整流桥堆上的符号
电子元件符号大全(应有尽有)。
电子元件符号大全(应有尽有)。
电子元件符号大全以下是常见电子元件的符号:1.变容二极管:表示符号为D。
2.二极管:表示符号为D。
3.双向触发二极管:表示符号为ZD或D。
4.稳压二极管:表示符号为稳。
5.桥式整流二极管:表示符号为桥。
6.肖特基二极管:表示符号为ZD或D。
7.隧道二极管:表示符号为隧。
8.光敏二极管或光电接收二极管:表示符号为光。
9.发光二极管:表示符号为LED。
10.复合三极管:表示符号为Q或VT。
11.PNP型三极管:表示符号为Q或VT。
12.带阻尼二极管及电阻:表示符号为NPN或Q或VT。
13.IGBT场效应管:表示符号为Q或VT。
14.接面型场效应管:表示符号为P-JFET、N-JFET、增强型P-MOS、增强型N-MOS、耗尽型P-MOS或耗尽型N-MOS。
15.电阻器或固定电阻表:表示符号为R。
16.可调电阻电位器:表示符号为VR、RP或W。
17.三脚消磁电阻或二脚消磁电阻:表示符号为R。
18.压敏电阻或热敏电阻:表示符号为RT或RZ。
19.电容(有极性电容):表示符号为C。
20.光敏电阻或可调电容:表示符号为CDS或IC、N。
21.无极性电容:表示符号为C。
22.光电耦合器:表示符号为四端或六端。
23.双向可控硅(晶闸管):表示符号为X。
24.晶振石英晶体振荡器:表示符号为X或IC、U。
25.石英晶体滤波器:表示符号为L。
26.继电器:表示符号为T。
27.按键开关或双极开关:表示符号为S。
28.扬声器:表示符号为SP。
29.电池或直流电源:表示符号为DC。
以上是电子元件的常见符号,可以根据需要进行选择和使用。
本文介绍了电气控制系统中常见的元件和符号,并对它们进行了分类和解释。
电源方面,电池或直流电源可以提供直流电流源,而交流电源则提供交流电流源。
公共接地端(GND)是电路中的共同接地点。
控制信号方面,恒流源和恒压源可以提供稳定的直流电流和电压信号。
信号源则可以提供各种类型的信号,如声信号(HA)和光信号(HS)。
常用桥堆外形、内部原理及规格
常用桥堆外形、内部原理及规格
江苏省泗阳县李口中学沈正中
桥堆(整流桥)是由两个或四个二极管组成的整流器件。
桥堆有半桥和全
桥两种,半桥又有正半桥和负半桥两种,
一个正半桥和一个负半桥就可以组成
一个全桥,如下图1。
堆桥的文字符号
用UR表示。
大功率桥堆要加散热板。
外形有扁形、圆形、方形、板凳形(分
直插与贴片)等,如图2、图3。
一般整流桥命名中有3个数字,第一
个数字代表额定电流A,后两个数字代表
额电压(数字×100 V)。
如:KBL407即为4A700V,KBPC5010即50A1000V (005、01、02、04、06、08、10分别代表电压档的50V,100V,200V,400V,600V,800V,1000V)。
常见外形及内部结构如下:
桥堆品种很多,性能优良,整流效率高,稳定性好,最大整流电流从0.5A 到50A,最高反向峰值电压从50V到1000V。
常见有以下一些规格(另外,对于电磁炉有专用的扁桥单相硅桥RS2006M-600V20A):。
整流桥堆_精品文档
整流桥堆一、引言整流桥堆是一个常见的电子电路组成部分,用于将交流电转换为直流电。
它由四个二级管组成,能够有效地进行电源的整流处理。
本文将对整流桥堆的工作原理、结构及应用进行详细介绍。
二、工作原理整流桥堆的工作原理基于二级管的导通和截止特性。
当输入电压的正半周期时,D1和D3导通,而D2和D4截止。
在这种情况下,电流流向负载,实现了正半周期的整流。
当输入电压的负半周期时,D2和D4导通,而D1和D3截止。
在这种情况下,电流流向负载的另一个极性,实现了负半周期的整流。
通过这种交替的导通和截止,整流桥堆能够将交流电转换为直流电。
三、结构整流桥堆由四个二级管组成,分别命名为D1、D2、D3和D4。
它们的结构通常由半导体材料制成,例如硅、镓等。
整流桥堆的结构非常简单,四个二级管按照特定的方式连接在一起。
D1和D2并联连接,形成一个分支,被称为正分支。
D3和D4也并联连接,形成另一个分支,被称为负分支。
正分支和负分支通过一个负载(通常是电阻)连接在一起,组成了整流桥堆的主体结构。
四、应用1. 电源供应整流桥堆广泛应用于各种类型的电源供应中。
在大多数电子设备中,直流电是必需的。
整流桥堆能够将交流电源转换为适当的直流电源,满足电子设备的工作要求。
它被广泛应用于电子产品、计算机、通信设备等领域。
2. 变压器整流桥堆也广泛应用于变压器中。
在变压器中,交流电通过整流桥堆进行整流处理,然后才能进一步进行变压处理。
变压器是电力系统的重要组成部分,整流桥堆在其中发挥着重要角色。
3. 电动机控制整流桥堆还可以用于电动机控制。
电动机通常需要直流电作为输入才能正常工作。
通过将交流电转换为直流电,整流桥堆能够为电动机提供所需的电源,并控制电动机的速度和转向。
五、总结整流桥堆是将交流电转换为直流电的重要电子电路组成部分。
它由四个二级管组成,通过交替的导通和截止,实现了对交流电的整流处理。
整流桥堆被广泛应用于电源供应、变压器以及电动机控制等领域。
三相桥式可控整流器符号
三相桥式可控整流器符号一、引言三相桥式可控整流器是一种电力电子器件,用于将交流电转换为直流电。
它的符号是一种标准化的图形表示,用于表示该器件的特性和功能。
本文将详细介绍三相桥式可控整流器符号的含义、结构和工作原理。
二、三相桥式可控整流器符号的含义三相桥式可控整流器符号是由一系列图形元素组成的,每个元素代表着器件的一个特性或功能。
该符号由四个矩形框组成,分别代表四个晶闸管。
晶闸管是可控整流器的核心元件,用于控制电流的流动方向。
符号中还包括了箭头表示电流的流动方向,以及正负号表示电压的极性。
三、三相桥式可控整流器的结构三相桥式可控整流器由四个晶闸管组成,每个晶闸管都可以通过控制信号来控制导通和关断。
晶闸管的导通和关断是通过控制器来实现的,控制器可以根据输入的交流电信号来控制晶闸管的导通时间和导通角度。
整流器还包括了滤波电容和负载电阻,用于平滑输出电流和提供负载。
四、三相桥式可控整流器的工作原理三相桥式可控整流器的工作原理是通过控制晶闸管的导通和关断来实现对输入交流电的整流。
当控制器向晶闸管施加一个正向电压时,晶闸管导通,电流可以从交流电源流向负载;当控制器向晶闸管施加一个反向电压时,晶闸管关断,电流无法从交流电源流向负载。
整流器的导通时间和导通角度可以通过控制器的控制信号来调节。
导通时间的长短决定了输出电流的大小,导通角度的大小决定了输出电压的大小。
通过调节导通时间和导通角度,可以实现对输出电流和电压的精确控制。
五、三相桥式可控整流器的应用三相桥式可控整流器广泛应用于工业控制系统、电力系统和电动机驱动系统等领域。
它可以将交流电转换为直流电,并实现对输出电流和电压的精确控制,满足不同应用的需求。
以下是三相桥式可控整流器的一些主要应用:1.工业控制系统:三相桥式可控整流器可以用于控制工业设备的电源,实现对电机的启停和转速控制。
2.电力系统:三相桥式可控整流器可以用于电力系统的直流输电和电压调节,提高电力系统的稳定性和可靠性。
整流桥
1.交流输入接桥上的“~”符号,无反正;输出端“+”符号是正极,“-”符号是负极,很简单的。
回答人的补充2009-11-3017:37你要三相的还是单向的还是其他特殊的?回答人的补充2009-11-3017:45给你个形象点的,常用单相的,这个问题有点简单,都不知道该怎么说了。
回答人的补充2009-11-3017:56回答人的补充2009-12-0109:08用电笔测带电很正常,这个问题。
在你早先的提问中已经有人给你正确解答了。
2.全波整流桥图片及全波整流桥检测整流桥作为一种功率元器件,非常广泛。
应用于各种电源设备整流。
全波整流桥的工作原理电路如图1所示:图1、全波整流桥的原理图其内部主要是由四个二极管组成的桥路来实现把输入的交流电压转化为输出的直流电压。
如上图所示,在整流桥的每个工作周期内,同一时间只有两个二极管进行工作,通过二极管的单向导通功能,把交流电转换成单向的直流脉动电压。
3.最基本的整流电路。
供你参考。
4.交流发电机发出的三相交流电是a→b,b→c,c→a交替产生的,而二极管又具有单向导电性。
所以当a→b时,电流经a1→用电器→b2→b;当b→c时,电流经b1→用电器→c2→c;当c→a时,电流经c1→用电器→a2→a所以,用电器得到的始终是直流电。
5.有P极N极组成单项整流×0.45是全桥整流×0.9加上电容×1.414146.原理整流桥就是将数个整流管封在一个壳内,构成一个完整的整流电路。
当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时三相整流电路就被提了出来。
三相整流桥分为三相全波整流桥(全桥)和三相半波整流桥(半桥)两种。
选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。
对输出电压要求高的整流电路需要装电容器,对输出电压要求不高的整流电路的电容器可装可不装。
编辑本段三相全波整流桥全桥是将连接好的桥式整流电路的6个整流二极管(和一个电容器)封装在一起,组成一个桥式、全波整流电一种三相全波整流桥路。
常用元件的电气图形符号和封装形式
protel99常用元件的电气图形符号和封装形式2008年09月30日星期二17:39protel99常用元件的电气图形符号和封装形式:1.标准电阻:RES1、RES2;封装:AXIAL-0.3到AXIAL-1.0两端口可变电阻:RES3、RES4;封装:AXIAL-0.3到AXIAL-1.0三端口可变电阻:RESISTOR TAPPED,POT1,POT2;封装:VR1-VR52.电容:CAP(无极性电容)、ELECTRO1或ELECTRO2(极性电容)、可变电容CAPVAR封装:无极性电容为RAD-0.1到RAD-0.4,有极性电容为RB.2/.4到RB.5/1.0.3.二极管:DIODE(普通二极管)、DIODE SCHOTTKY(肖特基二极管)、DUIDE TUNNEL(隧道二极管)DIODE VARCTOR(变容二极管)ZENER1~3(稳压二极管)封装:DIODE0.4和DIODE0.7;(上面已经说了,注意做PCB时别忘了将封装DIODE的端口改为A、K)4.三极管:NPN,NPN1和PNP,PNP1;引脚封装:TO18、TO92A(普通三极管)TO220H(大功率三极管)TO3(大功率达林顿管)以上的封装为三角形结构。
T0-226为直线形,我们常用的9013、9014管脚排列是直线型的,所以一般三极管都采用TO-126啦!5、效应管:JFETN(N沟道结型场效应管),JFETP(P沟道结型场效应管)MOSFETN(N沟道增强型管)MOSFETP(P沟道增强型管)引脚封装形式与三极管同。
6、电感:INDUCTOR、INDUCTOR1、INDUCTOR2(普通电感),INDUCTOR VAR、INDUCTOR3、INDUCTOR4(可变电感)8.整流桥原理图中常用的名称为BRIDGE1和BRIDGE2,引脚封装形式为D系列,如D-44,D-37,D-46等。
9.单排多针插座原理图中常用的名称为CON系列,从CON1到CON60,引脚封装形式为SIP系列,从SIP-2到SIP-20。
整流桥电路知识
整流电路大全9.3.7 正、负极性全波整流电路及故障处理如图9-24所示是能够输出正、负极性单向脉动直流电压的全波整流电路。
电路中的T1是电源变压器,它的次级线圈有一个中心抽头,抽头接地。
电路由两组全波整流电路构成,VD2和VD4构成一组正极性全波整流电路,VD1和VD3构成另一组负极性全波整流电路,两组全波整流电路共用次级线圈。
图9-24 输出正、负极性直流电压的全波整流电路1.电路分析方法关于正、负极性全波整流电路分析方法说明下列2点:(1)在确定了电路结构之后,电路分析方法和普通的全波整流电路一样,只是需要分别分析两组不同极性全波整流电路,如果已经掌握了全波整流电路的工作原理,则只需要确定两组全波整流电路的组成,而不必具体分析电路。
(2)确定整流电路输出电压极性的方法是:两二极管负极相连的是正极性输出端(VD2和VD4连接端),两二极管正极相连的是负极性输出端(VD1和VD3连接端)。
2.电路工作原理分析如表9-28所示是这一正、负极性全波整流电路的工作原理解说。
表9-28 正、负极性全波整流电路的工作原理解说关键词说明正极性正极性整流电路由电源变压器T1和整流二极管VD2、VD4构成。
整流电路分析在电源变压器次级线圈上端输出正半周电压期间,VD2导通,VD2导通时的电流回路是:T1次级线圈上端→VD2正极→VD2负极→负载电阻R2→地线→T1的次级线圈抽头→次级抽头以上线圈,构成回路。
流过负载电阻R2的电流方向是从上而下,输出正极性单向脉动直流电压。
在交流电压变化到另一个半周后,电源变压器次级线圈上端输出负半周电压,使VD2截止。
这时,次级线圈下端输出正半周电压使VD4导通,其电流回路是:T1次级线圈下端→VD4正极→VD4负极→负载电阻R2→地线→T1次级线圈抽头→次级抽头以下线圈,构成回路。
流过负载电阻R2的电流方向是从上而下,输出正极性单向脉动直流电压。
负极性整流电路分析负极性整流电路由电源变压器T1和整流二极管VD1、VD3构成。
电气元器件符号大全汇总
电气元器件符号大全汇总文字符仪表P电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表PAR信号灯H声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW连接X连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT母线W电线,电缆,母线 W 直流母线 WB 插接式(馈电)母线 WIB 电力分支线 WP照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM应急照明干线 WEM 滑触线 WT 合闸小母线 WCL 控制小母线 WC 信号小母线 WS 闪光小母线 WF 事故音响小母线 WFS 预告音响小母线 WPS电压小母线 WV 事故照明小母线 WELM熔断F避雷器 F 熔断器 FU 快速熔断器 FTF跌落式熔断器 FF 限压保护器件 FV电容C电容器 C 电力电容器 CE接触开关S正转按钮 SBF 反转按钮 SBR 停止按钮 SBS 紧急按钮 SBE试验按钮 SBT 复位按钮 SR 限位开关 SQ 接近开关 SQP手动控制开关 SH 时间控制开关 SK 液位控制开关 SL 湿度控制开关 SM压力控制开关 SP 速度控制开关 SS 温度控制开关,辅助开关 ST 电压表切换开关 SV电流表切换开关 SA整流U整流器 U 可控硅整流器 UR 控制电路有电源的整流器 VC 变频器UF变流器 UC 逆变器 UI电机M电动机 M 异步电动机 MA 同步电动机 MS 直流电动机 MD绕线转子感应电动机MW鼠笼型电动机 MC执行器Y电动阀 YM 电磁阀 YV 防火阀 YF 排烟阀 YS电磁锁 YL 跳闸线圈 YT 合闸线圈 YC 气动执行器 YPA,YA电动执行器 YE电阻R电阻器,变阻器 R 电位器 RP 热敏电阻 RT 光敏电阻 RL压敏电阻 RPS 接地电阻 RG 放电电阻 RD 启动变阻器 RS频敏变阻器 RF 限流电阻器 RC电感L感应线圈,电抗器 L 励磁线圈 LF 消弧线圈 LA 滤波电容器 LL电热E发热器件(电加热) EH 照明灯(发光器件) EL 空气调节器 EV 电加热器加热元件 EE 转换器B光电池,热电传感器 B 压力变换器 BP 温度变换器 BT 速度变换器BV时间测量传感器BT1,BK 液位测量传感器BL 温度测量传感器BH,BM图文符电气设备常用文字符号新旧对照表名称文字符号新旧(一)常用基本文字符号电桥 AB DQ晶体管放大器 AD DF集成电路放大器 AJ印刷电路板 AP抽屉柜 AT旋转变压器(测速发电机) TG CF电容器 C C发热器件 EH RJ照明灯 EL ZD空气调节器 EV过电压放电器件避雷器 F BL具有瞬时动作的限流保护器件 FA SX具有延时动作的限流保护器件 FR YX具有延时和瞬时动作的限流保护器件 FS YSX 熔断器 FU RD 限压保护器件 FV RD同步发电机 GS TF异步发电机 GA YF蓄电池 GB XC声响指示器 HA YS光指示器 HL GS指示灯 HL SD瞬时有或无继电器,交流继电器 KA J接触器 KM C极化继电器 KP JJ簧片继电器 KP延时有或无继电器 KT SJ电感器 L L电抗器 L DK电动机 M D同步电动机 MS TD异步电动机 MA YD电流表 PA I电压表 PV U电能表 PJ Wh断路器 QF DL电动机保护开关 QM隔离开关 QS GLK电阻器 R R电位器 RP W控制开关 SA KK选择开关 XK按钮开关 SB AK电流互感器 TA LH控制变压器 TC KB电力变压器 TM LB电压互感器 TV YH整流器 U ZL二极管 V D晶体管 B晶闸管 KG电子管 VE G控制电路用电源的整流器 VC KZ 连接片 XB LP 测试插孔 XJ插头 XP CT插座 XS CZ端子板 XT JX电磁铁 YA DT电磁制动器 YB ZD电磁离合器 YV CLH电磁吸盘 YH CX电动阀 YM电磁阀 YV(二)常用辅助文字符号电流 A L交流 AC JL自动 A,AUT Z 加速 ACC JS附加 ADD F可调 ADJ T辅助 AUX FZ异步 ASY Y制动 B,BRK ZD 黑 BK蓝 BL A向后 BW H控制 C K直流 DC ZL紧急 EM低 L D正,向前 FW Q 绿 GN L高 H G输入 IN SR感应 IND Y左 L ZU主,中 M Z手动 M,MAN S 断开 OFF DK闭合 ON BH输出 OUT SC记录 R JL右 R YO反 R F红 RD H复位 R,RST F备用 RES BY信号 S X起动 ST Q停止 STP T同步 SYN T温度 T W时间 T S速度 V SD电压速度 V Y白 WH B黄 YE U注:本表摘自国家标准《电气技术中的文字符号制订通则》(GB 7159—87)和《电工设备文字符号编制通则》(GB 315—64)。
整流桥命名规则
整流桥命名规则
嘿,朋友们!今天咱们要来聊聊整流桥的命名规则,这可真是个有意思的事儿呢!
你看啊,就好比每个人都有自己独特的名字一样,整流桥也有它们专属的命名方式。
比如说常见的“KBPC”系列,KBPC 不就是它的名字嘛!这
里的每个字母和数字都有特定的含义呢。
比如说字母“K”,就好像是给这个整流桥贴上了一个独特的标签。
哎
呀呀,这不就跟咱给宠物取个特别的名字一样嘛,好让我们一下子就能记住它。
再说说数字,那可能就代表着它的一些重要参数,像电流、电压啥的。
这不就类似我们每个人的身高体重等特征嘛,是区别于其他的关键呀!
还有啊,“DB”系列的整流桥。
“DB”这两个字母就好像是它的标志,让人能清楚地辨认出这是特定的一款。
然后后面可能跟着一些数字组合,代表着它各种厉害的性能呢!
咱想想,要是没有这些明确的命名规则,那可不得乱套啦!到时候找个特定型号的整流桥都得找半天,多麻烦呀!所以这命名规则就像给整流桥们排好了队,让我们能轻松找到需要的那一个。
所以呀,可别小瞧了这整流桥的命名规则,它可是大有用处呢!它让我们在面对众多整流桥的时候不会晕头转向,能够快速准确地找到我们想要的那一款。
就好像在茫茫人海中,我们能通过名字一下子找到自己熟悉的人一样。
这下你知道整流桥命名规则的重要性了吧!。
整流桥堆是什么
整流桥堆是什么?整流桥堆是干什么用的?整流桥堆的认识
整流桥堆是由两个或四个硅二极管组成的整流器件。
桥堆有半桥、全桥以及三相桥,我们常规设备使用最多的是由四只硅二极管组成的桥式整流电路,也称全桥整流电路,俗称桥堆。
桥堆的文字符号为UR。
整流桥堆可以用四只硅二极管组成,也可以将四只硅二极管封装成一体,外用绝缘塑料,大功率整流桥堆在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热,如图1常见各种桥堆。
图2为桥堆实际应用。
图3为全桥整流的符号,全桥整流由四只二极管组成,有四个引出脚。
两只二极管负极的连接点是全桥直流输出端的“正极”,两只二极管正极的连接点是全桥直流输出端的“负极”。
电子元器件符号图形
带阻尼二极管 NPN 型三极 管
表示符号:Q,VT
带阻尼二极管及电阻 NPN 型 三极管
表示符号:Q,VT
IGBT 场效应管 表示符号:Q,VT
双向型 TVS 瞬态电压抑制
带阻尼二极管 IGBT 场效应 管
二极管 838 电子
表示符号:Q,VT
接面型场效应管 P-JFET 接面型场效应管 N-JFET 场效应管增强型 P-MOS 场效应管增强型 N-MOS 场效应管耗尽型 N-MOS 电阻 电阻器或固定电阻 表 电阻 电阻器或固定电阻 表
保险管 表示符号:F
838 电子
变压器 表示符号:T
永久磁铁电感 表示符号:L
带铁芯电感线圈 表示符号:L
继电器
继电器
线路输入端子
按键开关 表示符号:S
双极开关
电池 或直流电源
电流源
扬声器 特别重要的
电池 或直流电源
AC 交流
DC 直流
信号源
公共接地端
恒压源
恒流源
GND 公共接地端
驻极体话筒 符号 MC 红外遥控一体化接收头
天线
光敏电阻 CDS
电容(有极性电容) 表示符号:
电容(有极性电容) 表示符号:C
可调电容 表示符号:C
电容器(无极性电容) 表示符号:C
四端光电光电耦合器 表示符号:IC,N
六端光电光电耦合器 表示符号:IC,N
半导体放电管(固体放电管)
单向可控硅(晶闸管)
双向可控硅(晶闸管)
双向可控硅(晶闸管)
晶振 石英晶体振荡器 表示符号:X
场效应管耗尽型 P-MOS
示符号:R
示符号:R
电位器 表示符号:VR,RP,W
电子图形符号及说明
常用电子元器件参考资料第一节部分电气图形符号第二节常用电子元器件型号命名法及主要技术参数一.电阻器和电位器1.电阻器和电位器的型号命名方法(1)精密金属膜电阻器R J7 3第四部分:序号第三部分:类别(精密)第二部分:材料(金属膜)第一部分:主称(电阻器)(2) 多圈线绕电位器W X D 3第四部分:序号第三部分:类别(多圈)第二部分:材料(线绕)第一部分:主称(电位器)2.电阻器的主要技术指标(1) 额定功率电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的额定功率。
电阻器的额定功率并不是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作中所允许消耗的最大功率。
不同类型的电阻具有不同系列的额定功率,如表2所示。
(2) 标称阻值阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不同精度的电阻其阻值系列亦不同。
根据国家标准,常用的标称电阻值系列如表3所示。
E24、E12和E6系列也适用于电位器和电容器。
表3 标称值系列(3) 允许误差等级3.电阻器的标志内容及方法(1)文字符号直标法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,额定功率、允许误差等级等。
符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值,其文字符号所表示的单位如表5所示。
如1R5表示1.5Ω,2K7表示2.7kΩ,RJ71-0.125-5k1-II允许误差±10%标称阻值(5.1kΩ)额定功率1/8W型号由标号可知,它是精密金属膜电阻器,额定功率为1/8W,标称阻值为5.1kΩ,允许误差为±10%。
(2)色标法:色标法是将电阻器的类别及主要技术参数的数值用颜色(色环或色点)标注在它的外表面上。
色标电阻(色环电阻)器可分为三环、四环、五环三种标法。
其含义如图1和图2所示。
标称值第一位有效数字标称值第二位有效数字三色环电阻器的色环表示标称电阻值(允许误差均为±20%)。
整流桥堆怎么看输入,输出电压?
整流桥堆怎么看输入,输出电压?
提问者可能不是电子相关专业人士,和我一样是一位电子爱好者,所以我说通俗一点。
如果我直接说,从你提供的图片从左向右数,2和3脚是输入(没有正负之分),1和4脚是输出(1为正,4为负)。
感觉像是授人以鱼。
我把你提供元件的内部结构画出来了,见下图。
可见,整流堆就是四个整流二极管的集成,集成的好处是热特性一样,小功率的体积会比四支二极管方案小,大功率的便于安装散热片。
一般整流堆应用在交流电变直流电场合中,也有用在特别场合的。
从图片中的元件99%是用在第一种场合(留1%是不敢说大话)。
这种场合就是2,3脚为输入,1和4脚为输出。
2,3脚测量用交流电压档,1,4脚用直流电压档,1为正接红表笔。
如果在开关电源中的话分别用交流和直流400V档位。
知识扩展,下图为整流管用在保护的场合。
这个电路用在了安捷伦万用表,电流档取样电阻上的,是保护后面的放大电路。
当电压超过1.4V时,整流桥导通,F101保险管烧断。
因为是6位半的表,所以U110的存在是为了减少漏电流的。
咱们应用可以不接。
如果感觉对你有用,请给我点赞吧!。
整流桥
二、整流桥主要作用
• 主要作用是整流,调整电流方向。用桥堆 整流是比较好的,首先是很方便,而且它 内部的四个管子一般是挑选配对的,所以 其性能较接近,还有就是大功率的整流时, 桥堆上都可以装散热块,使工作时性能更 稳定,当然使用场合不同也要选择不同的 桥堆,不能只看耐压是否够,比如高频特 性等。
三、整流桥电路组成
规格项目 最大反向 VRRM 浪涌电压 最大测试电压 最大直流反 向击穿电压 最大工作 整流电流 最大浪涌电流 最大压降 最大反 T=25℃ 向电流 T=125℃ 最高结温 VRMS VDC IF IFSM VF IR R θJA MB10 1000 700 1000 0.5-0.8 35 1.1 ABS10 1000 700 1000 0.8-1.0 30 0.95 单位 V V V A A V uA ℃/ W
u1负半周时 电流通路
+
RL
u0+Βιβλιοθήκη 单相桥式整流电路_
单相桥式整流电路输出波形及二极管上电压波形
五、整流桥的命名规则 一般整流桥命名中有3个数字,第一个 数字代表额定电流A;后两个数字代 表额定电压(数字*100)V 如:KBL410 即4A,1000V 。RS507 即 5A,700V。
整流桥ABS10跟MB10F区别
5 500
60
10 200
80
七、用万用表检测整流桥好坏
大多数的整流桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号(其 中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~” 为交流电压输入端。 检测时,可通过分别测量“+”极与两个“~”极、“-”极与两个 “~”之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测 量方法相同阻值在450~550欧姆左右)是否正常,即可判断该 整流桥是否已损坏。若测得整流桥内某只二极管的正、反向电 阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损 坏。
整流桥堆上的符号
整流桥堆上的符号“~”表示交流,“+”表示正极,它和整流二极管的方向是有关的。
如何判别整流桥的好与坏?用数字万用表的二极管档或指针表的100或1000档,测量两交流输入端到整流桥输出正端的阻值,若为开路或短路说明整流桥已坏,正常值应为400到2000欧姆,还可测正端到输入端的阻值应为无穷大,否则为已坏。
负端到输入端的阻值也应为400到2000才算正常。
整流桥就是将整流管封在一个壳内了,分全桥和半桥。
全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起,半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路,选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。
整流桥的原理整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。
全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,图是其外形。
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(最高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格。
选择整流桥要考虑整流电路和工作电压.优质的厂家有“文斯特电子”的G系列整流桥堆,进口品牌有ST、IR等。
整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。
整流桥命名规则一般整流桥命名中有3个数字,第一个数字代表额定电流,A后两个数字代表额电压(数字*100)V。
如:KBL410,即4A,1000V;RS507,即5A,1000V。
(分别代表电压档的50V,100V,200V,400V,600V,800V,1000V)有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。
整流桥,就是将桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。
四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。
电路板桥堆正负标记
电路板桥堆正负标记
1、全桥的检测大多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、符号(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极),很容易确定出各电极。
检测时,可通过分别测量“+”极与两个极、“-”极与两个之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常,即可判断该全桥是否已损坏。
若测得全桥内鞭只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损坏。
2、半桥的检测半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是否正常,即可判断出该半桥是否正常。
各种电子元件符号_各种电子元件符号
各种电子元件符号二极管变容二极管表示符号:D 表示符号:D双向触发二极管稳压二极管表示符号:D 表示符号:ZD,D稳压二极管桥式整流二极管表示符号:ZD,D 表示符号:D肖特基二极管隧道二极管隧道二极管光敏二极管或光电接收二极管发光二极管双色发光二极管表示符号:LED 表示符号:LED光敏三极管或光电接收三极管单结晶体管(双基极二极管)表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT复合三极管 NPN型三极管表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VTPNP型三极管 PNP型三极管表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VTNPN型三极管带阻尼二极管NPN型三极管表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT带阻尼二极管及电阻 NPN型三极管表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VT带阻尼二极管IGBT 场效应管表示符号:Q,VT电子元器件符号图形接面型场效应管P-JFET 接面型场效应管N-JFET场效应管增强型P-MOS 场效应管增强型N-MOS场效应管耗尽型P-MOS 场效应管耗尽型N-MOS电阻电阻器或固定电阻表示符号:R 电阻电阻器或固定电阻表示符号:R电位器可调电阻表示符号:VR,RP,W 表示符号:VR,RP,W电位器可调电阻表示符号:VR,RP,W 表示符号:VR,RP,W三脚消磁电阻二脚消磁电阻表示符号:RT 表示符号:RT压敏电阻表示符号:RZ,VAR 热敏电阻表示符号:RT光敏电阻电容(有极性电容)CDS 表示符号:电容(有极性电容)可调电容表示符号:C 表示符号:C电容(无极性电容)四端光电光电耦合器表示符号:C 表示符号:IC,N六端光电光电耦合器表示符号:IC,N电子元器件符号图形单向可控硅(晶闸管) 双向可控硅(晶闸管)双向可控硅(晶闸管) 晶振石英晶体振荡器表示符号:X晶振石英晶体振荡器石英晶体滤波器表示符号:X 表示符号:X双列集成电路单列集成电路表示符号:IC或U 表示符号:IC或U运算放大器倒相放大器AND gate 非门 OR gate 或门NAND gate与非门 NOR gate 或非门保险管保险管表示符号:F 表示符号:F变压器永久磁铁电感表示符号:T 表示符号:L带铁芯电感线圈表示符号:L继电器继电器线路输入端子电子元器件符号图形按键开关双极开关表示符号:S扬声器电池或直流电源电池或直流电源电流源特别重要的公共接地端AC交流DC直流恒压源恒流源信号源GND公11。
桥堆的测量方法
一、桥堆外观:
二、桥堆命名规则:
一般整流桥命名中有3个数字,第一个数字代表额定电流,A;后两个数字代表额电压(数字*100),V 如:KBL407即4A,700V
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)。
三、实训原理图:
四、桥堆的测量方法:
桥堆的图形符号及检测电路如图所示,其中“+”、“-”指的是整流后输出电压的极性,而桥堆中二极管的极性则正好与此相反。
图挢堆检测
那么,需要测几次才能确定好管子的好坏呢?如图所示,可用“×10k”挡两步检查法进行检测:
第一步,测量①、②间“正”“反”向电阻,正反向阻值均应为∞;第二步,测量③、④间的正向电阻(③接黑表笔,④接红表笔)应在3~10kΩ(此范围视表型不同可略有不同)间,以上两步测量均正常,则是好的。
否则说明桥堆质量不佳或已损坏。
分析过程如下:4只二极管中只要有1只击穿短路或反向电阻变小,则无第一步结果。
若任何1只或几只断路或正向阻值增大,则第二步测得的阻值会大于10kΩ。
五、实训表格。
电子元件符号大全
各种电子元件符号各种电子元件符号二极管表示符号:D变容二极管表示符号:D双向触发二极管表示符号:D稳压二极管表示符号:ZD,D稳压二极管表示符号:ZD,D桥式整流二极管表示符号:D肖特基二极管隧道二极管隧道二极管光敏二极管或光电接收二极管发光二极管表示符号:LED双色发光二极管表示符号:LED光敏三极管或光电接收三极管表示符号:Q,VT单结晶体管(双基极二极管)表示符号:Q,VT复合三极管表示符号:Q,VTNPN型三极管表示符号:Q,VTPNP型三极管表示符号:Q,VTPNP型三极管表示符号:Q,VTNPN型三极管表示符号:Q,VT带阻尼二极管NPN型三极管表示符号:Q,VT带阻尼二极管及电阻NPN型三极管表示符号:Q,VTIGBT 场效应管表示符号:Q,VT带阻尼二极管IGBT 场效应管表示符号:Q,VT电子元器件符号图形接面型场效应管P-JFET接面型场效应管N-JFET场效应管增强型P-MOS场效应管增强型N-MOS场效应管耗尽型P-MOS场效应管耗尽型N-MOS电阻电阻器或固定电阻表示符号:R电阻电阻器或固定电阻表示符号:R电位器表示符号:VR,RP,W可调电阻表示符号:VR,RP,W电位器表示符号:VR,RP,W可调电阻表示符号:VR,RP,W三脚消磁电阻表示符号:RT二脚消磁电阻表示符号:RT压敏电阻表示符号:RZ,VAR热敏电阻表示符号:RT光敏电阻CDS电容(有极性电容)表示符号:电容(有极性电容)表示符号:C可调电容表示符号:C电容(无极性电容)表示符号:C四端光电光电耦合器表示符号:IC,N六端光电光电耦合器表示符号:IC,N电子元器件符号图形单向可控硅(晶闸管)双向可控硅(晶闸管)双向可控硅(晶闸管)晶振石英晶体振荡器表示符号:X晶振石英晶体振荡器表示符号:X石英晶体滤波器表示符号:X双列集成电路表示符号:IC或U单列集成电路表示符号:IC或U运算放大器倒相放大器AND gate 非门OR gate 或门NAND gate与非门NOR gate 或非门保险管表示符号:F保险管表示符号:F变压器表示符号:T永久磁铁电感表示符号:L带铁芯电感线圈表示符号:L继电器继电器线路输入端子电子元器件符号图形按键开关表示符号:S双极开关扬声器电池或直流电源电池或直流电源电流源特别重要的AC交流DC直流公共接地端恒压源恒流源信号源GND公。
电子元件符号及其名称--仿真软件学习用.
各种常用电子元件符号二极管表示符号:D双向触发二极管表示符号:D稳压二极管表示符号:ZD,D变容二极管表示符号:D稳压二极管表示符号:ZD,D桥式整流二极管表示符号:D肖特基二极管隧道二极管隧道二极管发光二极管表示符号:LED光敏三极管或光电接收三极管表示符号:Q,VT光敏二极管或光电接收二极管双色发光二极管表示符号:LED单结晶体管(双基极二极管)表示符号:Q,VT复合三极管 NPN型三极管表示符号:Q,VT PNP型三极管表示符号:Q,VTNPN型三极管表示符号:Q,VT带阻尼二极管及电阻表示符号:Q,VT 表示符号:Q,VTPNP型三极管表示符号:Q,VT带阻尼二极管NPN型三极管表示符号:Q,VTNPN型三极管表示符号:Q,VT带阻尼二极管IGBT 场效应管表示符号:Q,VT电子元器件符号图形接面型场效应管P-JFET场效应管增强型P-MOS场效应管耗尽型P-MOS接面型场效应管N-JFET场效应管增强型N-MOS 场效应管耗尽型N-MOS电阻电阻器或固定电阻表示符号:R 电阻电阻器或固定电阻表示符号:R电位器表示符号:VR,RP,W电位器表示符号:VR,RP,W三脚消磁电阻表示符号:RT压敏电阻表示符号:RZ,VAR可调电阻表示符号:VR,RP,W可调电阻表示符号:VR,RP,W二脚消磁电阻表示符号:RT热敏电阻表示符号:RT光敏电阻电容(有极性电容) CDS 电容(有极性电容)表示符号:C电容(无极性电容)表示符号:C六端光电光电耦合器表示符号:IC,N电子元器件符号图形表示符号:可调电容表示符号:C四端光电光电耦合器表示符号:IC,N单向可控硅(晶闸管)双向可控硅(晶闸管)晶振石英晶体振荡器表示符号:X双列集成电路表示符号:IC或U 双向可控硅(晶闸管)晶振石英晶体振荡器表示符号:X石英晶体滤波器表示符号:X单列集成电路表示符号:IC或U运算放大器倒相放大器AND gate 非门NAND gate与非门保险管表示符号:FOR gate 或门NOR gate 或非门保险管表示符号:F变压器永久磁铁电感表示符号:T 带铁芯电感线圈继电器线路输入端子电子元器件符号图形表示符号:L表示符号:L继电器按键开关双极开关表示符号:S扬声器电池或直流电源特别重要的AC 交流DC 直流电池或直流电源电流源公共接地端恒压源恒流源信号源GNDProteus 元件名称对照元件名称中文名其说明7407 驱动门1N914 二极管74Ls00 与非门74LS04 非门74LS08 与门74LS390 TTL 双十进制计数器7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD码7SEG 3-8译码器电路BCD-7SEG[size=+0]转换电路ALTERNATOR 交流发电机AMMETER-MILLI mA安培计AND 与门BATTERY 电池/电池组BUS 总线CAP 电容CAPACITOR 电容器CLOCK 时钟信号源CRYSTAL 晶振D-FLIPFLOP D触发器FUSE 保险丝GROUND 地LAMP 灯LED-RED 红色发光二极管LM016L 2行16列液晶可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。
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整流桥堆上的符号“~”表示交流,“+”表示正极,它和整流二极管的方向是有关的。
如何判别整流桥的好与坏?用数字万用表的二极管档或指针表的100或1000档,测量两交流输入端到整流桥输出正端的阻值,若为开路或短路说明整流桥已坏,正常值应为400到2000欧姆,还可测正端到输入端的阻值应为无穷大,否则为已坏。
负端到输入端的阻值也应为400到2000才算正常。
整流桥就是将整流管封在一个壳内了,分全桥和半桥。
全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起,半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路,选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。
整流桥的原理整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。
全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,图是其外形。
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(最高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格。
选择整流桥要考虑整流电路和工作电压.优质的厂家有“文斯特电子”的G系列整流桥堆,进口品牌有ST、IR等。
整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。
整流桥命名规则一般整流桥命名中有3个数字,第一个数字代表额定电流,A后两个数字代表额电压(数字*100)V。
如:KBL410,即4A,1000V;RS507,即5A,1000V。
(1234567分别代表电压档的50V,100V,200V,400V,600V,800V,1000V)有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。
整流桥,就是将桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。
四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。
应用整流桥到电路中,主要考虑它的最大工作电流和最大反向电压。
针对整流桥不同冷却方式的选择和对其散热过程的详细分析,来阐述元器件厂家提供的元器件热阻(Rja和Rjc)的具体含义,并在此基础上提出一种在技术上可行、使用上操作性强的测量整流桥壳温的方法,为电源产品合理应用整流桥提供借鉴。
整流桥作为一种功率元器件,非常广泛。
应用于各种电源设备。
其内部主要是由四个二极管组成的桥路来实现把输入的交流电压转化为输出的直流电压。
在整流桥的每个工作周期内,同一时间只有两个二极管进行工作,通过二极管的单向导通功能,把交流电转换成单向的直流脉动电压。
对一般常用的小功率整流桥(如:RECTRON SEMICONDUCTOR的RS2501M)进行解剖会发现,该全波整流桥采用塑料封装结构(大多数的小功率整流桥都是采用该封装形式)。
桥内的四个主要发热元器件——二极管被分成两组分别放置在直流输出的引脚铜板上。
在直流输出引脚铜板间有两块连接铜板,他们分别与输入引脚(交流输入导线)相连,形成我们在外观上看见的有四个对外连接引脚的全波整流桥。
由于该系列整流桥都是采用塑料封装结构,在上述的二极管、引脚铜板、连接铜板以及连接导线的周围充满了作为绝缘、导热的骨架填充物质——环氧树脂。
然而,环氧树脂的导热系数是比较低的(一般为0.35℃W/m,最高为2.5℃W/m),因此整流桥的结--壳热阻一般都比较大(通常为1.0~10℃/W)。
通常情况下,在元器件的相关参数表里,生产厂家都会提供该器件在自然冷却情况下的结—环境的热阻(Rja)和当元器件自带一散热器,通过散热器进行器件冷却的结--壳热阻(Rjc)。
自然冷却一般而言,对于损耗比较小(<3.0W)的元器件都可以采用自然冷却的方式来解决元器件的散热问题。
当整流桥的损耗不大时,可采用自然冷却方式来处理。
此时,整流桥的散热途径主要有以下两个方面:整流桥的壳体(包括前后两个比较大的散热面和上下与左右散热面)和整流桥的四个引脚。
通常情况下,整流桥的上下和左右的壳体表面积相对于前后面积都比较小,因此在分析时都不考虑通过这四个面(上下与左右表面)的散热。
在这两个主要的散热途径中,由于自然冷却散热的换热系数一般都比较小(<10W/ m2C),并且整流桥前后散热面的绝对面积也比较小,因此实际上通过该途径的散热量也是十分有限的;由于引脚铜板是直接与发热元器件(二级管)相连接的,并且其材料为铜,导热性能很好,所以在自然冷却散热的情况下,整流桥的大部分损耗是通过该引脚把热量传递给PCB板,然后由PCB板扩充其换热面积而散发到周围的环境中去。
具体的分析计算如下:1、整流桥表面热阻如图所示,可以得到整流桥的正向散热面距热源的距离为1.7mm,背向散热面距热源的距离为0.9mm;由于整流桥的上下及左右外表面积很小,因此忽约其热量在这四个表面的散发,可以得到整流桥正面和背面的传热热阻为:一个二极管的热阻为:由于在同一时间,整流桥内的四个二极管只有两个在同时进行工作,因此整流桥正面与背面的传热热阻应分别为两个二极管热阻的并联,即:由于整流桥表面到周围空气间的散热为自然对流换热,则整流桥壳体表面的自然冷却热阻为由上所述,可以得到整流桥通过壳体表面(正面和背面)的结温与环境的热阻分别为:则整流桥通过壳体表面途径对环境进行传热的总热阻为:2、整流桥引脚热阻假设整流桥焊接在PCB板上,其引脚的长度为12.0mm(从二极管的基铜板到PCB板上的焊盘),则整流桥一个引脚的热阻为:在整流桥内部,四个二极管是分成两组且每组共用一个引脚铜板,因此整流桥通过引脚散热的热阻为这两个引脚的并联热阻:一方面由于PCB板的热容比较大,另一方面冷却风与PCB板的接触面积较大,其换热条件较好,假设其PCB板的实际有效散热面积为整流桥表面积的2倍,则PCB板与环境间的传热热阻为:故,通过整流桥引脚这条传热途径的热阻为:比较上述两种传热途径的热阻可知:整流桥通过壳体表面自然对流冷却进行散热的热阻()是通过引脚进行散热这种散热途径的热阻()的1.5倍。
于是我们可以得出如下结论:在自然冷却的情况下,整流桥的散热主要是通过其引脚线(输出引脚正负极)与PCB 板的焊盘来进行的。
因此,在整流桥的损耗不大,并用自然冷却方式进行散热时,我们可以通过增加与整流桥焊接的PCB表面的铜覆盖面积来改善其整流桥的散热状况。
同时,我们可以根据上述的两条传热途径得到整流桥内二极管结温到周围环境间的总热阻,即:其实这个热阻也就是生产厂家在整流桥等元器件参数表中的所提供的结—环境的热阻。
并且在自然冷却的情况,也只有该热阻具有实在的参考价值,其它的诸如Rjc也没有实在的计算依据,这一点可以通过在强迫风冷情况下的传热路径的分析得出。
强迫风冷却当整流桥等功率元器件的损耗较高时(>4.0W),采用自然冷却的方式已经不能满足其散热的需求,此时就必须采用强迫风冷的方式来确保元器件的正常工作。
采用强迫风冷时,可以分成两种情况来考虑:a)整流桥不带散热器;b)整流桥自带散热器。
1、整流桥不带散热器对于整流桥不带散热器而采用强迫风冷这种情况,其分析的过程同自然冷却一样,只不过在计算整流桥外壳向环境间散热的热阻和PCB板与环境间的传热热阻时,对其换热系数的选择应该按照强迫风冷情形来进行,其数值通常为20~30W/m2C。
也即是:于是可以得到整流桥壳体表面的传热热阻和通过引脚的传热热阻为:于是整流桥的结—环境的总热阻为:由上述整流桥不带散热器的强迫对流冷却分析中可以看出,通过整流桥壳体表面的散热途径与通过引脚进行散热的热阻是相当的,一方面我们可以通过增加其冷却风速的大小来改变整流桥的换热状况,另一方面我们也可以采用增大PCB板上铜的覆盖率来改善PCB 板到环境间的换热,以实现提高整流桥的散热能力。
2、整流桥自带散热器当整流桥自带散热器进行强迫风冷来实现其散热目的时,该种情况下的散热途径对比整流桥自然冷却和带散热器的强迫风冷散热这两种散热途径,可以发现其根本的差异在于:散热器的作用大大地改善了整流桥壳体与环境间的散热热阻。
如果忽约散热器与整流桥间的接触热阻,则结合整流桥不带散热器的传热分析,我们可以得到整流桥带散热器进行冷却的各散热途径热阻分别如下:1)、整流桥壳体表面散热热阻a)整流桥正面壳体的散热热阻:同不带散热器的强迫风冷一样:b)整流桥背面壳体的散热热阻:假设忽约整流桥与壳体的接触热阻,则:选择散热器与环境间热阻的典型值为:则整流桥通过壳体表面散热的总热阻为:2)、流桥通过引脚散热的热阻:此时的热阻同整流桥不带散热器进行强迫风冷时的情形一样,于是有:我们可以得到,在整流桥带散热器进行强迫风冷时的散热总热阻为上述两个传热途径的并联热阻:仔细分析上述的计算过程和各个传热途径的热阻数值,我们可以得出在整流桥带散热器进行强迫风冷时的如下结论:①在上述的三个传热途径中(整流桥正面传热、整流桥背面通过散热器的传热和整流桥通过引脚的传热),整流桥背面通过散热器的传热热阻最小,而通过壳体正面的传热热阻最大,通过引脚的热阻居中;②比较整流桥散热的总热阻和通过背面散热器传热的热阻数值可以发现:通过壳体背面散热器传热热阻与整流桥的总热阻十分相当。
其实该结论也说明了,在此种情况下,整流桥的主要传热途径是通过壳体背面的散热器来进行的,也就是整流桥上绝大部分的损耗是通过散热器来排放的,而通过其它途径(引脚和壳体正面)的散热量是很少的。
③由于此时整流桥的散热状况与散热器的热阻密切相关,因此散热器热阻的大小将直接影响到整流桥上温度的高低。
由此可以看出,在生产厂家所提供的整流桥参数表中关于整流桥带散热器的热阻时,只可能是整流桥背面的结--壳(Rjc)或整流桥壳体上的总的结--壳热阻(正面和背面热阻的并联);此时的结--环境的热阻已经没有参考价值,因为它是随着散热器的热阻而显著地发生变化的。
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,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。