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- 2021-04-15 18:41:07
同方迪一桥堆的规格命名
全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(*高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格。
一般桥堆命名中有3个数字,*一个数字代表额定电流,抗静电桥堆选型,A;后两个数字代表额电压(数字*100),V
如:KBL407即4A,抗静电桥堆价格,1000V
KBPC5010即50A,1000V(1234567,005、01、02、04、06、08、10分别代表电压档的50V,100V,200V,400V,600V,800V,1000V)。
关于整流桥堆在电源整流电路中是否改变电路电压的问题
正常情况下整流桥不改变电路中电压的尺寸我们可以查看百科等公布材料,有关整流桥的结构设计表述:将具备单指导通特点的4颗二极管集成ic,用桥式电路联接的方法封裝在一个外壳里面,并且用4根导线引出来便捷与外界电路相接。轮着更替工作中的2组二极管,促使负荷端得到了不断连续的电流量根据。应用整流桥对比于半波整流电路提高一倍的工作效能,且解决了全波整流电路必须前面变电器管理中心抽头的繁杂实际操作。
依据整流桥的原理方法,抗静电桥堆供应,我们可以获知,历经整流桥后仅会改变交流电流的旋光性方位,让开关电源负荷端得到了不断持续的工作中电流量。基础理论状况下(不考虑到压隆等微小自耗损),并不会改变电压尺寸,輸出电压的势能等于键入电压的势能。
整流桥二极管的外壳温度是关键
整流桥二极管的外壳温度是关键一般来说是由壳温确定。
整流桥在强迫风冷冷却时壳温的确定由以上两种情况三种不同散热冷却形式的分析与计算,我们可以得出:在整流桥自然冷却时,我们可以直接采用生产厂家所提供的结环境热阻(Rja),来计算整流桥的结温,从而可以方便地检验我们的设计是否达到功率元器件的温度降额标准;对整流桥采用不带散热器的强迫风冷情况,由于在实际使用中很少采用,在此不予太多的讨论。
如果在应用中的确涉及该种情形,可以借鉴整流桥自然冷却的计算方法;对整流桥采用散热器进行冷却时,我们只能参考厂家给我们提供的结壳热阻(Rjc),通过测量整流桥的壳温从而推算出其结温,成都抗静电桥堆,达到检验目的。
在此,我们着重讨论该计算壳温测量点的选取及其相关的计算方法,并提出一种在实际应用中可行、在计算中又可靠的测量方法。