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更新时间:2021-09-15 13:33 企业会员
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ASEMI工程解析:整流桥的作用应用于电路中强迫风

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摘要 : 整流桥的作用应用于电路中强迫风的讲解,强迫风影响它的温度,这是一个很大的因素整流桥的作用

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,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。  

从前面对整流桥带散热器来实现其散热过程的分析中可以看出,整流桥主要的损耗是通过其背面的散热器来散发的,因此在此讨论整流桥壳温如何确定时,就忽约其通过引脚的传热量。现结合RS2501M整流桥在110VAC电源模块上应用的损耗(大约为22.0W)来分析。假设整流桥壳体外表面上的温度为结温(即150.0C),表面换热系数为50.0W/m2C(在一般情况下,强迫风冷的对流换热系数为20~40W/m2C)。那么在环境温度为55.0C时,整流桥的结温与壳体正面的温差远远小于结温与壳体背面的温差,也就是说,实际上整流桥的壳体正表面的温度是远远大于其背面的温度的。如果我们在测量时,把整流桥壳体正面温度(通常情况下比较好测量)来作为我们计算的壳温,那么我们就会过高地估计整流桥的结温了!

那么既然如此,我们应该怎样来确定计算的壳温呢?由于整流桥的背面是和散热器相互连接的,并且热量主要是通过散热器散发,GBU406,散热器的基板温度和整流桥的背面壳体温度间只有接触热阻。一般而言,接触热阻的数值很小,因此我们可以用散热器的基板温度的数值来代替整流桥的壳温,这样不仅在测量上易于实现,还不会给的计算带来不可容忍的误差。


ASEMI品牌生产的整流桥从前端的芯片开始、装载芯片的框架、以及外部的环氧塑封材料,到生产后期的引线电镀,全部采用国际环保材料。ASEMI生产的所有整流桥均符合欧盟REACH法规,欧盟ROHS指令所要求的关于铅、Hg等6项元素的含量均在限定的范围之内,所有产品在正式出厂之前都按照国家要求做了UL认证和SGS环保认证。


整流桥堆怎么测量好坏、ASEMI权威工程师经验分享

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摘要 : 整流桥堆怎么测量好坏的要素有很多,而其中一个不可忽略的因素就是整流桥的误差,误差一旦过大,后果不堪设想


整流桥堆怎么测量好坏篇-测量误差

误差分为三类:系统误差、随机误差、过失误差。生活中总会存在或大或小的误差,但是很多误差是不允许出现的,因为有的误差,可能直接关系到你的安全问题,不要小看误差哦。

1、系统误差是指在确定的测试条件下,误差的数值(大小和符号)保持恒定或在条件改变时按一定规律变化的误差,GBU406桥堆图片,也叫确定性误差。系统误差常用来表示测量的正确度。系统误差越小,则正确度越高。

2、随机误差是指在相同测试条件下多次测量同一量值时,jue对值和符号都以不可预知的方式变化的误差,也叫偶然误差。它是由一些对测量值影响较微小,又互不相关的多种因素共同造成的。随机误差是没有规律的、不可预知不能控制的,也无法用实验的方法加以消除。随机误差反应了测量结果的精密度,随机误差越小,测量精密度越高。系统误差和随机误差的综合影响决定测量结果的准确度,准确度越高,表示正确度和精密度越高,即系统误差和随机误差越小。

3、过失误差指在一定的测量条件下,测量值明显偏离实际值所造成的测量误差。也称为坏值,应予剔除。整流桥需要高度的精准,而不是大概的误差,无论是尺寸还是参数,因为这是产品,万一误差过大,轻则是适配品不适用,重则有炸机的危险,所以,误差很重要,买好高质量的产品,不仅仅是对客户丰泽,也是对自己负责,ASEMI12年坚持生产销售,高质量高保证,给你安心的进口好整流桥。


ASEMI所生产的整流桥均是使用台湾GPP大芯片制作,其内部是由4颗相同体积的芯片组成的框架,框架材质为100%纯铜材料,黑胶部分采用复合材料环氧塑脂材料一次性浇铸成型,具有良好的包封性,引脚为99.99%无氧铜材质组成,高抗弯曲和高导电性。这样的整流桥,不论是使用价值还是工艺价值,都是数一数二的,gao效环保,一举两得,电源用整流桥非“它”莫属!


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摘要 : 想知道整流桥接线方法吗?ASEMI整流桥工程师手把手帮您解决这一简单却重要的问题!


整流桥是使用为广泛的一类电子元器件,GBU406桥堆是什么,也是电路设计当中基础的整流器件。正因为这种广泛性和基础性,在设计一款整流桥时,虽然有众多的参数封装类型,但是它们的结构是大致相通的。我们只要掌握了几种常见型号整流桥的接线方法,

基本上就能知道市面上现有整流桥怎么接线了!

今天,我们就介绍一下这三种具有代表性的整流桥接线方法,为您详细解读整流桥接线方法。

一、贴片整流桥怎么接线

贴片整流桥就以ASEMI品牌常用的MB6S为例。从下图,我们可以看到贴片整流桥内部正负极与四条引脚正负极的关系,在贴片整流桥接线时,我们就可以参照图片中的正负极正确接线。

从上图中,可以看到这一款贴片整流桥MB6S有四个由黑胶塑封延伸出来并在末端弯折的引脚,GBU406桥堆生产厂家,这个就是为了贴合在线路板所做的设计,也是一系列贴片整流桥命名的来历。MB6S的四条引脚(引线)分别位于本体的左右端,在ASEMI品牌MB6S的黑胶


二、圆桥整流桥怎么接线

以圆桥整流桥为常见的ASEMI品牌2W10型号为例。从下图当中的引脚展示图,我们可以清楚地看到圆桥2W10四条引脚中有一条较长的引脚。在圆桥整流桥接线时,我们就要以这条“特殊”的引脚为参照,找出整流桥的正负极然后正确接线。


与2W10一样,其他的圆桥整流桥型号也会有四个引脚的长度不相等的特点,这是区分圆桥桥堆正负极的关键部分。仔细看圆桥桥堆,发现会有一个引脚相比较其他三个更长,这个长的引脚就是正极,和它呈对角的另一个引脚为负极方向。另外两个引脚则同样为输入端,属于交流端,不分正负极,同样在电路中可用“~”表示。

三、方桥整流桥怎么接线

前面所介绍的两种整流桥,四个引脚正负极比较容易判断,带“+、—”符号的为直流输出,后端接电路负载,而带“~”符号或者是不带符号的另外两只脚为交流输入,接交流电源。还有一种方桥整流桥接线相对就比较麻烦,现在为大家说明一下:

四只脚的整流桥方桥同样也有一正一负极和两个交流电电源输入的叫。但是与一般的整流桥接线方法是不同的,接线时要注意应该接在哪个位置,不能接错了。


从上面两个图,可以看到有三只脚为平行平面,只有一只脚是垂直的。图中①对应着“+”符号,因此①脚为正极;与①为对角线的③脚就是负极。余下的②和④符号标明“AC”或者“~”就是交流标识,接入的是交流点,这两个脚接入电源。后来看一下这张产品的俯视图,对今天学到的接线方法做一个小测试吧。


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