die Durchsteckmontage und die Schutzlackierung. Typische Anwendungsbereiche sind Gleichstromblockierung, Snubber-Netzwerke, Spannungsvervielfacher und Energiespeicher in Röntgengeneratoren, Lasertreibern und elektrostatischen Geräten, wo eine stabile Kapazität über den gesamten Betriebsspannungsbereich das Verhalten des Schaltkreises bestimmt.
02REICHWEITE

Hochspannungs-Keramik-Türknaufkondensatoren
20 kV–150 kV · Schraubklemmenmontage
Keramikkondensatoren mit Schraubklemmen für höchste Versorgungsspannungen von 20 kV bis 150 kV. Der Gewindebolzen und die massive Elektrode gewährleisten eine induktivitätsarme, mechanisch robuste Verbindung für gepulste und hochstromfähige Entladungen. Das Keramikgehäuse ist unempfindlich gegenüber hohen Effektivwerten der Restwelligkeit und wiederholten Spannungsspitzen, ohne an Kapazität zu verlieren. Typische Anwendungsbereiche: Marx-Generatoren, Kondensatorbatterien, Impulsleistungsstufen, Hochspannungswandler für Röntgen- und Computertomographiegeräte sowie CO₂-Laserversorgungen, wo die Verbindung selbst der gleichen Belastung wie das Dielektrikum standhalten muss.
03REICHWEITE

Hochspannungs-HF-Leistungskondensatoren
Hochenergie-HF-Leistungssystemanwendungen
Keramikkondensatoren, entwickelt als direkter Ersatz für Vishay Cera-Mite TOS und die Serien HT50/HT57/HT58/HT59 von High Energy Corp, spezifiziert für HF-Leistungssysteme mit 13.56 MHz und 27.12 MHz. Metallisierte Elektroden und eine verklebte Konstruktion ermöglichen die kontinuierliche Belastbarkeit mit HF-Strömen und wiederholten Temperaturzyklen ohne Kapazitätsdrift. Typische Anwendungsbereiche: Induktionserwärmung, HF-Verstärker, Impedanzanpassungsnetzwerke und Plasmaversorgungen, wo ESR, Temperaturanstieg und Strombelastbarkeit deutlich wichtiger sind als die reine Kapazität.
04REICHWEITE

Sicherheitszertifizierte Wechselstromkondensatoren
AC-Sicherheit · IEC/UL-zertifizierte Kondensatorserie
Sicherheitszertifizierte Keramikscheibenkondensatoren der Klassen X1/Y1 für Anwendungen direkt am Netz und mit Netzbypass. Entsprechen der Norm IEC 60384-14.3, Nennspannung 400 V AC, radiale Anschlüsse. Sie sind so spezifiziert, dass sie im Fehlerfall sicher abschalten, anstatt einen Kurzschluss zu verursachen. Daher eignen sie sich für EMV-Filter und Netzeingangsstufen von Geräten, Beleuchtungen und industriellen Steuerungen, wo herkömmliche Keramikkondensatoren nicht zulässig wären. Die Wahl der richtigen Klasse gewährleistet die Einhaltung der Sicherheitsnormen, nach denen das Endprodukt geprüft wurde.
05REICHWEITE

Hochspannungs-Dickschichtwiderstände
Planar-/Röhrenbauweise · 0.1 % Toleranz
Hochspannungs-Dickschichtwiderstände in planarer und röhrenförmiger Ausführung, entwickelt als direkter Ersatz für EBG MTX969, Ohmite ARCOL AR3, Nicrom MS500/P500, 3RLab UT und Metallux HVR 969. Gefertigt mit Toleranzen bis zu 0.1 % und geringer Temperaturdrift, gewährleisten sie höchste Genauigkeit über den gesamten Betriebsspannungsbereich und nicht nur bei niedrigen Messwerten. Typische Anwendungsbereiche: Hochspannungsteiler, Entlade- und Ableitpfade, Röntgenstrommessung sowie Hochspannungs- und Teilentladungsprüfgeräte.
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Hochspannungs-Gleichrichterdioden
Schnelle Wiederherstellung · Hohe Stoßstromfestigkeit
Hochspannungsgleichrichterdioden für 1 kV bis 45 kV und 5 mA bis 2.5 A mit ultraschneller Erholung bis zu 20 ns in 273 Spezifikationen werden als Ersatz für Bauteile von HVCA, EDI, VMI und Sanken angeboten. Schnelle Erholung und hohe Stoßstromfestigkeit eignen sich für die Gleichrichtung in Röntgengeneratoren, Laser- und Kondensatorladegeräten sowie Hochspannungsmultiplikatoren, wo Sperrverzögerungsverluste und Stoßstromfestigkeit wichtiger für die Zuverlässigkeit sind als der Durchlassspannungsabfall.