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整流桥基础电性参数之KBPC1010电压两种耐压值解读
整流桥KBPC3510的设计原理,是采用了4颗整流二极管芯片组合成一个桥式电路。因为整流二极管具有单向导通的特性,正向工作时电流顺利通过二极管为用电器供电,反向时二极管PN结应当对电流阻断通过。但当反向电流电
大功率整流桥GPP芯片
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整流桥基础电性参数之
KBPC1010电压两种耐压值解读
整流桥KBPC3510的设计原理,是采用了4颗整流二极管芯片组合成一个桥式电路。因为整流二极管具有单向导通的特性,正向工作时电流顺利通过二极管为用电器供电,反向时二极管PN结应当对电流阻断通过。但当反向电流电压超过PN结阻断范围时,该二极管将被击穿,意味着整流桥KBPC3510将被整个损坏。所以是否清楚知道整流桥的反向耐压数据,是能否更好应用该整流桥非常关键的因素。这款KBPC3510反向峰值电压MAX为1000V,说明其可以承受1000V的反向电压MAX冲击而不被击穿,所以实际应用中工程师一定要知道该数据的具体含义。
ASEMI高压整流桥电性参数原理解读之高压整流桥两大耐压值:
在电路中工作时,有一个整流桥实际可应用电压。对于这个数据我们可以理解为安全应用电压,也就是说结合实际应用电路情况,在什么范围之内使用该整流桥将不会有风险存在。根据电源行业成熟的工程设计选型惯例,实际工作电压一般不超过整流桥MAX反向峰值电压的3分之1, 这款KBPC3510整流桥的方向峰值电压是1000V,也就是说不超过300V的应用电路选择该款整流桥KBPC3510,实际运用效果并不存在安全风险。所以工程设计电源产品选型时,一定要熟练掌握该数据的应用规则。
就KBPC1010这一个型号可以窥知ASEMI整流桥的整流功能作用与原理特性。根据KBPC1010的电性参数,电压1000V电流10A,在为电路预留出充足的安全余量的前提下,可以十分简单地给KBPC1010匹配上相应的电源电路当中。




KBPC1010是24v整流桥吗?
这个问题就交给各位芯粉来解决吧!
桥堆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。在桥堆的每个工作周期内,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桥堆进行解剖会发现,该全波桥堆采用塑料封装结构(大多数的小功率桥堆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,他们分别与输入引线(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桥堆。一般来说现在大多数电路采用高压整流方式居多,下面我们就重点介绍下高压整流桥的电路接法。整流桥前端是交流220V输入,进入整流桥AC交流端,由正极直流输出连接负载用电器正极,经负载用电器负极连接整流桥负极形成回路,完成整个电源整流的路径。



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