S3PDB130N16
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产品描述

型号SKD210/16 批号new 产地德国 电压1600 封装国际封装
整流桥的分类:
整流桥具有体积小,使用方便等特点,在家用电器和工业电子电路中应用 非常广泛.常用的小功率整流桥有全桥和半桥之分.全桥是将四只硅整流 二极管接成桥路的形式, 常见的型号有 QL52~QL61 系列,PM104M 和 BR300 系列等.半桥有三种结构:一种是将两只二较 管顺向串联,在结点处引出一电极(如 2CQ1 型),另一 种是将两只二极管背靠背式反极性连接(称共阴式,如 2CQ2 型);*三种是将两只二极管头碰头式反极性连接(称共阳式,如 2CQ3 型).
S3PDB130N16
G100US60
G150US60
G200US60
G300US60
G400US60
G50U60
FMBH1G50US60
FMBL1G50US60
G75US60
FMBH1G75US60
FMBL1G75US60
FMBH1G100US60
FMBL1G100US60
FMBH1G150US60
FMGL1G150US60
FMBL1G200US60
FMBH1G200US60
FMBH1G300US60
FMBL1G300US60
FMBH1G400US60
FMBL1G400US60
G50US120
G75US120
G100US120
G150US120
FME6G10SU60
FMC6G10US60
FMC7G10US60
FME6G15US60
FMC6G15US60
FMC7G15US60
FME6G20US60
FMC6G20US60
FMC7G20US60
FME6G30US60
FMC6G30US60
FMC7G30US60
FMC6G50US60
FMC7G50US60
FME6G5US120
FMC7G5US120
FME6G10US120
FMC7G10US120
FME6G15US120
FMC7G15US120
FME6G20US120
FMC7G20US120
FME6G25US120
FMC7G25US120
G200US120
FMC7G10US60
FMC7G15US60
FMC7G20US60
MFC7G30US60
FMC7G50US60
FMC6G10US60
SME6G10US60
SME6G15US60
FMC6G15US60
FMC6G20US60
S3PDB130N16
整流桥的损坏该怎么办?
1、整流模块损坏,通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。
2、逆变模块损坏,通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。
3、上电无显示,通常是由于开关电zd源损坏或软充电电路版损坏使直流电路无直流电引起
4、显示过电压或欠电压,通常由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。
5、显示权过电流或接地短路通常是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放电路等。
6、电源与驱动板启动显示过电流。通常是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。
7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流。通常是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损坏引起过电流保护功能 。
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整流桥的壳温确定情况分析:
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。
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