模塊化構造提高了產品的密集性、安全性和可靠性,同時也可下降設備的生產成本,縮短新產品進入市場的周期,提高企業(yè)的市場競爭力。由于電路的聯線已在模塊內部完成,因此,縮短了電子器件之間的連線,可實現優(yōu)化布線和對稱性構造的設計,使設備線路的寄生電感和電容參數下降,有利實現設備的高頻化。此外,模塊化構造與同容量分立器件構造相比之下,還兼具體積小、重量輕、構造連貫、外接線簡便、便于維護和安裝等優(yōu)點,因而縮小了設備的何種,減低設備的重量和成本,且模塊的主電極端子、操縱端子和輔助端子與銅底板之間具備2.5kV以上有效值的絕緣耐壓,使之能與設備內各種模塊一同安裝在一個接地的散熱器上,有利設備體積的更進一步縮小,簡化設備的構造設計。常州瑞華電力電子器件有限公司根據市場需要,充分利用公司近二十年來專業(yè)生產各類電力半導體模塊的工藝制造技術,設計能力,工藝和測試裝置以及生產制造經驗,于2006年開發(fā)出了能滿足VVVF變頻器、高頻逆變焊機、大功率開關電源、不停電電源、高頻感應加熱電源和伺服電機傳動放大器所需的“三相整流二極管整流橋開關模塊”(其型號為MDST)的基本上,近期又開發(fā)出了“三相超快恢復分公司極管整流橋開關模塊”。MURB1660是什么類型的管子?上??旎謴投O管MUR2060CTR
緩沖電路的形式很多,如圖1所示的電路是基本的也是行之有效的一種緩沖保護電路。緩沖電路由電感LS、電容CS、電阻RS和二極管VDS組成。其中LS是串聯電感。用來限制晶體管VT開通時的電流上升率,由CS、RS、VDS構成并聯緩沖電路,主要用來在VT關斷時限制集電極電壓Uce上升率,使大功率晶體管的工作點軌跡遠離安全工作區(qū)的為界。當晶體管VT開通時,直流電動機由電源經晶體管供電,其左端為正,右端為負,電動機正向旋轉;當晶體管VT關斷時,由于電樞電感的影響,電樞電流不能突變,電動機將產生感生電動勢,其左端為負,右端為正,如果沒有續(xù)流二極管VD,此電動勢將與電源電壓US相加,一起加在晶體管VT的C、E兩端,而整個回路的電阻很大,因此晶體管兩端的端電壓Uce也很高。晶體管必然被擊穿。當電路并聯有續(xù)流二極管VD(如圖1所示),在晶體管VT導通時,二極管VD左端為止,右端為負,VD截止;當晶體管截止時。電動機產生感生電動勢。左負右正,VD正向導通,給電動機提供--個續(xù)流回路,不但可以保護晶體管,同時讓電動機電流連續(xù)、轉矩穩(wěn)定。 快恢復二極管MURB2040CTMUR1660CD是什么類型的管子?
我們都知道在選擇快恢復二極管時,主要看它的正向導通壓降、反向耐壓、反向漏電流等。但我們卻很少知道其在不同電流、不同反向電壓、不同環(huán)境溫度下的關系是怎樣的,在電路設計中知道這些關系對選擇合適的快恢復二極管顯得極為重要,尤其是在功率電路中。在我們開發(fā)產品的過程中,高低溫環(huán)境對電子元器件的影響才是產品穩(wěn)定工作的障礙。環(huán)境溫度對絕大部分電子元器件的影響無疑是巨大的,快恢復二極管當然也不例外,在高低溫環(huán)境下通過對該快恢復二極管的實測數據表1與圖3的關系曲線可知道:快恢復二極管的導通壓降與環(huán)境溫度成反比。在環(huán)境溫度為-45℃時雖導通壓降達到峰值,卻不影響快恢復二極管的穩(wěn)定性,但在環(huán)境溫度為75℃時,外殼溫度卻已超過了數據手冊給出的125℃,則該快恢復二極管在75℃時就必須降額使用。這也是為什么開關電源在某一個高溫點需要降額使用的因素之一。
二極管質量的好壞取決于芯片工藝。目前,行業(yè)內使用的二極管芯片工藝主要有兩種:玻璃鈍化(GPP)和酸洗(OJ)。二極管的GPP工藝結構,其芯片P-N結是在鈍化玻璃的保護之下。玻璃是將玻璃粉采用800度左右的燒結熔化,冷卻后形成玻璃層。這玻璃層和芯片熔為一體,無法用機械的方法分開。而二極管的OJ工藝結構,其芯片P-N結是在涂膠的保護之下。采用涂膠保護結,然后在200度左右溫度進行固化,保護P-N結獲得電壓。OJ的保護膠是覆蓋在P-N結的表面。玻璃鈍化(GPP)和酸洗(OJ)特性對比玻璃鈍化(GPP)和酸洗(OJ)芯片工藝由于結構的不同,當有外力產生時,冷熱沖擊,OJ工藝結構的二極管,由于保護膠和硅片不貼合,會產生漏氣,導致器件出現一定比率的失效。GPP工藝結構的TVS二極管,可靠性很高,在150度的HTRB時,表現仍然很出色;而OJ工藝的產品能夠承受100度左右的HTRB。MUR2060CD是什么類型的管子?
選擇快恢復二極管時,主要看它的正向導通壓降、反向耐壓、反向漏電流等。但我們卻很少知道其在不同電流、不同反向電壓、不同環(huán)境溫度下的關系是怎樣的,在電路設計中知道這些關系對選擇合適的快恢復二極管顯得極為重要,尤其是在功率電路中。在快恢復二極管兩端加反向電壓時,其內部電場區(qū)域變寬,有較少的漂移電流通過PN結,形成我們所說的漏電流。漏電流也是評估快恢復二極管性能的重要參數,快恢復二極管漏電流過大不僅使其自身溫升高,對于功率電路來說也會影響其效率,不同反向電壓下的漏電流是不同的,關系如圖4所示:反向電壓愈大,漏電流越大,在常溫下肖特基管的漏電流可忽略。其實對快恢復二極管漏電流影響的還是環(huán)境溫度,下圖5是在額定反壓下測試的關系曲線,從中可以看出:溫度越高,漏電流越大。在75℃后成直線上升,該點的漏電流是導致快恢復二極管外殼在額定電流下達到125℃的兩大因素之一,只有通過降額反向電壓和正向導通電流才能降低快恢復二極管的工作溫度。 MUR2060CA是什么類型的管子?江蘇快恢復二極管MUR3060CT
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FRED的其主要反向關斷屬性參數為:反向回復時trr=ta+tb(ta一少數載流子在存儲時間,tb一少數載流子復合時間);反向回復峰值電流IRM;反向回復電荷Qrr=l/2trr×IRM以及表示器件反向回復曲線軟度的軟度因子S=tb/ta。而FRED的正向導通主要參數有:正向平均電流IF(AV);正向峰值電壓UFM;正向均方根電流IF(RMS)以及正向(不反復)浪涌電流IFSM。FRED的反向陰斷屬性參數為:反向反復峰值電壓URRM和反向反復峰值電流IRRM。須要指出:反向回復時間trr隨著結溫Tj的升高,所加反向電壓URRM的增高以及流過的正向電流IF(AV)的增大而增長,而主要用來測算FRED的功耗和RC保護電路的反向回復峰值電流IRM和反向回復電荷Qrr亦隨結溫Tj的升高而增大。因此,在選用由FRED構成的“三相FRED整流橋開關模塊”時,須要充分考慮這些參數的測試條件,以便作必需的調整。這里值得提出的是:目前FRED的價錢比一般而言整流二極管高,但由于用到FRED使變頻器的噪聲大幅度減低(減低達15dB),這將直接影響到變頻器內EMI濾波電路的電容器和電感器的設計,使它們的尺碼縮小和價錢大幅度下滑,并使變頻器更能相符EMI規(guī)格的要求。此外,在變頻器中,對充電限流電阻展開短接的開關,目前一般都使用機器接觸器。上??旎謴投O管MUR2060CTR