IC Phoenix logo

Home ›  B  › B29 > BT151-1000RT

BT151-1000RT from PHI,Philips

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

If you need more electronic components or better pricing, we welcome any inquiry.

BT151-1000RT

Manufacturer: PHI

SCR

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
BT151-1000RT,BT1511000RT PHI 3000 In Stock

Description and Introduction

SCR The BT151-1000RT is a thyristor (SCR) manufactured by PHI (Power & High Integration). Below are the key specifications from Ic-phoenix technical data files:

- **Type**: Thyristor (SCR)  
- **Voltage Rating (VDRM/VRRM)**: 1000V  
- **Current Rating (IT(RMS))**: 12A  
- **Gate Trigger Current (IGT)**: 5mA (typical)  
- **Gate Trigger Voltage (VGT)**: 1.5V (typical)  
- **Holding Current (IH)**: 5mA (typical)  
- **On-State Voltage Drop (VTM)**: 1.7V (typical at IT = 12A)  
- **Critical Rate of Rise of Off-State Voltage (dv/dt)**: 100V/µs (min)  
- **Operating Temperature Range**: -40°C to +125°C  
- **Package**: TO-220AB (isolated tab)  

These are the factual specifications for the BT151-1000RT as provided by PHI.

Application Scenarios & Design Considerations

SCR# BT1511000RT Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The BT1511000RT is a 12A, 1000V planar passivated thyristor designed for robust switching applications in medium-power AC circuits. Typical implementations include:

 Primary Applications: 
-  AC Power Control : Phase-angle control in lighting dimmers, motor speed controllers, and heating element regulators
-  Solid-State Relays : Replacement for electromechanical relays in industrial control systems
-  Surge Protection : Crowbar circuits for overvoltage protection in power supplies
-  Soft-Start Circuits : Progressive power application to inductive loads

### Industry Applications
 Industrial Automation: 
- Motor control in conveyor systems, pumps, and compressors
- Industrial heating control in plastic molding equipment
- Welding machine power regulation

 Consumer Electronics: 
- Advanced lighting control systems
- Appliance motor control (washing machines, air conditioners)
- Power tool speed controllers

 Energy Management: 
- Power factor correction systems
- Renewable energy inverters
- Battery charging circuits

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High Voltage Capability : 1000V blocking voltage suitable for 480VAC systems
-  Robust Construction : Planar passivation ensures reliability in harsh environments
-  Low Gate Trigger Current : Typically 15-50mA, enabling easy drive circuit design
-  High Surge Current Rating : Withstands 120A for 10ms, providing excellent overload tolerance
-  Isolated Package : TO-220AB insulated package simplifies heatsinking and improves safety

 Limitations: 
-  Switching Speed : Limited to line frequency applications (50/60Hz)
-  Gate Sensitivity : Requires proper gate protection against noise and transients
-  Thermal Management : Requires adequate heatsinking at full load current
-  Commutation : Not suitable for DC switching without forced commutation circuits

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Gate Drive Issues: 
-  Pitfall : Insufficient gate current leading to partial turn-on and excessive power dissipation
-  Solution : Ensure gate drive provides ≥50mA with proper voltage margin (≥2.5V above V_GT)

 Thermal Management: 
-  Pitfall : Inadequate heatsinking causing thermal runaway and device failure
-  Solution : Calculate thermal resistance requirements based on maximum junction temperature (T_j max = 125°C) and use appropriate heatsink with thermal compound

 Snubber Circuit Design: 
-  Pitfall : Missing or improperly designed snubber circuits leading to dv/dt false triggering
-  Solution : Implement RC snubber network with values calculated based on circuit inductance and operating voltage

### Compatibility Issues

 Gate Drive Compatibility: 
- Compatible with optocouplers (MOC3041, MOC3061) for isolation
- Works well with microcontroller outputs through buffer stages
- May require level shifting when interfacing with 3.3V logic

 Power Circuit Integration: 
- Ensure freewheeling diodes are used with inductive loads
- Compatible with standard bridge rectifier configurations
- Watch for reverse recovery characteristics when used with fast diodes

### PCB Layout Recommendations

 Power Routing: 
- Use wide traces (minimum 3mm for 12A current) for main terminals
- Maintain adequate creepage distance (≥8mm for 1000V applications)
- Place decoupling capacitors close to device terminals

 Gate Circuit Layout: 
- Keep gate drive components close to the thyristor
- Use twisted pair or shielded cable for gate connections in noisy environments
- Implement ground plane for noise immunity

 Thermal Considerations: 
- Provide adequate copper area for heatsinking (minimum 25cm² for TO-220 package)
-

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
BT151-1000RT,BT1511000RT NXP 50 In Stock

Description and Introduction

SCR The BT151-1000RT is a thyristor (SCR) manufactured by NXP. Here are its key specifications:  

- **Type**: Thyristor (Silicon Controlled Rectifier - SCR)  
- **Package**: TO-220AB (through-hole)  
- **Repetitive Peak Off-State Voltage (VDRM)**: 1000V  
- **RMS On-State Current (IT(RMS))**: 12A  
- **Non-Repetitive Peak On-State Current (ITSM)**: 120A (for 10ms)  
- **Gate Trigger Current (IGT)**: 10mA (typical), 25mA (max)  
- **Gate Trigger Voltage (VGT)**: 1.5V (typical), 3V (max)  
- **Holding Current (IH)**: 5mA (typical)  
- **Operating Temperature Range**: -40°C to +125°C  

These specifications are based on NXP's datasheet for the BT151-1000RT.

Application Scenarios & Design Considerations

SCR# BT1511000RT Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The BT1511000RT is a 12A/800V sensitive gate thyristor primarily employed in  AC power control applications  where precise switching of high-current loads is required. Common implementations include:

-  Phase-angle controllers  for motor speed regulation
-  Solid-state relays  in industrial automation systems
-  Power supply crowbar circuits  for overvoltage protection
-  Lighting control systems  (dimmers for incandescent/halogen lighting)
-  Heating element control  in industrial ovens and furnaces

### Industry Applications
 Industrial Automation : Used in motor starters, contactor replacements, and process control equipment where reliable switching under harsh conditions is essential.

 Consumer Electronics : Incorporated in high-power dimmer switches and appliance controls, though requires careful thermal management.

 Power Management Systems : Deployed in UPS systems, power factor correction circuits, and voltage regulation equipment.

 Renewable Energy : Utilized in charge controllers and power conditioning units for solar/wind systems.

### Practical Advantages
-  High current capability  (12A RMS) suitable for substantial power handling
-  Sensitive gate triggering  (IGT ≤ 15mA) enables direct microcontroller interface
-  High surge current rating  (120A) provides excellent overload tolerance
-  Low thermal resistance  (Rth(j-a) = 60K/W) facilitates efficient heat dissipation
-  800V blocking voltage  ensures robust operation in mains voltage applications

### Limitations
-  Requires snubber circuits  for inductive loads to prevent false triggering
-  Thermal management critical  - junction temperature must not exceed 125°C
-  Not suitable for DC switching  without additional commutation circuitry
-  Relatively slow switching speed  compared to modern MOSFETs/IGBTs
-  Minimum holding current  requirement (IH = 15mA) limits low-current applications

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions
 False Triggering Issues 
-  Problem : Electrical noise causing unintended thyristor turn-on
-  Solution : Implement RC snubber networks (typically 100Ω + 100nF) across anode-cathode
-  Additional : Use gate-cathode bypass capacitor (10-100nF) and series gate resistor (100-470Ω)

 Thermal Runaway 
-  Problem : Inadequate heatsinking leading to junction temperature exceedance
-  Solution : Calculate proper heatsink requirements based on maximum expected current
-  Implementation : Use thermal compound and ensure mounting torque of 0.6Nm ±10%

 Commutation Failures 
-  Problem : Failure to turn off with inductive loads due to slow current decay
-  Solution : For AC applications, ensure line frequency allows natural commutation
-  Alternative : For DC circuits, implement forced commutation circuitry

### Compatibility Issues
 Gate Drive Circuits 
- Compatible with  CMOS/TTL logic  outputs when using appropriate buffer stages
- Requires  isolation  (optocouplers/pulse transformers) for microcontroller interfaces
-  Incompatible  with open-collector outputs without current limiting

 Load Compatibility 
-  Excellent  with resistive loads (heaters, incandescent lamps)
-  Good  with lightly inductive loads (small motors, transformers) with proper snubbers
-  Poor  with highly capacitive loads without current limiting

 Protection Components 
- Requires  fast-acting fuses  coordinated with I²t rating (15.2A²s typical)
-  TVS diodes  recommended for voltage transient suppression
-  Varistors  (MOVs) essential for lightning/surge protection in mains applications

### PCB Layout Recommendations
 Power Routing 
- Use  ≥2oz

Request Quotation

For immediate assistance, call us at +86 533 2716050 or email [email protected]

Part Number Quantity Target Price($USD) Email Contact Person
We offer highly competitive channel pricing. Get in touch for details.

Specializes in hard-to-find components chips