Выпрямительный диод — виды, принцип работы и применение
Существует немало устройств, созданных с целью преобразования электрического тока, и выпрямительные диоды – одни из них.
Выпрямительный диод – преобразователь тока переменного в постоянный. Является одним из видов полупроводников. Широкое применение получил благодаря основной характеристике – переводу электрического тока строго в одном направлении.
Принцип действия
Необходимый эффект при работе устройства создают особенности p-n перехода. Заключаются в том, что рядом с переходом двух полупроводников встраивается слой, который характеризуется двумя моментами: большим сопротивлением и отсутствием носителей заряда. Далее при воздействии на данный запирающий слой переменного напряжения извне толщина его уменьшается и впоследствии исчезает. Возрастающий во время этого ток и является прямым током, который проходит от анода к катоду. В случае перемены полярности внешнего переменного напряжения запирающий слой будет больше, и сопротивление неминуемо возрастет.
ВАХ выпрямительного диода (вольт-амперная характеристика) также дает представление о специфике работы выпрямителя и является нелинейной. Выглядит следующим образом: существует две ветви – прямая и обратная. Первая отражает наибольшую проводимость полупроводника при возникновении прямой разницы потенциалов. Вторая указывает на значение низкой проводимости при обратной разнице потенциалов.
Вольт-амперные характеристики выпрямителя прямо пропорциональны температуре, с повышением которой разность потенциалов сокращается. Электрический ток не пройдет через устройство в случае низкой проводимости, но лавинный пробой происходит в случае возросшего до определенного уровня обратного напряжения.
Использование сборки
При эксплуатации выпрямительного полупроводникового диода польза извлекается только из половины волн переменного тока, соответственно, безвозвратно теряется более половины входного напряжения.
С целью улучшить качество преобразования переменного тока в постоянный используется сборка из четырех устройств – диодный мост. Выгодно отличается тем, что пропускает ток на протяжении каждого полупериода. Диодные мосты производят в виде комплекта, заключенного в пластиковый корпус.
Принципиальная схема диодного мостаФизико-технические параметры
Основные параметры выпрямительных диодов базируются на таких значениях:
- максимально допустимом значении разницы потенциалов при выпрямлении тока, при котором устройство не выйдет из строя;
- наибольшем среднем выпрямленном токе;
- наибольшем значении обратного напряжения.
Выпрямители промышленность выпускает с разными физическими характеристиками. Соответственно, устройства имеют разную форму и способ монтажа. Разделяются при этом на три группы:
- Выпрямительные диоды большой мощности. Характеризуются пропускной способностью тока до 400 А и являются высоковольтными. Высоковольтные выпрямительные диоды производятся в корпусах двух видов –штыревом, где корпус герметичный и стеклянный, и таблеточном, где корпус из керамики.
- Выпрямительные диоды средней мощности. Обладают пропускной способность от 300 мА до 10А.
- Выпрямительные диоды малой мощности. Максимально допустимое значение тока – до 300 мА.
Выбор выпрямительных диодов
При приобретении устройства необходимо руководствоваться такими параметрами:
- значениями вольт-амперной характеристики максимально обратного и пикового тока;
- максимально допустимым обратным и прямым напряжением;
- средней силой выпрямленного тока;
- материалом прибора и типом монтажа.
В зависимости от физических характеристик на корпус устройства наносится соответствующее обозначение. Каталог с маркировкой выпрямительных диодов представлен в специализированном справочнике. Необходимо знать, что маркировка импортных аналогов отличается от отечественных.
Также стоит обратить внимание на то, что выпрямительные схемы отличаются по количеству фаз:
- Однофазные. Широко применяются для бытовых электроприборов. Существуют диоды автомобильные и для электродуговой сварки.
- Многофазные. Незаменимы для промышленного оборудования, общественного и специального транспорта.
Диод Шоттки
Отдельную позицию занимает диод Шоттки. Изобрели его в связи с растущими потребностями в развивающейся отрасли радиоэлектроники. Основное отличие его от остальных диодов заключается в том, что в его конструкцию заложен металл-полупроводник как альтернатива p-n переходу. Соответственно, диод Шоттки обладает своими, уникальными свойствами, которыми не могут похвастаться кремниевые выпрямительные диоды. Некоторые из них:
- оперативная возобновляемость заряда благодаря его низкому значению;
- минимальное падение напряжения на переходе при прямом включении;
- ток утечки обладает большим значением.
При изготовлении диода Шоттки применяют такие материалы, как кремний и арсенид галлия, но иногда применяется и германий. Свойства материалов немного отличаются, но в любом случае, максимально допустимое обратное напряжение для выпрямителя Шоттки составляет не более 1200 V.
В противовес всем достоинствам конструкция данного вида имеет и минусы. Например, в сборке моста устройство категорически не воспринимает превышение обратного тока. Нарушение условия приводит к поломке выпрямителя. Также малое падение напряжения происходит при невысоком напряжении около 60-70 V. Если значение превышает этот показатель, то устройство превращается в обыкновенный выпрямитель.
Стоит отметить, что достоинства диода мощного выпрямительного Шоттки значительно превышают недостатки.
Диод-стабилитрон
Для стабилизации напряжения используют специальное приспособление, способное работать в режиме пробоя, – стабилитрон, зарубежное название которого «диод Зенера». Выполняет свою функцию устройство, работая в режиме пробоя при напряжении обратного смещения. Возрастание силы тока происходит в момент пробоя, одновременно опускается до минимума дифференциальное значение, вследствие чего напряжение стабильное и охватывает достаточно серьезный диапазон обратных токов.
Практическое использование выпрямительного диода
В связи с неудержимым развитием научно-технического прогресса применение выпрямителей затронуло все сферы жизнедеятельности человека. Диоды силовые выпрямительные эксплуатируются в таких узлах и механизмах:
- в блоках питания главных двигателей транспортных средств (наземных, воздушных и водных), промышленных станков и техники, буровых установок;
- в комплектации диодного моста для сварочных аппаратов;
- в выпрямительных установках для гальванических ванн, используемых для получения цветных металлов или нанесения защитного покрытия на деталь или изделие;
- в выпрямительных установках для очистки воды и воздуха, фильтрах различного рода;
для передачи электроэнергии на дальние расстояния посредством высоковольтной линии электропередач.
В повседневной жизни выпрямители используют в различных транзисторных схемах. Применяют в основном маломощные устройства как в виде однополупериодного выпрямителя, так и виде диодного моста. Например, диоды выпрямительного блока генератора хорошо известны автолюбителям.
Маркировка диодов — обозначение диодов на корпусе
Под диодом обычно понимают электровакуумные или полупроводниковые приборы, которые пропускают переменный электрический ток только в одном направлении и имеют два контакта для включения в электрическую цепь. Односторонняя проводимость диода является его основным свойством. Диоды бывают низкой, средней, высокой и сверхвысокой частоты. Кроме того, у них различная рассеиваемая мощность: малая, средняя и большая.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДИОДА (НОВАЯ СИСТЕМА)ПЕРВЫЙ элемент (цифра или буква) обозначает исходный полупроводниковый материал:
- Г или 1 — германий или его соединения;
- К или 2 — кремний или его соединения;
- А или 3 — арсенид галлия;
- И или 4 — соединения индия.
ВТОРОЙ элемент (буква) обозначает подкласс диодов:
- Д — диоды выпрямительные и импульсные;
- Ц — выпрямительные столбы и блоки;
- В — варикапы;
- Б — диоды Ганна;
- И — туннельные диоды;
- А — сверхвысокочастотные диоды;
- С — стабилитроны;
- Г — генераторы шума;
- Л — излучающие оптоэлектронные приборы;
- О — оптопары.
ТРЕТИЙ элемент (цифра) обозначает основные функциональные возможности прибора.
Для подкласса Д (диоды):
- 1 — выпрямительные диоды с постоянным или средним значением прямого тока не более 0,3 А;
- 2 — выпрямительные диоды с постоянным или средним значением прямого тока более 0,3 А, но не свыше 10 А;
- 4 — импульсные диоды c временем восстановления обратного сопротивления более 500 нс;
- 5 — импульсные диоды c временем восстановления более 150 нс, но не свыше 500 нс;
- 6 — импульсные диоды c временем восстановления 30…150 нс;
- 7 — импульсные диоды c временем восстановления 5…30 нс;
- 8 — импульсные диоды c временем восстановления 1…5 нс;
- 9 — импульсные диоды c эффективным временем жизни неосновных носителей заряда менее 1 нс.
ЧЕТВЕРТЫЙ элемент (число) обозначает порядковый номер разработки.
ПЯТЫЙ элемент (буква) условно определяет классификацию приборов.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДИОДА (СТАРАЯ СИСТЕМА)
ПЕРВЫЙ элемент (буква) — название, Д — диод.
ВТОРОЙ элемент (номер) обозначает тип диода:
- 1…100 — точечные германиевые;
- 101…200 — точечные кремниевые;
- 201…300 — плоскостные кремниевые;
- 801…900 — стабилитроны;
- 901…950 — варикапы;
- 1001…1100 — выпрямительные столбы.
ТРЕТИЙ элемент (буква) обозначает разновидность прибора. Этот элемент может отсутствовать, если разновидностей диода нет.
Например, диод КД202А расшифровывается так: К — кремниевый диод, Д — выпрямительный диод, 202 — назначение и номер разработки, А — разновидность.
ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ДИОДОВДля некоторых типов диодов используется цветная маркировка в виде точек и полосок. Маркировочные полосы (кольца, метки) могут располагаться как со стороны анода, так и со стороны катода. Если маркировочных полос несколько, то следует обратить внимание на их толщину и на метки, определяющие полярность выводов. При совпадении цвета и типа маркировочных меток у различных типономиналов следует обратить внимание на цвет корпуса.
Отличают такие типы диодов:
- Семейство Д9 маркируется одним-двумя цветными кольцами района анода.
- Диоды КД102 в районе анода обозначаются цветной точкой. Корпус прозрачный.
- КД103 имеют дополняющий точку цветной корпус, исключая 2Д103А, обозначаемый белой точкой области анода.
- Семейства КД226, 243 маркируются кольцом области катода. Прочих меток не предусмотрено.
- Семейство КД247 — два цветных кольца в районе катода.
- Диоды КД410 обозначаются точкой в районе анода.
Таблица для определения типономинала отечественных диодов по нанесенной цветовой маркировке:
У импортных диодов система обозначений отличается, при выборе аналога, используйте специальные таблицы соответствия. Маркировка проводится согласно стандартам JEDEC (США) и PRO ELECTRON (Европа).
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДИОДОВ НА СХЕМЕУсловное обозначение диода — треугольник (символ анода) вместе с пересекающей его линией электрической связи образуют подобие стрелки, указывающей направление проводимости. Перпендикулярная этой стрелке черточка символизирует катод.
Буквенный код диодов — VD. Этим кодом обозначают не только отдельные диоды, но и целые группы, например, выпрямительные столбы. На основе базового символа построены и условные графические обозначения полупроводниковых диодов с особыми свойствами.
Применение силовых диодов выпрямительного типа большой мощности
Цепи переменного электротока характеризуются циклическим подъемом и падением его силы, что может быть графически отражено через синусоидальную кривую. Когда стоит цель преобразовать ток в постоянный, используются специальные детали – выпрямители, примером которых являются силовые диоды, подключаемые в электроцепь последовательно. Для выбора подходящего устройства зарубежного или отечественного производства электрику нужно иметь представление об их основных типах и характеристиках.
Внешний вид детали
Как классифицируются
Справочник по выпрямительным диодам может быть составлен по ряду критериев. Если отталкиваться от наибольшей величины прямого электротока, можно выделить категории деталей с малым значением мощности (предназначены для работы с током до 300 миллиампер), средним (от 300 мА до 10 А) и выпрямительные диоды большой мощности (более 10 А). Мощные диоды с кремниевыми компонентами обладают значительно меньшим значением обратного тока, по сравнению с деталями из германия. Это позволяет добиться больших значений возможного обратного напряжения в полупроводниковых элементах, превышающего 1,5 киловольт (у германиевых изделий оно довольно малое – не более 400 вольт).
Важно! Диоды с кремнием отличаются также значительно лучшей переносимостью высоких температур, сохраняя работоспособность при показателях до 150 градусов Цельсия (для германия максимум составляет 80 градусов). Наименьшая температура эксплуатации для обоих типов изделий – -60 градусов.
По особенностям функционирования можно выделить следующие типы диодных устройств:
- Импульсные – используются в маломощных электросхемах с соответствующей подачей напряжения. Основными их характеристиками являются наибольший электроток восстановления (это обратный ток, протекающий по устройству следом за переключением), время восстановления (по его прошествии происходит переход в режим обратного напряжения) и время установки (в этот период прямой электроток течет по диоду до того, как установится нужное напряжение).
- Обращенные – отличаются тем, что прямое включение показывает значительно большие резистивные свойства, чем обратное. Применяют их с целью выпрямить сигналы с малой амплитудой (менее 100 вольт).
- Изделия Шоттки – отличаются малым показателем инерционности. Особенность их устройства такова, что внутри диода не происходит накопления и рассасывания неосновных носителей. Поскольку их полупроводниковый слой имеет небольшую величину сопротивления, при последовательном подключении деталь обладает низкой резистивностью. Варикапы Шоттки хорошо подходят для использования на источниках питания импульсного типа, реализующих выпрямление напряжения с частотой более одного мегагерца. Они могут работать с электротоками большой силы – более 10 ампер.
Диодные компоненты Шоттки
Конструкция силового диода
Данные детали производятся в разных вариантах исполнения. Точечные устройства собираются из пластинки малых габаритов (до 1,5 мм2 площади) германия или кремния и иголки из стали, требуемой для формирования p-n-перехода в месте соприкосновения (электроток через него чаще бывает малым – менее 100 миллиампер). Данные изделия обладают скромными значениями емкости и мощности, из-за чего применяются для электроцепей с высокими частотами. Есть и плоскостные изделия, отличающиеся большими размерами контактного перехода в силу конструкции – в ней задействована пара пластинок с разными значениями электропроводности. Через такие детали может проходить значительный ток, порой до 6 килоампер.
Конструкцию, создающую p-n-переход, размещают в корпусе устройства, предохраняющем ее от воздействия внешней среды и создающем отведение тепловой энергии. Изделия с малой мощностью размещают в корпусе из пластмассы с гнущимися внешними выводами, средней и высокой – в металлостеклянном. Некоторые мощные диоды имеют металлокерамическое исполнение. На корпусе указывается маркировка, при этом импортные детали и варикапы российского производства имеют различные символьные системы. У иностранных изделий чаще используется маркировка из нескольких разноцветных полос (значения цветов указываются в прилагаемой документации), у российских – цифро-буквенная.
Тиристоры
Данные детали находят широкое применение в приборах для выпрямления и преобразования электротока, сварочных аппаратах, устройствах запуска и контроля скорости работающего на электричестве транспорта, различных радиоэлектронных и коммутационных установках. Применяются они и в конструкциях, предназначенных для компенсации реактивной мощностной нагрузки.
Важно! Низкочастотные тиристоры рассчитаны на эксплуатацию при частоте не более 100 герц. Устройства, отличающиеся повышенным быстродействием, заточены под использование в установках, требующих быстрого нарастания открытого электротока и закрытого напряжения.
Тиристорная деталь
Силовые полупроводниковые диоды
Данные изделия широко применяются в трансформаторах электрической энергии и разного рода силовых установках. Подключение диода в электроцепь может преследовать множество целей, но первоочередными обычно являются выпрямление тока и предохранение от коммутационных перегрузок. Распространены диоды таблеточной формы, в которых полюсами являются уплощенные основания. Определить «плюс» и «минус» в таких изделиях можно по отметкам на корпусе. Используют их в силовых установках, требующих малой зарядной дозы для восстановления, в высокочастотных условиях (2 килогерца и выше), в статических трансформаторах электрической энергии. Есть и диоды штыревого типа, в них роль катода исполняет вывод, а анода – основание, сделанное из меди. Применяют их чаще в условиях невысокой частоты (менее 500 Гц). Некоторые диоды используют в генераторах автомобилей, тракторов, выпрямительных блоках сварочного оборудования, системах возбуждения.
Где находят применение диоды
Помимо собственно преобразования нестабильного тока в постоянную форму, диоды имеют ряд других вариантов использования. К числу типичных примеров таких компонентов относятся светодиоды, используемые в разных электротехнических приборах, фонарях, телевизорах. Варикапы также применяются в детекторных аппаратах, логарифмических усилителях и иных установках, работающих с нелинейной обработкой аналоговых сигналов. Здесь они выполняют преобразовательную функцию либо формируют некоторый параметр. При встречно-параллельном подключении пары элементов можно сформировать блок ограничения сигнала. С точки зрения функционального наполнения, серьезной разницы между сборкой и единичными диодными компонентами не наблюдается. Вышедший из строя элемент подлежит замене равноценным ему.
Схема, содержащая силовые диоды
Силовые диодные компоненты заточены под трансформацию синусоидального тока в постоянный. Поскольку такая необходимость возникает часто, эти радиодетали используются в широком спектре приборов и схем. Разные варианты исполнения рассчитаны на эксплуатацию при различных показателях силы и частоты тока.
Видео
Выпрямительные мосты большой мощности — Вместе мастерим
Выпрямительные диодные мосты и столбы применяются в различных электротехнических приборах, радиоэлектронных приборах и устройствах, предназначенных для выпрямления переменного тока с промышленной и звуковой частотой при высоких напряжениях до 15000 В.
Давайте выясним, что такое диодный столб и что такое диодный мост и в чём их отличия.
Выпрямительные диодные столбы — это полупроводниковые приборы, схема которых имеет несколько последовательно соединённых выпрямительных диодов, собранных в единую конструкцию и имеющую два внешних вывода.
Последовательное соединение полупроводников в диодном столбе позволяет увеличить максимально допустимое обратное напряжение на приборе (пропорционально количеству диодов внутри столба), однако в такое же количество раз увеличивается и параметр падения прямого напряжения на диоде при заданном прямом токе через него. Поэтому, главной областью применения диодных столбов являются высоковольтные выпрямители, предназначенные для преобразования напряжений, превышающих значения в несколько киловольт.
Несколько выпрямительных столбов, соединённых в соответствии с той или иной схемой включения и помещённых в один корпус, представляют собой выпрямительный блок, осуществляющий преобразование переменного тока в постоянный.
Выпрямительные диодные мосты – устройства, которые осуществляют двухполупериодное преобразование переменного тока в пульсирующий постоянный ток и имеют в одном корпусе по четыре, или восемь диодов, соединённых между собой по мостовой схеме включения.
На приведённой схеме диоды VD1-VD4, соединённые по мостовой схеме, подключены к источнику переменного напряжения. В качестве нагрузки выступает резистор Rн.
При прохождении положительной полуволны (синий цвет на диаграмме) к аноду диода VD2 приложено положительное напряжение, к катоду VD4 — отрицательное, что вызывает их открытие и прохождение тока через данные диоды в нагрузку. В этот момент диоды VD1 и VD3 заперты и не пропускают ток, так как напряжение положительной полуволны для них является обратным.
При прохождении отрицательной полуволны начинают пропускать ток диоды VD1 и VD3, так как к их анодам приложено положительное напряжение относительно катодов, а диоды VD2 и VD4 оказываются запертыми. При этом ток Iн протекающий через нагрузку Rн, что в случае положительной полуволны, что в случае отрицательной является постоянным по направлению.
Выпрямительные диодные мосты являются основными компонентами в блоках питания и других электронных устройствах широкого назначения.
Частотный диапазон выпрямительных мостов невелик, предельная частота в большинстве случаев не превышает 50 кГц (хотя есть и исключения — диодные мосты 2Ц301 позволяют работать с частотами до 500кгЦ), а мощность определяется в соответствии с максимально допустимым прямым током.
В соответствии с этой характеристикой принята следующая классификация:
— Слаботочные диодные столбы и мосты, они используются в цепях с током не более 0,3 А.
Такие устройства, как правило, выполнены в пластмассовом корпусе и имеют малый вес и небольшие габариты.
— Устройства, рассчитанные на среднюю мощность, могут работать с током в диапазоне 0,3-10 А.
Условные обозначения электрических параметров, характеризующих свойства
выпрямительных диодных столбов и мостов:
В данной статье покажем характеристики импортных выпрямительных диодов, однофазных и трёхфазных выпрямителей, диодных мостов, наиболее часто применяемых в современной бытовой аппаратуре.
Характеристики диодов выпрямительных малой мощности
Основное предназначение выпрямительных диодов — преобразование напряжения. Но это не единственная сфера применения данных полупроводниковых элементов. Их устанавливают в цепи коммутации и управления, используют в каскадных генераторах и т.д. Начинающим радиолюбителям будет интересно узнать, как устроены эти полупроводниковые элементы, а также их принцип действия. Начнем с общих характеристик.
Устройство и конструктивные особенности
Основной элемент конструкции – полупроводник. Это пластина кристалла кремния или германия, у которого имеются две области р и n проводимости. Из-за этой особенности конструкции она получила название плоскостной.
При изготовлении полупроводника обработка кристалла производится следующим образом: для получения поверхности р-типа ее обрабатывают расплавленным фосфором, а р-типа – бором, индием или алюминием. В процессе термообработки происходит диффузия этих материалов и кристалла. В результате образуется область с р-n переходом между двумя поверхностями с различной электропроводимостью. Полученный таким образом полупроводник устанавливается в корпус. Это обеспечивает защиту кристалла от посторонних факторов воздействия и способствует теплоотводу.
Классификация по мощности
Мощность элементов определяется максимально допустимым прямым током. В соответствии этой характеристики принята следующая классификация:
- Слаботочные выпрямительные диоды, они используются в цепях с током не более 0,3 А. Корпус таких устройств, как правило, выполнен из пластмассы. Их отличительные особенности – малый вес и небольшие габариты. Выпрямительные диоды малой мощности
- Устройства, рассчитанные на среднюю мощность, могут работать с током в диапазоне 0,3-10 А. Такие элементы, в большинстве своем, изготавливаются корпусе из металла и снабжены жесткими выводами. На одном один из них, а именно на катоде, имеется резьба, позволяющая надежно зафиксировать диод на радиаторе, используемого для отвода тепла. Выпрямительный диод средней мощности
- Силовые полупроводниковые элементы, они рассчитаны на прямой ток свыше 10 А. Производятся такие устройства в металлокерамических или металлостеклянных корпусах штыревого (А на рис. 4) или таблеточного типа (В). Рис. 4. Выпрямительные диоды высокой мощности
Перечень основных характеристик
Ниже приведена таблица, с описанием основных параметров выпрямительных диодов. Эти характеристики можно получить из даташита (технического описания элемента). Как правило, большинство радиолюбителей к этой информации обращаются в тех случаях, когда указанный в схеме элемент недоступен, что требует найти ему подходящий аналог.
Таблица основных характеристик выпрямительных диодов
Заметим, что в большинстве случаев, если требуется найти аналог тому или иному диоду, первых пяти параметров из таблицы будет вполне достаточно. При этом желательно учесть диапазон рабочей температуры элемента и частоту.
Принцип работы
Проще всего объяснить принцип действия выпрямительных диодов на примере. Для этого смоделируем схему простого однополупериодного выпрямителя (см. 1 на рис. 6), в котором питание поступает от источника переменного тока с напряжением UIN (график 2) и идет через VD на нагрузку R.
Рис. 6. Принцип работы однодиодного выпрямителя
Во время положительного полупериода, диод находится в открытом положении и пропускает через себя ток на нагрузку. Когда приходит очередь отрицательного полупериода, устройство запирается, и питание на нагрузку не поступает. То есть происходит как бы отсечение отрицательной полуволны (на самом деле это не совсем верно, поскольку при данном процессе всегда имеется обратный ток, его величина определяется характеристикой Iобр).
В результате, как видно из графика (3), на выходе мы получаем импульсы, состоящие из положительных полупериодов, то есть, постоянный ток. В этом и заключается принцип работы выпрямительных полупроводниковых элементов.
Заметим, что импульсное напряжение, на выходе такого выпрямителя подходить только для питания малошумных нагрузок, примером может служить зарядное устройство для кислотного аккумулятора фонарика. На практике такую схему используют разве что китайские производители, с целью максимального удешевления своей продукции. Собственно, простота конструкции является единственным ее полюсом.
К числу недостатков однодиодного выпрямителя можно отнести:
- Низкий уровень КПД, поскольку отсекаются отрицательные полупериоды, эффективность устройства не превышает 50%.
- Напряжение на выходе примерно вдвое меньше, чем на входе.
- Высокий уровень шума, что проявляется в виде характерного гула с частотой питающей сети. Его причина – несимметричное размагничивание понижающего трансформатора (собственно именно поэтому для таких схем лучше использовать гасящий конденсатор, что также имеет свои отрицательные стороны).
Заметим, что эти недостатки можно несколько уменьшить, для этого достаточно сделать простой фильтр на базе высокоемкостного электролита (1 на рис. 7).
Рис. 7. Даже простой фильтр позволяет существенно снизить пульсации
Принцип работы такого фильтра довольно простой. Электролит заряжается во время положительного полупериода и разряжается, когда наступает черед отрицательного. Емкость при этом должна быть достаточной для поддержания напряжения на нагрузке. В этом случае импульсы несколько сгладятся, примерно так, как продемонстрировано на графике (2).
Приведенное решение несколько улучшит ситуацию, но ненамного, если запитать от такого однополупериодного выпрямителя, например, активные колонки компьютера, в них будет слышаться характерный фон. Для устранения проблемы потребуются более радикальное решение, а именно диодный мост. Рассмотрим принцип работы этой схемы.
Устройство и принцип работы диодного моста
Существенно отличие такой схемы (от однополупериодной) заключается в том, что напряжение на нагрузку подается в каждый полупериод. Схема включения полупроводниковых выпрямительных элементов продемонстрирована ниже.
Принцип работы диодного моста
Как видно из приведенного рисунка в схеме задействовано четыре полупроводниковых выпрямительных элемента, которые соединены таким образом, что при каждом полупериоде работают только двое из них. Распишем подробно, как происходит процесс:
- На схему приходит переменное напряжение Uin (2 на рис. 8). Во время положительного полупериода образуется следующая цепь: VD4 – R – VD2. Соответственно, VD1 и VD3 находятся в запертом положении.
- Когда наступает очередность отрицательного полупериода, за счет того, что меняется полярность, образуется цепь: VD1 – R – VD3. В это время VD4 и VD2 заперты.
- На следующий период цикл повторяется.
Как видно по результату (график 3), в процессе задействовано оба полупериода и как бы не менялось напряжение на входе, через нагрузку оно идет в одном направлении. Такой принцип работы выпрямителя называется двухполупериодным. Его преимущества очевидны, перечислим их:
- Поскольку задействованы в работе оба полупериода, существенно увеличивается КПД (практически вдвое).
- Пульсация на выходе мостовой схемы увеличивает частоту также вдвое (по сравнению с однополупериодным решением).
- Как видно из графика (3), между импульсами уменьшается уровень провалов, соответственно сгладить их фильтру будет значительно проще.
- Величина напряжения на выходе выпрямителя приблизительно такая же, как и на входе.
Помехи от мостовой схемы незначительны, и становятся еще меньше при использовании фильтрующей электролитической емкости. Благодаря этому такое решение можно использовать в блоках питания, практически, для любых радиолюбительских конструкций, в том числе и тех, где используется чувствительная электроника.
Заметим, совсем не обязательно использовать четыре выпрямительных полупроводниковых элемента, достаточно взять готовую сборку в пластиковом корпусе.
Устройство и работа выпрямительного диода
Устройство и работа выпрямительного диода. Диодный мост.
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем знакомиться с полупроводниковыми диодами. В предыдущей части статьи мы с Вами разобрались с принципом работы диода, рассмотрели его вольт-амперную характеристику и выяснили, что такое пробой p-n перехода.
В этой части мы рассмотрим устройство и работу выпрямительных диодов .
Выпрямительный диод – это полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный. Однако, это далеко не полная область применения выпрямительных диодов: они широко используются в цепях управления и коммутации, в схемах умножения напряжения, во всех сильноточных цепях, где не предъявляется жестких требований к временным и частотным параметрам электрического сигнала.
Общие характеристики выпрямительных диодов.
В зависимости от значения максимально допустимого прямого тока выпрямительные диоды разделяются на диоды малой. средней и большой мощности:
малой мощности рассчитаны для выпрямления прямого тока до 300mA;
средней мощности – от 300mA до 10А;
большой мощности — более 10А.
По типу применяемого материала они делятся на германиевые и кремниевые. но, на сегодняшний день наибольшее применение получили кремниевые выпрямительные диоды ввиду своих физических свойств.
Кремниевые диоды, по сравнению с германиевыми, имеют во много раз меньшие обратные токи при одинаковом напряжении, что позволяет получать диоды с очень высокой величиной допустимого обратного напряжения, которое может достигать 1000 – 1500В, тогда как у германиевых диодов оно находится в пределах 100 – 400В.
Работоспособность кремниевых диодов сохраняется при температурах от -60 до +(125 — 150)º С, а германиевых – лишь от -60 до +(70 – 85)º С. Это связано с тем, что при температурах выше 85º С образование электронно-дырочных пар становится столь значительным, что происходит резкое увеличение обратного тока и эффективность работы выпрямителя падает.
Технология изготовления и конструкция выпрямительных диодов.
Конструкция выпрямительных диодов представляет собой одну пластину кристалла полупроводника, в объеме которой созданы две области разной проводимости, поэтому такие диоды называют плоскостными .
Технология изготовления таких диодов заключается в следующем:
на поверхность кристалла полупроводника с электропроводностью n -типа расплавляют алюминий. индий или бор. а на поверхность кристалла с электропроводностью p -типа расплавляют фосфор .
Под действием высокой температуры эти вещества крепко сплавляются с кристаллом полупроводника. При этом атомы этих веществ проникают (диффундируют) в толщу кристалла, образуя в нем область с преобладанием электронной или дырочной электропроводностью. Таким образом получается полупроводниковый прибор с двумя областями различного типа электропроводности — а между ними p-n переход. Большинство распространенных плоскостных кремниевых и германиевых диодов изготавливают именно таким способом.
Для защиты от внешних воздействий и обеспечения надежного теплоотвода кристалл с p-n переходом монтируют в корпусе.
Диоды малой мощности изготавливают в пластмассовом корпусе с гибкими внешними выводами, диоды средней мощности – в металлостеклянном корпусе с жесткими внешними выводами, а диоды большой мощности – в металлостеклянном или металлокерамическом корпусе, т.е. со стеклянным или керамическим изолятором. Пример выпрямительных диодов германиевого (малой мощности) и кремниевого (средней мощности) показан на рисунке ниже.
Кристаллы кремния или германия (3 ) с p-n переходом (4 ) припаиваются к кристаллодержателю (2 ), являющемуся одновременно основанием корпуса. К кристаллодержателю приваривается корпус (7 ) со стеклянным изолятором (6 ), через который проходит вывод одного из электродов (5 ).
Маломощные диоды, обладающие относительно малыми габаритами и весом, имеют гибкие выводы (1 ) с помощью которых они монтируются в схемах.
У диодов средней мощности и мощных, рассчитанных на значительные токи, выводы (1 ) значительно мощнее. Нижняя часть таких диодов представляет собой массивное теплоотводящее основание с винтом и плоской внешней поверхностью, предназначенное для обеспечения надежного теплового контакта с внешним теплоотводом (радиатором).
Электрические параметры выпрямительных диодов.
У каждого типа диодов есть свои рабочие и предельно допустимые параметры, согласно которым их выбирают для работы в той или иной схеме:
Iобр – постоянный обратный ток, мкА;
Uпр – постоянное прямое напряжение, В;
Iпр max – максимально допустимый прямой ток, А;
Uобр max – максимально допустимое обратное напряжение, В;
Р max – максимально допустимая мощность, рассеиваемая на диоде;
Рабочая частота. кГц;
Рабочая температура. С.
Здесь приведены далеко не все параметры диодов, но, как правило, если надо найти замену, то этих параметров хватает.
Схема простого выпрямителя переменного тока на одном диоде.
Разберем схему работы простейшего выпрямителя, которая изображена на рисунке:
На вход выпрямителя подадим сетевое переменное напряжение, в котором положительные полупериоды выделены красным цветом, а отрицательные – синим. К выходу выпрямителя подключим нагрузку (Rн ), а функцию выпрямляющего элемента будет выполнять диод (VD ).
При положительных полупериодах напряжения, поступающих на анод диода диод открывается. В эти моменты времени через диод, а значит, и через нагрузку (Rн ), питающуюся от выпрямителя, течет прямой ток диода Iпр (на правом графике волна полупериода показана красным цветом).
При отрицательных полупериодах напряжения, поступающих на анод диода диод закрывается. и во всей цепи будет протекать незначительный обратный ток диода (Iобр ). Здесь, диод как бы отсекает отрицательную полуволну переменного тока (на правом графике такая полуволна показана синей пунктирной линией).
В итоге получается, что через нагрузку (Rн ), подключенную к сети через диод (VD ), течет уже не переменный, поскольку этот ток протекает только в положительные полупериоды, а пульсирующий ток – ток одного направления. Это и есть выпрямление переменного тока.
Но таким напряжением можно питать лишь маломощную нагрузку, питающуюся от сети переменного тока и не предъявляющую к питанию особых требований, например, лампу накаливания.
Напряжение через лампу будет проходить только во время положительных полуволн (импульсов), поэтому лампа будет слабо мерцать с частотой 50 Гц. Однако, за счет тепловой инертности нить не будет успевать остывать в промежутках между импульсами, и поэтому мерцание будет слабо заметным.
Если же запитать таким напряжением приемник или усилитель мощности, то в громкоговорителе или колонках мы будем слышать гул низкого тона с частотой 50 Гц, называемый фоном переменного тока. Это будет происходить потому, что пульсирующий ток, проходя через нагрузку, создает в ней пульсирующее напряжение, которое и является источником фона.
Этот недостаток можно частично устранить, если параллельно нагрузке подключить фильтрующий электролитический конденсатор (Cф) большой емкости.
Заряжаясь импульсами тока во время положительных полупериодов, конденсатор (Cф ) во время отрицательных полупериодов разряжается через нагрузку (Rн ). Если конденсатор будет достаточно большой емкости, то за время между импульсами тока он не будет успевать полностью разряжаться, а значит, на нагрузке (Rн ) будет непрерывно поддерживаться ток как во время положительных, так и во время отрицательных полупериодов. Ток, поддерживаемый за счет зарядки конденсатора, показан на правом графике сплошной волнистой красной линией.
Но и таким, несколько сглаженным током тоже нельзя питать приемник или усилитель потому, что они будут «фонить», так как уровень пульсаций (Uпульс ) пока еще очень ощутим.
В выпрямителе, с работой которого мы познакомились, полезно используется энергия только половины волн переменного тока, поэтому на нем теряется больше половины входного напряжения и потому такое выпрямление переменного тока называют однополупериодным. а выпрямители – однополупериодными выпрямителями. Эти недостатки устранены в выпрямителях с использованием диодного моста .
Диодный мост.
Диодный мост – это небольшая схема, составленная из 4-х диодов и предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный. В отличие от однополупериодного выпрямителя, состоящего из одного диода и пропускающего ток только во время положительного полупериода, мостовая схема позволяет пропускать ток в течение каждого полупериода. Диодные мосты изготавливают в виде небольших сборок заключенных в пластмассовый корпус.
Из корпуса сборки выходят четыре вывода напротив которых расположены знаки «+ », «— » или «
», указывающие, где у моста вход. а где выход. Но не обязательно диодные мосты можно встретить в виде такой сборки, их также собирают включением четырех диодов прямо на печатной плате, что очень удобно.
Например. Вышел из строя один из диодов моста, если будет стоять сборка, то ее смело выкидываем, а если мост будет собран из четырех диодов прямо на плате — меняем неисправный диод и все готово.
На принципиальных схемах диодный мост обозначают включением четырех диодов в мостовую схему, как показано в левой части нижнего рисунка: здесь, диоды являются как бы плечами выпрямительного моста.
Такое графическое обозначение моста можно встретить еще в старых журналах по радиотехнике. Однако, на сегодняшний день, в основном, диодный мост обозначают в виде ромба, внутри которого расположен значок диода, указывающий только на полярность выходного напряжения.
Теперь рассмотрим работу диодного моста на примере низковольтного выпрямителя. В таком выпрямителе, с использованием четырех диодов, во время каждой полуволны работают поочередно два диода противоположных плеч моста, включенных между собой последовательно, но встречно по отношению ко второй паре диодов.
Со вторичной обмотки трансформатора переменное напряжение поступает на вход диодного моста. Когда на верхнем (по схеме) выводе вторичной обмотки возникает положительный полупериод напряжения, ток идет через диод VD3. нагрузку Rн. диод VD2 и к нижнему выводу вторичной обмотки (см. график а ). Диоды VD1 и VD4 в этот момент закрыты и через них ток не идет.
В течение другого полупериода переменного напряжения, когда плюс на нижнем (по схеме) выводе вторичной обмотки, ток идет через диод VD4. нагрузку Rн. диод VD1 и к верхнему выводу вторичной обмотки (см. график б ). В этот момент диоды VD2 и VD3 закрыты и ток через себя не пропускают.
В результате мы видим, что меняются знаки напряжения на вторичной обмотке трансформатора, а через нагрузку выпрямителя идет ток одного направления (см. график в ). В таком выпрямителе полезно используются оба полупериода переменного тока, поэтому подобные выпрямители называют двухполупериодными .
И в заключении отметим, что работа двухполупериодного выпрямителя по сравнению с однопериодным получается намного эффективней:
1. Удвоилась частота пульсаций выпрямленного тока;
2. Уменьшились провалы между импульсами, что облегчило задачу сглаживания пульсаций на выходе выпрямителя;
3. Среднее значение напряжения постоянного тока примерно равно переменному напряжению, действующему во вторичной обмотке трансформатора.
А если такой выпрямитель дополнить фильтрующим электролитическим конденсатором. то им уже смело можно запитывать радиолюбительскую конструкцию.
Ну вот, мы с Вами практически и закончили изучать диоды. Конечно, в этих статьях дано далеко не все, а только основные понятия, но этих знаний Вам уже будет достаточно, чтобы собрать свою радиолюбительскую конструкцию для дома, в которой используются полупроводниковые диоды.
А в качестве дополнительной информации посмотрите видеоролик, в котором рассказывается, как проверить диодный мост мультиметром .
1. Борисов В.Г — Юный радиолюбитель. 1985г.
2. Горюнов Н.Н. Носов Ю.Р — Полупроводниковые диоды. Параметры, методы измерений. 1968г.
3. Пасынков В.В. Чиркин Л.К — Полупроводниковые приборы: Учеб. для вузов по спец. «Полупроводники и диэлектрики» и «Полупроводниковые и микроэлектронные приборы» — 4-е изд. перераб. и доп. 1987г.
Понравилась статья — поделитесь с друзьями:
Иван
28. Jan. 2014 в 11:53
Прочитал Вашу статью перед зачётом по электронике в Университете и открыл для себя этот материал другими глазами, более просто больше нигде не читал. Спасибо Вам.
Но у меня появился вопрос: в диодном мосту при протекании тока через VD3 к VD2 после Rн, ток не уходит ещё и на VD1 ведь он включен как и VD2 анодом к Rн?
Спасибо.
Сергей
28. Jan. 2014 в 14:49
Добрый день Иван!
Спасибо.
Вы правы. После нагрузки ток попадает и на VD1 и на VD2. Но в данный полупериод (сплошная стрелка) VD1 закрыт, так как и на катоде и на аноде присутствует положительный потенциал, и поэтому прохождения тока через него нет, и это получается уже не диод а резистор с ооогромным сопротивлением.
А так как ток идет по найменьшему сопротивлению, то он идет на VD2 и на нижний вывод вторичной обмотки.
Диод VD4 также представляет резистор с ооогромным сопротивлением — но это только в первый полупериод.
Во втором полупериоде, когда положительный потенциал пойдет снизу-вверх, диоды поменяются местами.
Удачи!
Александр
16. Apr. 2014 в 14:50
Здравствуйте, подскажите еще один момент по диодному мосту.
А как проходит ток по VD2, если -(минус) подключен к аноду диода, а анод положителен.
Сергей
16. Apr. 2014 в 19:27
Добрый вечер Александр!
На анодах диодов VD1 и VD2 отрицательное напряжение образуется, а затем снимается нагрузкой Rн.
Эдик
20. Apr. 2014 в 19:37
добрый вечер!Спасибо Вам за подробное описание основ,незнание которых непозволительное упущение, т.к.рано или поздно это может пригодиться.Я пытаюсь выпрямить 12 вольт для запуска двигателя от шуруповерта.Регулировать обороты буду при помощи ШИМ. Но вот мост,который я собрал из диодов 5408 сильно греется под нагрузкой, до 80 гр.С. Попробовал диод Д213А на 10А,нагрелся до 100.Вопрос:нагрев до такой температуры-это нормально?Или необходимо применить более мощные диоды, напр.MBR1650 и т.д.Неужели и он будет так же нагреваться? Под нагрузкой ток примерно 8-9А. ????
Сергей
20. Apr. 2014 в 20:13
Добрый вечер Эдик!
Нагрев допускается до 120 градусов, но это еще Советские стандарты.
Вы установите диоды на радиатор и проблема с нагревом отпадет.
Найдите дюралевую или алюминиевую полоску толщиной 5-7мм, благо сейчас это не проблема, и нарежьте четыре кусочка размером 80х80мм. На эти кусочки закрепите диоды. Для лучшего контакта диода с пластиной, место, где будет крепиться диод, слегка пройдите наждачной бумагой, и когда будете крепить диод, смажьте обе плоскости вазелином или машинным маслом. Смазка нужна для лучшего контакта между поверхностями.
Удачи!
Эдик
21. Apr. 2014 в 22:25
Сергей,большое спасибо.Честно говоря, я прошерстил все свои книги. Нашел и объяснение причины нагрева.Меня смутило то, что без нагрузки, т.е. на холостом ходу двигателя нагрев был терпимым,около 80.Я не могу на неделе вырваться в Радиолавку,купить сборку диода Шотки,поэтому попробую собрать мост на базе 4-х 213А,что даст в пределах 20А.Их тоже можно прикрепить для охлаждения к алюминиевой пластине с помощью хомутика,я думаю.Простите,для Вас является очевидным то, что для меня представляет китайскую грамоту.Как говорил тов.Козьма Прутков: Многие вещи нам непонятны потому, что они не входят в круг наших понятий.Постараюсь быть прилежным Вашим учеником.
Сергей
21. Apr. 2014 в 23:11
Эдик!
Вы не гонитесь за мощными диодами.
Поймите одно: если через диод или диодную сборку идет ток, больший, чем на который рассчитан холостой ход p-n перехода диода, то диод будет однозначно греться. Вы можете установить диодную сборку с меньшими параметрами, и она справиться, но ей нужно охлаждение. Как правило, выпрямительные диоды всегда устанавливаются на радиаторах.
Дмитрий
10. May. 2014 в 19:29
Сергей, посоветуйте пожалуйста, какие лучше купить диоды для диодного моста. Требуется выпрямить ток блока питания 12В. 3А.
Спасибо за статью! ????
Сергей
10. May. 2014 в 21:15
Добрый вечер Дмитрий!
Спасибо!
Из отечественных:
Д232; Д242-Д248; КД202; КД203; КД206; КД210; КД213 — с любым буквенным индексом.
Диоды в обязательном порядке устанавливайте на радиатор.
Удачи ???? !
АстролонЫч
14. May. 2014 в 10:28
Спасибо за познавательную статью. Буду рад прочесть в таком же простом и понятном изложении про другие дискретные элементы
Сергей
27. May. 2014 в 09:58
Алексей!
Если смотреть по схеме, то одно входное плечо моста подключайте к клемме «М», а второе входное на «О2» клемм бкс. С клеммы «О1» идет на аккумулятор уже выпрямленное напряжение по однополупериодной схеме, а с клеммы «О2» идет чистая переменка с генератора.
Схемы и рекомендации нарисованы правильно, а вот, что касается отсутствие обмотки возбуждения — мне это не о чем не говорит, да и спросить не у кого.
Удачи!
Алексей
27. May. 2014 в 11:11
Это понятно, но как правильно в эту цепь включить реле,у которого три контакта. И на одной из схем, после моста включена реле,но -моста на массе,диод не выгорит из-за этого? И стоит ли запитать -моста -реле -акб между собой ,или можно на массу. Извините за 101 вопрос,электрика не совсем моя стихия
Сергей
27. May. 2014 в 11:45
Алексей!
Если я правильно понял вопрос:
Алексей
27. May. 2014 в 12:09
Как бы да,вот по схеме после бкс можно так сделать?
Единственное,что у всех лампочек минус запитан на корпус. И стандартно абсолютно все приборы на массу(корпус).На одной из схем бкс отключают от корпуса и ведут отдельно провод с генератора(кольцуют якобы переменку),стоит это делать?
Сергей
27. May. 2014 в 17:14
Алексей!
Вы без корпуса (общего или минуса) ничего не сделаете. На одном плюсе работать ничего не будет, сами понимаете. Если хоть один провод откините от бкс, то работать вообще ничего не будет.
Если хотите отдельный корпус (общий или минус), то ставьте еще один генератор и от него ведите еще одну линию.
Алексей
27. May. 2014 в 17:29
Вы меня неправильно поняли.Вот что я имел ввиду http://moto-planeta.ru/forum/topic_4694/1
Сергей
27. May. 2014 в 18:02
Алексей!
Может я что-то не так понял, так как техники у меня такой нет, но схема, которую я нарисовал и которые Вы мне выслали, все соответствуют Вашему желанию. И даже на форуме это подтверждено.
Что Вас не устраивает.
Какие еще вопросы.
P.S. Запомните раз и навсегда: от одного источника питания можно получить несколько разных плюсов, но минус, общий, масса, корпус всегда будет один. Потому что он общий, он опора, от минуса к плюсу бегут электроны.
Удачи!
Алексей
27. May. 2014 в 18:12
Александр
05. Jun. 2014 в 15:14
Добрый День.
Прошу посоветовать на предмет наличия оборудования для решения сл. проблемы:
— Мне надо переменный ток на 12-25 Вольт преобразовать в постоянный на 12-25 Вольт, мощностью от 30Ватт
Спасибо.
Сергей
05. Jun. 2014 в 16:03
Добрый день Александр!
Подойдут диоды из серии 1N4001 — 1N4007. Это самые распространенные кремниевые диоды.
Иван
12. Jun. 2014 в 11:42
Замечательно написано! Хотелось бы точно также понятно о работе конденсаторов на примере работы небольших схем. Спасибо!
Сергей
12. Jun. 2014 в 16:03
Добрый день Иван!
В скором времени планирую.
Спасибо за оставленный комментарий!
Александр
25. Jun. 2014 в 16:37
Задача: переменное 220 вольт — получить постоянное 220 вольт. Вопрос можно ли в мостовой схеме использовать диоды КД-213 а,б,в с обратным напряжением 200 вольт. Ведь в мостовой схеме в одно плечо нагрузки вроде как включается последовательно два диода.
Сергей
25. Jun. 2014 в 18:03
Александр!
Эти диоды не подойдут.
Используйте диоды на обратное напряжение не менее 300 В.
В мостовой схеме ток идет через один диод.
Александр
25. Jun. 2014 в 21:05
Александр
25. Jun. 2014 в 21:29
Сергей, только что при очередном проведённом измерении, падение напряжения на диодах д-231А составило 105 вольт на каждом. Так и диодах КД-213 то же такое. Получается использование диодов на напряжение 200 вольт достаточно! Доказано ПРАПОЩИКОМ ГОЛУБЕНКО ИВАНОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ В 1973 году. С уважением Александр, бывший комвзвода связи у Иван Васильевича.
Александр
25. Jun. 2014 в 21:35
Да и еще, для экономии электроэнергии и электролампочек на общий выключатель освещения лестничных клеток, я установил в своём ЖСК в 1996 году диоды КД213 (других не было под рукой) и ничего работают до сих пор.
Спасибо.
Сергей
25. Jun. 2014 в 22:18
Бывшему комвзвода Александру от бывшего библиотекаря-кинорадиомеханика Сергея!
Довелось служить в самом начале 90-х — присягал еще Советскому Союзу.
Так вот: над дверью перед входом в клуб висела лампа и с периодичностью раз в месяц перегорала. От старшины Васильева поступил приказ: ликвидировать это безобразие. В разрыв лампы, помню как сейчас, установил диод Д7Б (почти как ДМБ) — других небыло. За время моей службы лампа больше не перегорала.
На гражданке такое не прошло. Рванул так, что помял корпус выключателя.
Скорее всего, Ваши диоды «выкручиваются» за счет лошадиного тока в 10 А.
Точно ответить не могу, а в сказки уже не верю.
Удачи!
Александр
25. Jun. 2014 в 23:10
Спасибо. Смотрите второй закон Кирхгофа, а также закон Ома. Здесь начинает работать уже постоянный ток. Поэтому падение напряжения на нагрузке и диоде делится, поэтому диоды и держат. Но. если будет нагрузка больше допустимой катастрофа неизбежна!
Сергей
26. Jun. 2014 в 00:18
Александр!
В полупроводнике действуют другие законы.
Если p-n переход диода не рассчитан на обратное напряжение свыше 200 В и ток нагрузки более 300 mA, то чтобы ты не делал, а при подаче сверх лимита диод сгорит при любом раскладе. Здесь дело только во времени.
P.S. Я все думаю про армейский диод: мне кажется, что была опечатка в букве.
Александр
26. Jun. 2014 в 04:28
Спасибо за ответ. Опечатки в букве наверное нет. ПП приборы для армии с пометкой ВП или ромбиком делали более качественно. Ну да ладно время покажет.
Алишер
07. Aug. 2014 в 20:21
Пытаюсь запустить шуруповерт без батарей.
Читал что требует большие токи в работе. Наверное до 10А.
Шуруповерт 9.6V DC
Есть диоды Д247 и Д242.
Какое напряжение нужно с транса и какой кондер?
Спасибо!
Сергей
09. Aug. 2014 в 01:19
Здравствуйте Алишер!
Диоды подойдут, а на выходе с транса нужно иметь напряжение 10 Вольт. Поставьте два кондера по 500 мкф х 16 Вольт.
Алишер
10. Aug. 2014 в 09:04
Спасибо Сергей!
Как правильно оценить максимальный ток который может выдать выпрямитель?
Имею ввиду если нагрузка скажем до 25А. Напряжение 10V.
Понимаю что нужен большой транс. Но насколько большой?
Сергей
13. Aug. 2014 в 14:18
Добрый день Алишер!
Подойдет от старого цветного телевизора Советского производства, например «Электрон».
В таких телевизорах использовались трансы мощностью от 180 до 320 Вт (ТС-180, ТС-240).
Вам придется смотать или домотать вторичную обмотку.
Удачи!
Paul
25. Aug. 2014 в 18:04
Доброго времени суток, Сергей! Интересует такой вопрос. Собран мост на Д246. Питание напрямую из сети. Каково будет выходное напряжение? (Около 300В?) нужен ли фильтр и какой? Охлаждение? Нагрузка рассчитывается в пределах 200Вт. Запитываться будет блок питания компьютера на вход (он используется в качестве конвертора)
Сергей
25. Aug. 2014 в 19:03
Добрый вечер Paul!
На нагрузке Вы получите 220В.
На счет фильтра не скажу, а вот конденсатор 20 — 50мкф 400В после моста поставьте.
Диоды устанавливайте на радиаторы и обязательно делайте охлаждение.
Станислав Васильевич.
17. Sep. 2014 в 11:47
Уважаемый Сергей.
Не думал, что в таком возрасте (68 лет) придётся заниматься электротехническим конструированием. Реальная жизнь украинского пенсионера поставила передо мной такую задачу, которую и придётся мне решить. Вопрос вот в чем. Для зарядки двух 12В гелевых аккумуляторов ( 4 и 7 A/h) нужно сконструировать и собрать зарядное устройство. Оригинальным не буду — устройство должно быть, по возможности, не дорогим и соответствовать необходимым параметрам режима зарядки этого типа АКБ. В общих чертах я понимаю, какие технические средства нужны для решения поставленной задачи, но расчитать режимы этого устройства не хватает знаний. Очень надеюсь найти помощь для себя на Вашем сайте, тем более, что этот материал будет полезным и для многих других домашних умельцев в решении подобных задач.
«Надёргал» по друзьям «стартовые» компоненты:
1.Понижающий тр-р достаточной конструктивной мощности: ленточный магнитопровод, обмотки — медь, I-220В Ø-1мм, II-20В Ø-2,5мм.
2.Электролитический конденсатор для фильтра выпрямителя 10000 мкФ х 50В.
3.Две измерительные головки для контроля величины тока и напряжения режимов зарядки: ± 50mA и 50mA.
У друзей надеюсь найти или докупить фольгированный текстолит для печатной платы и остальные недостающие компоненты конструкции.
Сергей, какие нужны выпрямительные диоды для моста, которые обеспечат ток заряда от 0 и до 1,5 — 2,0А (на всякий другой случай)? Подскажите, какая схема обеспечит плавную или ступенчатую независимую регулировку зарядного напряжения и силы тока?
Очень надеюсь на «ликбез» по этой теме.
С уважением Станислав Васильевич.
Сергей
18. Sep. 2014 в 12:37
Добрый день Станислав Васильевич!
Вы еще раз доказали, что радиолюбительством можно и нужно заниматься в любые годы.
Для выпрямления тока до 2А подойдут отечественные мощные диоды, например, КД202В,Г,Д,Е,Ж,К,Л,Н.
Специально для Вас нашел очень простую схему зарядного устройства для гелевых аккумуляторов.
Вместо токозадающих резисторов можно установить проволочный переменный мощностью не менее 25Вт с номиналом до 10 — 50 Ом.
Если возникнут вопросы — задавайте. С удовольствием отвечу.
Вот ссылка:
Станислав Васильевич.
19. Sep. 2014 в 00:28
Сергей, спасибо за помощь. Вы знаете, я уже «перецепался» в И-нете через эту схему, но из-за отсутствия соответствующих знаний, оценить по достоинству её не смог. Теперь, как говорится, положил её на рабочий стол. Теперь по схеме непосредственно. Сегодня принёс от товарища 6 шт. диодов КД213Г — он сказал, что их можно тоже использовать в этой схеме. Я поинтересовался в справочнике и у меня на их счет возникли сомнения. Смутило меня сравнительно большое на них падение напряжения. Ну, в мосте, при подводимом напряжении ≈20В, я думаю, это может быть и не существенный недостаток, а вот в позиции VD5? Сергей, как Вы считаете, этим параметром можно пренебречь или всё же нужно искать КД202В… и нужно ли ставить их на теплоотводы? Вопрос следующий. Какая должна быть площадь теплоотвода для микросхемы L200C, в расчете на максимально возможный ток? Вопросы, на мой взгляд, первостепенные, т.к. нужно компоновать элементы в корпус будущей конструкции и нужно определиться с габаритами её компонентов.
С ув. Ст.Вас.
Сергей
19. Sep. 2014 в 11:53
Станислав Васильевич!
1. Диоды и микросхему обязательно ставим на радиаторы.
2. Про площадь радиаторов сказать не могу, так как всегда делаю на глаз или использую стандартные. Если смотреть фотографии к статье, то радиатор, на котором закреплена микросхема, для тока нагрузки 2 — 3 Ампер подойдет. Но если ток использовать 3,5 — 7 Ампер, то радиатор надо брать больше раза в полтора.
2. Для тока нагрузки 2 — 3 Ампер можно установить по два диода на один такой радиатор (как в статье). Но если ток будет выше, то каждый диод устанавливаем на такой радиатор. Для VD5 придется использовать отдельный радиатор. Все диоды и микросхему устанавливаем через специальные прокладки (изолируем от корпуса).
3. Диоды можно использовать любые выпрямительные (импортные или отечественные) с прямым напряжением Uпр — 50 Вольт и более, и с прямым током Iпр не менее 5 Ампер. КД213 подойдут.
Станислав Васильевич.
19. Sep. 2014 в 21:47
Сергей, спасибо за своевременные и ценные рекомендации. Купил я сегодня комплект КД202В. С L200C, вероятно, будет заминка — пока никто из моего окружения о такой не слышал. Видимо, придётся искать в И-нете и выписывать. Интересно, 100% отечественный аналог этого стабилизатора существует или нет?
Ещё раз спасибо.
С ув. Ст.Вас.
Сергей
20. Sep. 2014 в 09:34
Станислав Васильевич!
Аналогов этой микросхемы я не нашел.
Есть схема простого зарядного устройства, которая работает как часы. По этой схеме я собрал, еще в 90-х, десятка четыре зарядных устройств, и еще не один хозяин не пожаловался.
А если ее дополнить автоматом, который будет отключать заряжаемый аккумулятор? И не надо никаких мудренных микросхем. Для своего экземпляра я так и сделал, вот только его у меня уже нет, и доработку я не сохранил. Если найду источник, то обязательно напишу.
Схему возьмите по этой ссылке в комментарии №27.
Удачи Вам!
Сергей
20. Sep. 2014 в 09:46
Станислав Васильевич!
Схема зарядного устройства: Радио 1992г, №12, стр.11.
Так как у меня уже было зарядное устройство, поэтому из этой схемы я взял только участок, который отвечает за автоматическую работу зарядного устройства.
Вы ее собирайте полностью и не пожалеете. Выйдет дешевле и надежнее.
Удачи!
Станислав Васильевич.
19. Sep. 2014 в 22:09
Для тех, кого заинтересовала тема этого зарядного, ссылка с форума, по практической реализации этой конструкции: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122153
Станислав Васильевич
23. Sep. 2014 в 10:18
Сергей, спасибо за рекомендации — это важная для меня информация. Решил я прислушаться к своему первому, интуитивному решению и всё-таки собрать зарядное на L200C. Пока с ней сложности, в плане приобретения. Нашел я её в продаже, но, к сожалению, там есть ограничения по минимальной сумме заказа, который превышает в шесть раз стоимость самой микросхемы. Надежды не теряю — найду всё равно.
Сергей, у меня возник вопрос по теме: зачем устанавливать в каждое плечо моста по два диода «в параллель» для тока до 3А, если диоды КД202В пятиамперные?
С ув. Ст.Вас.
Сергей
23. Sep. 2014 в 14:47
Станислав Васильевич!
Чем больший ток проходит через p-n переход выпрямительного диода, тем переход сильнее греется. И если от него не отводить тепло, то переход перегреется и произойдет его пробой.
Для мощного выпрямительного диода ток 200 — 300mA не страшен — диод будет теплый. Но ток свыше 300mA обязательно приведет диод к перегреву и выходу из строя. Вопрос только во времени нагревания. Поэтому при питании мощного потребителя, выпрямительные диоды в источниках питания обязательно устанавливают на радиаторы.
Станислав Васильевич
23. Sep. 2014 в 15:23
Сергей, спасибо за науку. В мосте, диоды я установил на заводские радиаторы, около 60 см2 каждый, а VD5 — около 100 см2. Для микросхемы установил радиатор — около 470 см2. Как считаете, достаточно? Рабочее пространство корпуса будущей конструкции, при моей компоновке (… :grin:), практически всё занято. Осталось небольшое пространство на передней панели для установки головок приборов и органов управления.
Сергей
23. Sep. 2014 в 16:46
Станислав Васильевич!
Все нормально.
В свое время меня учили: лабораторный блок питания должен состоять из мощного трансформатора и радиаторов, а для лучшего охлаждения корпус должен состоять из одних дырочек ????
Анатолий Павлович
20. Jan. 2015 в 16:07
День добрый,Сергей.Спасибо за Вашу огромную работу.Лично у меня есть вопрос такой темы:вышел из строя стабилизированный источник питания 12 в.,советского пр-ва,промышленный.Схемы нет.Есть-ли смысл им заниматься?Спасибо за ответ.
Сергей
20. Jan. 2015 в 16:12
Добрый день Анатолий Павлович!
Советское — значит надежное и отличное. Это не китайское г..но.
Проверьте на исправность полупроводники и замените все электролиты.
Обязательно посмотрите предохранитель и питающий шнур.
Удачи!
антон
30. Jan. 2015 в 21:58
Сергей,добрый день! Прочитал статью, все в принципе доступно и понятно. Еще понятней. что вы то в этом деле вообще ас)) Можно вопросик из рабочей практики? На работе возникла проблема с диодным мостиком на тормоз электродвигателя 15 кВт. Первоначально он стоит там заводского изготовления. по параметрам. входное напряжение как 380, так и 220 можно, выходное 170 постоянки, от 1 до 5 А. Диодный мостик быстро выходит из строя, китайский судя по надписям на нем. схема вся залита каким то материалом. так что разборке не подлежит. Хотим собрать свой мостик. только вот специалистов по подборке диодов нет, вы могли бы поспособствовать в этом вопросе. какие диоды нужно поставить для соблюдения необходимых нам параметров. что еще необходимо включить в схему. Если будет время. или будет интересно помочь. заранее спасибо. буду ждать ответа. любого. не важно. может и сами разберемся, но для ускорения процесса хотелось бы помощи) заранее спасибо!
Сергей
31. Jan. 2015 в 11:24
Добрый день Антон!
Спасибо!
1. В первую надо разобраться почему вылетает диодный мост. Может катушка тормоза имеет короткозамкнутые витки и из-за этого потребляет больше тока, чем может дать диодный мост. А там кроме диодов ничего не стоит?
2. Если этот диодный мост состоит только из одних диодов, то можно использовать следующие (немного перестраховался):
Д233; Д247; КД206Б-В; КД203А-Д; КД210Б, Г. Одним словом, смотрите диоды с обратным напряжением Uобр не менеее 500В и прямым током Iпр не менее 10 Ампер.
Дидоы обязательно устанавливайте на радиаторы для отвода тепла.
Удачи!
Андрей
09. Feb. 2015 в 09:52
Здравствуйте уважаемый Сергей! На самодельном зарядном устройстве для автомобильных аккумуляторов в выпрямительном мосту сгорел Д242А (стоял без радиатора). Т.к. этот диод достать оказалось сложным, то посоветовали поставить BR1010. У него допустимый ток 10А. Нужен ли ему радиатор? Корпус пластиковый без металлической вставки, поэтому возник этот вопрос. Спасибо!
Андрей
09. Feb. 2015 в 09:57
…для 80. а откуда Вы взяли что Вам нужно в этот прибор диодный мост?Или у Вас имеется схема этого прибора?
Григорий
23. Mar. 2015 в 18:18
Здравствуйте Сергей! Как я понимаю с диодами вы общаетесь на ты, подскажите пожалуйста в такой ситуации, есть транс 220/12 более подробно ОСО — 0.25 — 0.1 УХЛ З, хочу его приспособить для своей автомобильной акустики в домашних условиях, никак не могу подобрать диоды, пробовал автомобильные диодные мосты типа бпв56-65-02 диоды греются очень сильно, а что касается проводов так на них просто изоляция плавится, так вот хотелось узнать какие диоды мне нужны что бы выпрямить ток с этого транса? Что касаемо нагрузки имеется 2 усилителя которые будут подключаться к этим 12В первый Calcell bst 1000.1 в 2Ом режиме на 800Вт и 2 усилитель Calcell bst 100.4 2 канала 2Ом режиме и нагрузкой 100Вт и оставшиесы 2 канала 6Ом и нагрузкой
40Вт.
P.S. Догадываюсь без рассчетов, что на максимум мощности не хватит конечно транса, но увы что есть из того и лепим
Сергей
23. Mar. 2015 в 19:34
Добрый вечер Григорий!
1. Помимо подбора диодов их нужно хорошо охлаждать. Нужны мощные радиаторы, и возможно, придется дополнительно поставить кулер.
2. Для первого усилителя (800 Вт) используйте диоды на напряжение (Uобр) не менее 50 Вольт и ток (Iпр) не менее 30 Ампер. Например, из серии КД2997 А-В.
3. Для усилителя на 100 Вт подойдут диоды на напряжение не менее 50В и ток не менее 15А.
4. Для остальных усилителей подойдут на напряжение не менее 50В и ток не менее 10А. Например, из серии Д245, Д242.
5. Но я бы Вам посоветовал делать блоки питания именно для УНЧ, так как при их конструировании встречается много ньюансов.
6. Почитайте здесь:
1. http://radiostorage.net/?area=news/522
2. http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/28690
Григорий
23. Mar. 2015 в 22:22
Благодарю за информацию, есть еще одно но, имеется акб 95 A\h я собираюсь использовать эту акб как фильтр, и с нее уже черпать полностью все питание на усилители, и усилителя всего 2-а, на втором усилителе просто 4 канала
Григорий
23. Mar. 2015 в 22:42
Вот нашел такой диод КД2991А он будет в самый раз получается ?
Cергей!благодарю за статью!
Подскажите пожалуйста.Читая коменты к вашей статье промелькнуло словосочетание «холостой ход диода».Подскажите пожалуйста что это и чем характеризуется?)
Cпасибо!
Сергей
11. May. 2016 в 20:34
Добрый вечер, Владислав!
По этому вопросу ничего ответить не могу, потому как такого режима и понятия «холостой ход диода» не слышал и не знаю.
Есть, например, холостой ход трансформатора.
Владислав
11. May. 2016 в 21:03
и еще Сергей…
просмотрел ваше в конце статьи
в конце вы рассказываете как подключить диодный мост что б подключать нагрузку не учитывая полярности!Так вот.я не очень понял как получилось сее явление!Попробылал сам покумекать но тестер показывал полярность…(
Владислав
11. May. 2016 в 21:04
Сергей простите я видать не правильно понял
Сергей
11. May. 2016 в 21:20
Владислав!
Выход диодного моста («+» и «-«) к нагрузке и оставляете, а входную часть моста можете подключать без соблюдения полярности.
Владислав
11. May. 2016 в 21:33
Сергей спасибо!
последний вопрос созрел.Если случайно на диодны мост подать переменное напряжение не на те выводы(на «+» и «-«).Что произойдет?
PS:Извените за не грамотность и назойливость.Спасибо за труд!
Сергей
11. May. 2016 в 21:38
Владислав!
Ничего не будет. Диодный мост не будет работать.
Карим
12. May. 2016 в 15:30
Доброго времени. Собрал по схеме блок диодного моста. Подаю переменный ток, а на выходе совершенно не те значения какие хотелось бы видеть. В чём причина. Подскажите. Схема на радиаторах для пуско зарядного устройства.
Сергей
12. May. 2016 в 16:44
Добрый вечер, Карим!
Причин две: или неправильно собрали, или в мосту есть неисправные диоды.
Алексей
23. May. 2016 в 06:03
Доброго дня! Очень надеюсь на Вашу помощь. Нужна марка или хотя бы характеристики диода для моста к двигателю 12 В, 19 А. Заранее благодарен. С уважением Алексей С.
Сергей
23. May. 2016 в 08:52
Здравствуйте, Алексей!
http://www.chipdip.ru/product/mb2505/
http://rekshop.ru/product/3447/2-30/292/index.php
Ник
30. May. 2016 в 14:00
Добрый день, собрал преобразователь на 380 вольт 3 кв. с 6 преобразователей по 63 вольта, соединённых последовательно, для платы китайского синуса, тестирую сам преобразователь, пока без подключения платы синуса.
Не могу решить проблему выхода из строя диодов выходного моста 380 вольт, через разное время, может работать 5 минут или несколько часов.
Хаотично, может с нагрузкой, может на холостом ходу, пробивается один диод и преобразователь уходит в защиту.
Диоды ставил разные и 600 и 1200 вольт, результат один.
В чём может быть проблема, как защитить мост?
Сергей
30. May. 2016 в 19:51
Добрый вечер. Ник!
В этом я Вам не советчик, но думаю, что дело не в мосту, а в преобразователе, с которого напряжение поступает на мост.
Ник
30. May. 2016 в 20:50
Ведь есть-же способы защиты диодов, к примеру шотки, ставят паралельно диоду конденсатор…
http://sesaga.ru
Новые полупроводниковые приборы | Параметры диодов: Д242 — Д248, КЦ401, 2С156А, 2С168А, 3И301, 3И302 | «Радио» | 1964 | 9 | Нет автора | |
Кремниевые четырехслойные управляемые и неуправляемые переключающие диоды | Справочные сведения по диодам Д227, Д228, | «Радио» | 1965 | 2 | Нет автора | |
Силовые кремнивые стабилитроны СК1 и СК2 | Приведены справочные сведения | «Радио» | 1965 | 7 | Нет автора | |
Силовые кремнивые управляемые вентили серий ВКУ и ВКУВ | Справочные сведения по ВКУ-10, ВКУ-20, ВКУ-50, ВКУ-100, ВКУВ-100 | «Радио» | 1965 | 1 | Нет автора | |
Кремнивые диоды типа КД202 | Приведены справочные сведения, цоклевка | «Радио» | 1968 | 11 | Дегодь Ю. | |
Стабилитроны широкого применения | Справочные данные по стабилитронам КС133А — КС168А, Д808 — Д817, КС211, КС620 | «Радио» | 1968 | 12 | Белов А. | |
Выпрямительные диоды малой мощности | Приведена таблица параметров по диодам | «Радио» | 1969 | 8 | Гришина Л. | |
Выпрямительные диоды средней мощности | Параметры, цоклевка | «Радио» | 1969 | 9 | Гришина Л. | |
Тиристоры КУ202 | «Радио» | 1970 | 2 | Абдеева Н. | ||
Варикапы широкого применения | Параметры варикапов КВ102, КВ104, КВ105, Д901 | «Радио» | 1971 | 8 | Весницкий Б. | |
Диодные матрицы КД904А — Е | «Радио» | 1971 | 10 | Гришина Л. | ||
Диоды КД512А и КД513А | «Радио» | 1971 | 7 | Гришина Л. | ||
Полупроводниковые стабилитроны КС196А — КС196Г | «Радио» | 1971 | 11 | Гришина Л. | ||
Аналоги зарубежных полупроводниковых диодов | Приведена таблица аналогов | «Радио» | 1972 | 5 | Гордеева В. | |
Новые импульсные диоды | КД503, Д219 | «Радио» | 1972 | 6 | Весницкий Б. | |
Полупроводниковые выпрямители | Приведены справочные сведения на КЦ402 — КУ405, ВС-5кв | «Радио» | 1972 | 10 | Нет автора | |
Тиристоры | Приведено описание работы, обозначение параметров и их определения, параметры КУ201, КУ204 и КН102 | «Радио» | 1972 | 1 | Гришина Л. | |
Тиристоры | Параметры на КУ101, КУ208 | «Радио» | 1972 | 9 | Нет автора | |
Коммутационные высокочастотные диоды КД407А и КД409А | Параметры, схемы применения | «Радио» | 1973 | 9 | Нет автора | |
Стабисторы Д220С и Д223С | «Радио» | 1974 | 7 | Весницкий Б. | ||
Варикапные матрицы КВС111А и КВС111Б | «Радио» | 1975 | 2 | Абдеева Н. | ||
Диоды выпрямительные | «Радио» | 1977 | 5 | Абдеева Н. | ||
Магнитодиоды КД301А — КД301Ж | «Радио» | 1977 | 7 | Абдеева Н. | ||
Высоковольтные выпрямительные столбы | Приведены справочные сведения на 5ГЕ200АФ, 5ГЕ600АФМ1, 2Ц106, 2Ц103, 2Ц201, Д1004 — Д1011. | «Радио» | 1982 | 3 | Нет автора | |
Диоды ИК излучения | Приведены справочные сведения на АЛ103, АЛ109. АЛ106, АЛ119, АЛ107, АЛ108, АЛ115, АЛ118, АЛ402. | «Радио» | 1983 | 3 | Юшин А. | |
Гибридные тринисторы серий 2У106 и КУ106 | Параметры, схема, цоклевка | «Радио» | 1986 | 8 | Ломакин Л. | |
Диоды КД226А — КД226Д | Параметры, габаритные размеры | «Радио» | 1987 | 10 | Юшин А. | |
Тиристоры симметричные | (Дополнения в №8 2000г стр.52). Параметры, габаритные размеры, цоклевка ТС106, ТС112, ТС122, ТС132, ТС142. | «Радио» | 1989 | 7 | Анисимов Г. | |
Диоды серий КД257, КД258 | Параметры, габаритные размеры | «Радио» | 1992 | 11 | Нефедов А. | |
Диодные мосты КЦ303, КЦ419 | Цоколевка, параметры | «Радиолюбитель» | 1997 | 8 | Гвоздев С. | |
Диодная сборка КД638АС | Цоколевка, параметры | «Радио» | 1998 | 9 | Киселев В. | |
Зарубежные выпрямительные диоды и мосты | Приведены цоколевка, справочные сведения распространенных зарубежных диодов. | «Радио» | 1998 | 10 | Нет автора | |
Высоковольтные выпрямительные диоды | Приведены параметры диодов серий КД243, КД247, КД257, КД258. | «Радио» | 2000 | 1 | Миронов А. | |
Диоды Шотки | Приведены справочные сведения по диодам КД238 — КД2998 | «Радио» | 2001 | 4 | Миронов А. | |
КДШ298АС-ВС | Параметры, цоколевка | «Радиолюбитель» | 2001 | 6 | Киселев В. | |
Мощные диоды КДС643АС…ВС | Параметры, цоколевка | «Радиолюбитель» | 2001 | 2 | Киселев В. | |
Мощный кремниевый эпитаксиально-планарный диод КД645А | Параметры, цоколевка | «Радиомир» | 2002 | 9 | Киселев В. | |
Набор мощных кремниевых диодов с барьером Шоттки | (Продолжение в РМ №2 2002г.). Параметры, цоколевка диодов КДШ29**** | «Радиомир» | 2002 | 1 | Киселев В. | |
Полупроводниковые ограничители напряжения | Приведены габаритные размеры, справочные сведения на стабилитроны. | «Радио» | 2002 | 8 | Лосева Т. | |
Современные кремниевые фотодиоды | (Продолжение в №6 2002г.). Габаритные размеры, цоколевка, параметры на КДФ101А, КДФ103А, КДФ105А. КДФ110А, КДФ111, КДФ115, КДФ118А, КДФ119, КОФ120, КОФ122, ФД-7, ФД-24, ФД-8, ФД-263, ФД-265, ФД-320, КФДМ. | «Радио» | 2002 | 2 | Юшин А. | |
Стабилитрон КС409А1 | Цоколевка, параметры | «Радио» | 2002 | 1 | Штырев А. | |
Диоды 4SKM003, 4SKM202, 4SKM591 | Цоколевка, параметры | «Радиомир» | 2003 | 10 | Киселев В. | |
Диоды Шотки серии КДШ2964 | Цоколевка, параметры. | «Радио» | 2003 | 11 | Киселев В. | |
Мощные выпрямительно-ограничительные диоды серии КД2972 | Цоколевка, параметры. | «Радио» | 2003 | 5 | Киселев В. | |
Диоды Шотки серии КД2907 | Габаритные размеры, параметры | «Радио» | 2005 | 4 | Киселев В. | |
Диоды Шотки серии КДШ2965 | Габаритные размеры, параметры. | «Радио» | 2005 | 2 | Киселев В. | |
Маломощные тринисторы серии КУ120 | Габаритные размеры, параметры. | «Радио» | 2005 | 2 | Смолянский В. | |
Микромощные отечественные стабилитроны | Габаритные размеры, параметры стабилитронов КС106, КС405, 2С168, 2(К)С175, 2(К)С182, 2(К)С191, 2(К)С210. | «Радио» | 2005 | 3 | Виноградов Ю. | |
Сборки диодов Шотки серии КДШ297 | Габаритные размеры, параметры. | «Радио» | 2005 | 3 | Киселев В. | |
Симметричные тиристоры серии КУ503 | Габаритные размеры, цоколевка, параметры, схемы применения. | «Радио» | 2005 | 3 | Смолянский В. | |
Электрические параметры импортных выпрямительных мостов | Приведена таблица Напряжение — Ток для зарубежных мостов серий DB, RB, W, RC, RS, BR, KB, MB. | «Радиоконструктор» | 2005 | 12 | Нет автора | |
Варикапы | Приведена таблица параметров варикапов SVCxxx | «Радиоконструктор» | 2006 | 5 | Нет автора | |
Диоды и диодные сборки | (Продолжение в №5 2006г.). Приведена таблица параметров, габаритные размеры, цоколевка. | «Радио» | 2006 | 4 | Нефедов А. | |
Диоды Шотки КДШ2966А | Цоколевка, параметры | «Радио» | 2006 | 1 | Киселев В. | |
Маломощные диоды Шотки КДШ2105 | Габаритные размеры, цоколевка, параметры | «Радио» | 2006 | 4 | Киселев В. | |
Мощные диодно-транзисторные модули | Габаритные размеры, принципиальные схемы, цоколевка, параметры модулей М2ТКИ-ххх, МДТКИ-ххх, МТКП-ххх, М6ТКИ-хх | «Радио» | 2006 | 6 | Нефедов А. | |
Параметры некоторых стабилитронов | Приведена таблица параметров стабилитронов BZX55 Cxxx и 1N47xxx | «Радиоконструктор» | 2006 | 4 | Нет автора | |
Сборки диодов Шотки серии КДШ2114 | Габаритные размеры, цоколевка, параметры | «Радио» | 2006 | 4 | Киселев В. | |
Электрические параметры белых сверхярких светодиодов | Приведена таблица параметров на КИПД80, L, LD. GNL | «Радиоконструктор» | 2006 | 1 | Нет автора |
Выпрямительные диоды большой мощности: основные параметры, принцип работы
Основные параметры выпрямительных диодов
Для выпрямления низкочастотных переменных токов, то есть для превращения переменного тока в постоянный или пульсирующий, служат выпрямительные диоды, принцип действия которых основан на односторонней электронно-дырочной проводимости p-n-перехода. Диоды данного типа применяются в умножителях, выпрямителях, детекторах и т. д.
Производятся выпрямительные диоды с плоскостным либо с точечным переходом, причем площадь непосредственно перехода может составлять от десятых долей квадратного миллиметра до единиц квадратных сантиметров, в зависимости от номинального для данного диода выпрямленного за полупериод тока.
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) полупроводникового диода имеет прямую и обратную ветви. Прямая ветвь ВАХ практически показывает связь тока через диод и прямого падения напряжения на нем, их взаимозависимость.
Обратная ветвь ВАХ отражает поведение диода при подаче на него напряжения обратной полярности, где ток через переход очень мал и практически не зависит от величины приложенного к диоду напряжения, пока не будет достигнут предел, при котором случится электрический пробой перехода и диод выйдет из строя.
Максимальное обратное напряжение диода – Vr
Первой и главной характеристикой выпрямительного диода является максимально допустимое обратное напряжение. Это то напряжение, приложив которое к диоду в обратном направлении, можно будет еще уверенно утверждать, что диод его выдержит, и что данный факт не скажется отрицательно на дальнейшей работоспособности диода. Но если данное напряжение превысить, то нет гарантии, что диод не будет пробит.
Данный параметр для разных диодов отличается, лежит он в диапазоне от десятков вольт до нескольких тысяч вольт. Например для популярного выпрямительного диода 1n4007 максимальное постоянное обратное напряжение равно 1000В, а для 1n4001 – составляет всего 50В.
Средний ток диода – If
Диод выпрямляет ток, поэтому следующей важнейшей характеристикой выпрямительного диода будет средний ток диода — средняя за период величина выпрямленного постоянного тока, текущего через p-n-переход. Для выпрямительных диодов данный параметр может составлять от сотен миллиампер до сотен ампер.
Например для выпрямительного диода 2Д204А максимальный прямой ток составляет всего 0,4А, а для 80EBU04 – целых 80А. Если средний ток окажется длительное время большим по величине, чем приведенное в документации значение, то нет гарантии что диод выживет.
Максимальный импульсный ток диода — Ifsm (единичный импульс) и Ifrm (повторяющиеся импульсы)
Максимальный импульсный ток диода — это пиковое значение тока, которое данный выпрямительный диод способен выдержать только определенное время, которое указывается в документации вместе с этим параметром. Например, диод 10А10 способен выдержать единичный импульс тока в 600А длительностью 8,3мс.
Что касается повторяющихся импульсов, то их ток должен быть таким, чтобы средний ток уложился бы в допустимый диапазон. Например, повторяющиеся прямоугольные импульсы с частотой 20кГц диод 80EBU04 выдержит даже если их максимальный ток составит 160А, однако средний ток должен оставаться не более 80А.
Средний обратный ток диода – Ir (ток утечки)
Средний обратный ток диода показывает средний за период ток через переход в обратном направлении. Обычно это значение меньше микроампера, максимум — единицы миллиампер. Для 1n4007, к примеру, средний обратный ток не превышает 5мкА при температуре перехода +25°С, и не превышает 50мкА при температуре перехода +100°С.
Среднее прямое напряжение диода — Vf (падение напряжения на переходе)
Среднее прямое напряжение диода при указанном значении среднего тока. Это то напряжение, которое оказывается приложено непосредственно к p-n-переходу диода при прохождении через него постоянного тока указанной в документации величины. Обычно не более долей, максимум — единиц вольт.
Например в документации для диода EM516 приводится прямое напряжение в 1,2В для тока в 10А, и 1,0В при токе 2А. Как видим, сопротивление диода нелинейно.
Дифференциальное сопротивление диода
Дифференциальное сопротивление диода выражает отношение приращения напряжения на p-n-переходе диода к вызвавшему это приращение небольшому приращению тока через переход. Обычно от долей Ома до десятков Ом. Его можно вычислить по графикам зависимости падения напряжения от прямого тока.
Например, для диода 80EBU04 приращение тока на 1А (от 1 до 2А) дает приращение падения напряжения на переходе в 0,08В. Следовательно дифференциальное сопротивление диода в этой области токов равно 0,08/1 = 0,08Ом.
Средняя рассеиваемая мощность диода Pd
Средняя рассеиваемая мощность диода — это средняя за период мощность, рассеиваемая корпусом диода, при протекании через него тока в прямом и обратном направлениях. Данная величина зависит от конструкции корпуса диода, и может варьироваться от сотен милливатт до десятков ватт.
Например, для диода КД203А средняя рассеиваемая корпусом мощность составляет 20 Вт, данный диод можно даже установить при необходимости на радиатор для отвода тепла.
Характеристики и принцип действия выпрямительных диодов
Существует немало устройств, созданных с целью преобразования электрического тока, и выпрямительные диоды – одни из них.
Выпрямительный диод – преобразователь тока переменного в постоянный. Является одним из видов полупроводников. Широкое применение получил благодаря основной характеристике – переводу электрического тока строго в одном направлении.
Принцип действия
Необходимый эффект при работе устройства создают особенности p-n перехода. Заключаются в том, что рядом с переходом двух полупроводников встраивается слой, который характеризуется двумя моментами: большим сопротивлением и отсутствием носителей заряда. Далее при воздействии на данный запирающий слой переменного напряжения извне толщина его уменьшается и впоследствии исчезает. Возрастающий во время этого ток и является прямым током, который проходит от анода к катоду. В случае перемены полярности внешнего переменного напряжения запирающий слой будет больше, и сопротивление неминуемо возрастет.
ВАХ выпрямительного диода (вольт-амперная характеристика) также дает представление о специфике работы выпрямителя и является нелинейной. Выглядит следующим образом: существует две ветви – прямая и обратная. Первая отражает наибольшую проводимость полупроводника при возникновении прямой разницы потенциалов. Вторая указывает на значение низкой проводимости при обратной разнице потенциалов.
Вольт-амперные характеристики выпрямителя прямо пропорциональны температуре, с повышением которой разность потенциалов сокращается. Электрический ток не пройдет через устройство в случае низкой проводимости, но лавинный пробой происходит в случае возросшего до определенного уровня обратного напряжения.
Использование сборки
При эксплуатации выпрямительного полупроводникового диода польза извлекается только из половины волн переменного тока, соответственно, безвозвратно теряется более половины входного напряжения.
С целью улучшить качество преобразования переменного тока в постоянный используется сборка из четырех устройств – диодный мост. Выгодно отличается тем, что пропускает ток на протяжении каждого полупериода. Диодные мосты производят в виде комплекта, заключенного в пластиковый корпус.
Принципиальная схема диодного моста к содержанию ↑
Физико-технические параметры
Основные параметры выпрямительных диодов базируются на таких значениях:
- максимально допустимом значении разницы потенциалов при выпрямлении тока, при котором устройство не выйдет из строя;
- наибольшем среднем выпрямленном токе;
- наибольшем значении обратного напряжения.
Выпрямители промышленность выпускает с разными физическими характеристиками. Соответственно, устройства имеют разную форму и способ монтажа. Разделяются при этом на три группы:
- Выпрямительные диоды большой мощности. Характеризуются пропускной способностью тока до 400 А и являются высоковольтными. Высоковольтные выпрямительные диоды производятся в корпусах двух видов –штыревом, где корпус герметичный и стеклянный, и таблеточном, где корпус из керамики.
- Выпрямительные диоды средней мощности. Обладают пропускной способность от 300 мА до 10А.
- Выпрямительные диоды малой мощности. Максимально допустимое значение тока – до 300 мА.
Выбор выпрямительных диодов
При приобретении устройства необходимо руководствоваться такими параметрами:
- значениями вольт-амперной характеристики максимально обратного и пикового тока;
- максимально допустимым обратным и прямым напряжением;
- средней силой выпрямленного тока;
- материалом прибора и типом монтажа.
В зависимости от физических характеристик на корпус устройства наносится соответствующее обозначение. Каталог с маркировкой выпрямительных диодов представлен в специализированном справочнике. Необходимо знать, что маркировка импортных аналогов отличается от отечественных.
Также стоит обратить внимание на то, что выпрямительные схемы отличаются по количеству фаз:
- Однофазные. Широко применяются для бытовых электроприборов. Существуют диоды автомобильные и для электродуговой сварки.
- Многофазные. Незаменимы для промышленного оборудования, общественного и специального транспорта.
Диод Шоттки
Отдельную позицию занимает диод Шоттки. Изобрели его в связи с растущими потребностями в развивающейся отрасли радиоэлектроники. Основное отличие его от остальных диодов заключается в том, что в его конструкцию заложен металл-полупроводник как альтернатива p-n переходу. Соответственно, диод Шоттки обладает своими, уникальными свойствами, которыми не могут похвастаться кремниевые выпрямительные диоды. Некоторые из них:
- оперативная возобновляемость заряда благодаря его низкому значению;
- минимальное падение напряжения на переходе при прямом включении;
- ток утечки обладает большим значением.
При изготовлении диода Шоттки применяют такие материалы, как кремний и арсенид галлия, но иногда применяется и германий. Свойства материалов немного отличаются, но в любом случае, максимально допустимое обратное напряжение для выпрямителя Шоттки составляет не более 1200 V.
В противовес всем достоинствам конструкция данного вида имеет и минусы. Например, в сборке моста устройство категорически не воспринимает превышение обратного тока. Нарушение условия приводит к поломке выпрямителя. Также малое падение напряжения происходит при невысоком напряжении около 60-70 V. Если значение превышает этот показатель, то устройство превращается в обыкновенный выпрямитель.
Стоит отметить, что достоинства диода мощного выпрямительного Шоттки значительно превышают недостатки.
Диод-стабилитрон
Для стабилизации напряжения используют специальное приспособление, способное работать в режиме пробоя, – стабилитрон, зарубежное название которого «диод Зенера». Выполняет свою функцию устройство, работая в режиме пробоя при напряжении обратного смещения. Возрастание силы тока происходит в момент пробоя, одновременно опускается до минимума дифференциальное значение, вследствие чего напряжение стабильное и охватывает достаточно серьезный диапазон обратных токов.
Практическое использование выпрямительного диода
В связи с неудержимым развитием научно-технического прогресса применение выпрямителей затронуло все сферы жизнедеятельности человека. Диоды силовые выпрямительные эксплуатируются в таких узлах и механизмах:
- в блоках питания главных двигателей транспортных средств (наземных, воздушных и водных), промышленных станков и техники, буровых установок;
- в комплектации диодного моста для сварочных аппаратов;
- в выпрямительных установках для гальванических ванн, используемых для получения цветных металлов или нанесения защитного покрытия на деталь или изделие;
- в выпрямительных установках для очистки воды и воздуха, фильтрах различного рода;
- для передачи электроэнергии на дальние расстояния посредством высоковольтной линии электропередач.
В повседневной жизни выпрямители используют в различных транзисторных схемах. Применяют в основном маломощные устройства как в виде однополупериодного выпрямителя, так и виде диодного моста. Например, диоды выпрямительного блока генератора хорошо известны автолюбителям.
Выпрямительные диоды: устройство, конструктивные особенности и основные характеристики
Основное предназначение выпрямительных диодов — преобразование напряжения. Но это не единственная сфера применения данных полупроводниковых элементов. Их устанавливают в цепи коммутации и управления, используют в каскадных генераторах и т.д. Начинающим радиолюбителям будет интересно узнать, как устроены эти полупроводниковые элементы, а также их принцип действия. Начнем с общих характеристик.
Устройство и конструктивные особенности
Основной элемент конструкции – полупроводник. Это пластина кристалла кремния или германия, у которого имеются две области р и n проводимости. Из-за этой особенности конструкции она получила название плоскостной.
При изготовлении полупроводника обработка кристалла производится следующим образом: для получения поверхности р-типа ее обрабатывают расплавленным фосфором, а р-типа – бором, индием или алюминием. В процессе термообработки происходит диффузия этих материалов и кристалла. В результате образуется область с р-n переходом между двумя поверхностями с различной электропроводимостью. Полученный таким образом полупроводник устанавливается в корпус. Это обеспечивает защиту кристалла от посторонних факторов воздействия и способствует теплоотводу.
Конструкция (1), внешний вид (2) и графическое отображение выпрямительного диода(3)
Обозначения:
- А – вывод катода.
- В – кристалладержатель (приварен к корпусу).
- С – кристалл n-типа.
- D – кристалл р-типа.
- E – провод ведущий к выводу анода.
- F – изолятор.
- G – корпус.
- H – вывод анода.
Как уже упоминалось, в качестве основы р-n перехода используются кристаллы кремния или германия. Первые применяются значительно чаще, это связано с тем, что у германиевых элементов величина обратных токов значительно выше, что существенно ограничивает допустимое обратное напряжение (оно не превышает 400 В). В то время как у кремниевых полупроводников эта характеристика может доходить до 1500 В.
Помимо этого у германиевых элементов значительно уже диапазон рабочей температуры, он варьируется в пределах от -60°С до 85°С. При превышении верхнего температурного порога резко увеличивается обратный ток, что отрицательно отражается на эффективности устройства. У кремниевых полупроводников верхний порог порядка 125°С-150°С.
Классификация по мощности
Мощность элементов определяется максимально допустимым прямым током. В соответствии этой характеристики принята следующая классификация:
- Слаботочные выпрямительные диоды, они используются в цепях с током не более 0,3 А. Корпус таких устройств, как правило, выполнен из пластмассы. Их отличительные особенности – малый вес и небольшие габариты. Выпрямительные диоды малой мощности
- Устройства, рассчитанные на среднюю мощность, могут работать с током в диапазоне 0,3-10 А. Такие элементы, в большинстве своем, изготавливаются корпусе из металла и снабжены жесткими выводами. На одном один из них, а именно на катоде, имеется резьба, позволяющая надежно зафиксировать диод на радиаторе, используемого для отвода тепла. Выпрямительный диод средней мощности
- Силовые полупроводниковые элементы, они рассчитаны на прямой ток свыше 10 А. Производятся такие устройства в металлокерамических или металлостеклянных корпусах штыревого (А на рис. 4) или таблеточного типа (В). Рис. 4. Выпрямительные диоды высокой мощности
Перечень основных характеристик
Ниже приведена таблица, с описанием основных параметров выпрямительных диодов. Эти характеристики можно получить из даташита (технического описания элемента). Как правило, большинство радиолюбителей к этой информации обращаются в тех случаях, когда указанный в схеме элемент недоступен, что требует найти ему подходящий аналог.
Таблица основных характеристик выпрямительных диодов
Заметим, что в большинстве случаев, если требуется найти аналог тому или иному диоду, первых пяти параметров из таблицы будет вполне достаточно. При этом желательно учесть диапазон рабочей температуры элемента и частоту.
Принцип работы
Проще всего объяснить принцип действия выпрямительных диодов на примере. Для этого смоделируем схему простого однополупериодного выпрямителя (см. 1 на рис. 6), в котором питание поступает от источника переменного тока с напряжением UIN (график 2) и идет через VD на нагрузку R.
Рис. 6. Принцип работы однодиодного выпрямителя
Во время положительного полупериода, диод находится в открытом положении и пропускает через себя ток на нагрузку. Когда приходит очередь отрицательного полупериода, устройство запирается, и питание на нагрузку не поступает. То есть происходит как бы отсечение отрицательной полуволны (на самом деле это не совсем верно, поскольку при данном процессе всегда имеется обратный ток, его величина определяется характеристикой Iобр).
В результате, как видно из графика (3), на выходе мы получаем импульсы, состоящие из положительных полупериодов, то есть, постоянный ток. В этом и заключается принцип работы выпрямительных полупроводниковых элементов.
Заметим, что импульсное напряжение, на выходе такого выпрямителя подходить только для питания малошумных нагрузок, примером может служить зарядное устройство для кислотного аккумулятора фонарика. На практике такую схему используют разве что китайские производители, с целью максимального удешевления своей продукции. Собственно, простота конструкции является единственным ее полюсом.
К числу недостатков однодиодного выпрямителя можно отнести:
- Низкий уровень КПД, поскольку отсекаются отрицательные полупериоды, эффективность устройства не превышает 50%.
- Напряжение на выходе примерно вдвое меньше, чем на входе.
- Высокий уровень шума, что проявляется в виде характерного гула с частотой питающей сети. Его причина – несимметричное размагничивание понижающего трансформатора (собственно именно поэтому для таких схем лучше использовать гасящий конденсатор, что также имеет свои отрицательные стороны).
Заметим, что эти недостатки можно несколько уменьшить, для этого достаточно сделать простой фильтр на базе высокоемкостного электролита (1 на рис. 7).
Рис. 7. Даже простой фильтр позволяет существенно снизить пульсации
Принцип работы такого фильтра довольно простой. Электролит заряжается во время положительного полупериода и разряжается, когда наступает черед отрицательного. Емкость при этом должна быть достаточной для поддержания напряжения на нагрузке. В этом случае импульсы несколько сгладятся, примерно так, как продемонстрировано на графике (2).
Приведенное решение несколько улучшит ситуацию, но ненамного, если запитать от такого однополупериодного выпрямителя, например, активные колонки компьютера, в них будет слышаться характерный фон. Для устранения проблемы потребуются более радикальное решение, а именно диодный мост. Рассмотрим принцип работы этой схемы.
Устройство и принцип работы диодного моста
Существенно отличие такой схемы (от однополупериодной) заключается в том, что напряжение на нагрузку подается в каждый полупериод. Схема включения полупроводниковых выпрямительных элементов продемонстрирована ниже.
Принцип работы диодного моста
Как видно из приведенного рисунка в схеме задействовано четыре полупроводниковых выпрямительных элемента, которые соединены таким образом, что при каждом полупериоде работают только двое из них. Распишем подробно, как происходит процесс:
- На схему приходит переменное напряжение Uin (2 на рис. 8). Во время положительного полупериода образуется следующая цепь: VD4 – R – VD2. Соответственно, VD1 и VD3 находятся в запертом положении.
- Когда наступает очередность отрицательного полупериода, за счет того, что меняется полярность, образуется цепь: VD1 – R – VD3. В это время VD4 и VD2 заперты.
- На следующий период цикл повторяется.
Как видно по результату (график 3), в процессе задействовано оба полупериода и как бы не менялось напряжение на входе, через нагрузку оно идет в одном направлении. Такой принцип работы выпрямителя называется двухполупериодным. Его преимущества очевидны, перечислим их:
- Поскольку задействованы в работе оба полупериода, существенно увеличивается КПД (практически вдвое).
- Пульсация на выходе мостовой схемы увеличивает частоту также вдвое (по сравнению с однополупериодным решением).
- Как видно из графика (3), между импульсами уменьшается уровень провалов, соответственно сгладить их фильтру будет значительно проще.
- Величина напряжения на выходе выпрямителя приблизительно такая же, как и на входе.
Помехи от мостовой схемы незначительны, и становятся еще меньше при использовании фильтрующей электролитической емкости. Благодаря этому такое решение можно использовать в блоках питания, практически, для любых радиолюбительских конструкций, в том числе и тех, где используется чувствительная электроника.
Заметим, совсем не обязательно использовать четыре выпрямительных полупроводниковых элемента, достаточно взять готовую сборку в пластиковом корпусе.
Диодный мост в виде сборки
Такой корпус имеет четыре вывода, два на вход и столько же на выход. Ножки, к которым подключается переменное напряжение, помечаются знаком «
» или буквами «AC». На выходе положительная ножка помечается символом «+», соответственно, отрицательная как «-».
На принципиальной схеме такую сборку принято обозначать в виде ромба, с расположенным внутри графическим отображением диода.
На вопрос что лучше использовать сборку или отдельные диоды нельзя ответить однозначно. По функциональности между ними нет никакой разницы. Но сборка более компактна. С другой стороны, при ее выходе из строя поможет только полная замена. Если же в этаком случае используются отдельные элементы, достаточно заменить вышедший из строя выпрямительный диод.
Принцип работы, характеристика и разновидности выпрямительных диодов
Выпрямительный диод это прибор проводящий ток только в одну сторону. В основе его конструкции один p-n переход и два вывода. Такой диод изменяет ток переменный на постоянный. Помимо этого, их повсеместно практикуют в электросхемах умножения напряжения, цепях, где отсутствуют жесткие требования к параметрам сигнала по времени и частоте.
Принцип работы
Принцип работы этого устройства основывается на особенностях p-n перехода. Возле переходов двух полупроводников расположен слой, в котором отсутствуют носители заряда. Это запирающий слой. Его сопротивление велико.
При воздействии на слой определенного внешнего переменного напряжения, толщина его становится меньше, а впоследствии и вообще исчезнет. Возрастающий при этом ток называют прямым. Он проходит от анода к катоду. Если внешнее переменное напряжение будет иметь другую полярность, то запирающий слой будет больше, сопротивление возрастет.
Разновидности устройств, их обозначение
По конструкции различают приборы двух видов: точечные и плоскостные. В промышленности наиболее распространены кремниевые (обозначение — Si) и германиевые (обозначение — Ge). У первых рабочая температура выше. Преимущество вторых — малое падение напряжения при прямом токе.
Принцип обозначений диодов – это буквенно-цифровой код:
- Первый элемент – обозначение материала из которого он выполнен,
- Второй определяет подкласс,
- Третий обозначает рабочие возможности,
- Четвертый является порядковым номером разработки,
- Пятый – обозначение разбраковки по параметрам.
Вольт-амперная характеристика
Вольт-амперную характеристику (ВАХ) выпрямительного диода можно представить графически. Из графика видно, что ВАХ устройства нелинейная.
В начальном квадранте Вольт-амперной характеристики ее прямая ветвь отражает наибольшую проводимость устройства, когда к нему приложена прямая разность потенциалов. Обратная ветвь (третий квадрант) ВАХ отражает ситуацию низкой проводимости. Это происходит при обратной разности потенциалов.
Реальные Вольт-амперные характеристики подвластны температуре. С повышением температуры прямая разность потенциалов уменьшается.
Из графика Вольт-амперной характеристики следует, что при низкой проводимости ток через устройство не проходит. Однако при определенной величине обратного напряжения происходит лавинный пробой.
ВАХ кремниевых устройств отличается от германиевых. ВАХ приведены в зависимости от различных температур окружающей среды. Обратный ток кремниевых приборов намного меньше аналогичного параметра германиевых. Из графиков ВАХ следует, что она возрастает с увеличением температуры.
Важнейшим свойством является резкая асимметрия ВАХ. При прямом смещении – высокая проводимость, при обратном – низкая. Именно это свойство используется в выпрямительных приборах.
Коэффициент выпрямления
Анализируя приборные характеристики, следует отметить: учитываются такие величины, как коэффициент выпрямления, сопротивление, емкость устройства. Это дифференциальные параметры.
Он отражает качество выпрямителя.
Его можно рассчитать: он будет равен отношению прямого тока прибора к обратному. Такой расчет приемлем для идеального устройства. Значение коэффициента выпрямления может достигать нескольких сотен тысяч. Чем он больше, тем лучше выпрямитель делает свою работу.
Основные параметры устройств
Какие же параметры характеризуют приборы? Основные параметры выпрямительных диодов:
- Наибольшее значение среднего прямого тока,
- Наибольшее допустимое значение обратного напряжения,
- Максимально допустимая частота разности потенциалов при заданном прямом токе.
Исходя из максимального значения прямого тока, выпрямительные диоды разделяют на:
- Приборы малой мощности. У них значение прямого тока до 300 мА,
- Выпрямительные диоды средней мощности. Диапазон изменения прямого тока от 300 мА до 10 А,
- Силовые (большой мощности). Значение более 10 А.
Существуют силовые устройства, зависящие от формы, материала, типа монтажа. Наиболее распространенные из них:
- Силовые приборы средней мощности. Их технические параметры позволяют работать с напряжением до 1,3 килоВольт,
- Силовые, большой мощности, могущие пропускать ток до 400 А. Это высоковольтные устройства. Существуют разные корпуса исполнения силовых диодов. Наиболее распространены штыревой и таблеточный вид.
Выпрямительные схемы
Схемы включения силовых устройств бывают различными. Для выпрямления сетевого напряжения они делятся на однофазные и многофазные, однополупериодные и двухполупериодные. Большинство из них однофазные. Ниже представлена конструкция такого однополупериодного выпрямителя и двух графиков напряжения на временной диаграмме.
Переменное напряжение U1 подается на вход (рис. а). Справа на графике оно представлено синусоидой. Состояние диода открытое. Через нагрузку Rн протекает ток. При отрицательном полупериоде диод закрыт. Поэтому к нагрузке подводится только положительная разность потенциалов. На рис. в отражена его временная зависимость. Эта разность потенциалов действует в течение одного полупериода. Отсюда происходит название схемы.
Самая простая двухполупериодная схема состоит из двух однополупериодных. Для такой конструкции выпрямления достаточно двух диодов и одного резистора.
Диоды пропускают только положительную волну переменного тока. Недостатком конструкции является то, что в полупериод переменная разность потенциалов снимается лишь с половины вторичной обмотки трансформатора.
Если в конструкции вместо двух диодов применить четыре коэффициент полезного действия повысится.
Выпрямители широко используются в различных сферах промышленности. Трехфазный прибор задействован в автомобильных генераторах. А применение изобретенного генератора переменного тока способствовало уменьшению размеров этого устройства. Помимо этого, увеличилась его надежность.
В высоковольтных устройствах широко применяют высоковольтные столбы, которые скомпонованы из диодов. Соединены они последовательно.
Импульсные приборы
Импульсным называют прибор, у которого время перехода из одного состояния в другое мало. Они применяются для работы в импульсных схемах. От своих выпрямительных аналогов такие приборы отличаются малыми емкостями p-n переходов.
Для приборов подобного класса, кроме параметров, указанных выше, следует отнести следующие:
- Максимальные импульсные прямые (обратные) напряжения, токи,
- Период установки прямого напряжения,
- Период восстановления обратного сопротивления прибора.
В быстродействующих импульсных схемах широко применяют диоды Шотки.
Импортные приборы
Отечественная промышленность производит достаточное количество приборов. Однако сегодня наиболее востребованы импортные. Они считаются более качественными.
Импортные устройства широко используются в схемах телевизоров и радиоприемников. Их также применяют для защиты различных приборов при неправильном подключении (неправильная полярность). Количество видов импортных диодов разнообразно. Полноценной альтернативной замены их на отечественные пока не существует.
Для чего нужны выпрямительные диоды?
Выпрямительный диод особая разновидность диодов, созданные для трансформации переменного тока, если необходимо получить постоянный на входе или выходе. Это не единственная работа, которую выполняют данные диоды. Они нашли свое применение во всех сферах и направлениях радиоэлектроники. Они применяются для создания цепей управления, для коммутации, контроля напряжения, в цепях, где протекает сильный ток. От номинального значения тока, производится классификация выпрямительных диодов. Они бывают следующих видов:
По сфере применения на диоды из элементов германия (Gr) или кремния (Si). В статье будут описаны все особенности, технические характеристики устройства этих радиодеталей. Также читатель найдет познавательные видеоролики и интересный материал из научной статьи по данной теме.
Технология изготовления и конструкция
Конструкция выпрямительных диодов представляет собой одну пластину кристалла полупроводника, в объеме которой созданы две области разной проводимости, поэтому такие диоды называют плоскостными. Технология изготовления таких диодов заключается в следующем. На поверхность кристалла полупроводника с электропроводностью n-типа расплавляют алюминий, индий или бор, а на поверхность кристалла с электропроводностью p-типа расплавляют фосфор.
Под действием высокой температуры эти вещества крепко сплавляются с кристаллом полупроводника. При этом атомы этих веществ проникают (диффундируют) в толщу кристалла, образуя в нем область с преобладанием электронной или дырочной электропроводностью. Таким образом получается полупроводниковый прибор с двумя областями различного типа электропроводности — а между ними p-n переход. Большинство распространенных плоскостных кремниевых и германиевых диодов изготавливают именно таким способом.
Для защиты от внешних воздействий и обеспечения надежного теплоотвода кристалл с p-n переходом монтируют в корпусе.
Диоды малой мощности изготавливают в пластмассовом корпусе с гибкими внешними выводами, диоды средней мощности – в металлостеклянном корпусе с жесткими внешними выводами, а диоды большой мощности – в металлостеклянном или металлокерамическом корпусе, т.е. со стеклянным или керамическим изолятором.
Электрические параметры
У каждого типа диодов есть свои рабочие и предельно допустимые параметры, согласно которым их выбирают для работы в той или иной схеме:
- Iобр – постоянный обратный ток, мкА;
- Uпр – постоянное прямое напряжение, В;
- Iпр max – максимально допустимый прямой ток, А;
- Uобр max – максимально допустимое обратное напряжение, В;
- Р max – максимально допустимая мощность, рассеиваемая на диоде;
- Рабочая частота, кГц;
- Рабочая температура, С.
Здесь приведены далеко не все параметры диодов, но, как правило, если надо найти замену, то этих параметров хватает.
Схема простого выпрямителя переменного тока на одном диоде
На вход выпрямителя подадим сетевое переменное напряжение, в котором положительные полупериоды выделены красным цветом, а отрицательные – синим. К выходу выпрямителя подключим нагрузку (Rн), а функцию выпрямляющего элемента будет выполнять диод (VD). При положительных полупериодах напряжения, поступающих на анод диода диод открывается. В эти моменты времени через диод, а значит, и через нагрузку (Rн), питающуюся от выпрямителя, течет прямой ток диода Iпр (на правом графике волна полупериода показана красным цветом).
В итоге получается, что через нагрузку (Rн), подключенную к сети через диод (VD), течет уже не переменный, поскольку этот ток протекает только в положительные полупериоды, а пульсирующий ток – ток одного направления. Это и есть выпрямление переменного тока. Но таким напряжением можно питать лишь маломощную нагрузку, питающуюся от сети переменного тока и не предъявляющую к питанию особых требований, например, лампу накаливания.
Напряжение через лампу будет проходить только во время положительных полуволн (импульсов), поэтому лампа будет слабо мерцать с частотой 50 Гц. Однако, за счет тепловой инертности нить не будет успевать остывать в промежутках между импульсами, и поэтому мерцание будет слабо заметным. Если же запитать таким напряжением приемник или усилитель мощности, то в громкоговорителе или колонках мы будем слышать гул низкого тона с частотой 50 Гц, называемый фоном переменного тока. Это будет происходить потому, что пульсирующий ток, проходя через нагрузку, создает в ней пульсирующее напряжение, которое и является источником фона.
Этот недостаток можно частично устранить, если параллельно нагрузке подключить фильтрующий электролитический конденсатор (Cф) большой емкости. Заряжаясь импульсами тока во время положительных полупериодов, конденсатор (Cф) во время отрицательных полупериодов разряжается через нагрузку (Rн). Если конденсатор будет достаточно большой емкости, то за время между импульсами тока он не будет успевать полностью разряжаться, а значит, на нагрузке (Rн) будет непрерывно поддерживаться ток как во время положительных, так и во время отрицательных полупериодов. Ток, поддерживаемый за счет зарядки конденсатора, показан на правом графике сплошной волнистой красной линией.
Диодный мост
Диодный мост – это небольшая схема, составленная из 4-х диодов и предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный. В отличие от однополупериодного выпрямителя, состоящего из одного диода и пропускающего ток только во время положительного полупериода, мостовая схема позволяет пропускать ток в течение каждого полупериода. Диодные мосты изготавливают в виде небольших сборок заключенных в пластмассовый корпус. Из корпуса сборки выходят четыре вывода напротив которых расположены знаки «+», «—» или «
», указывающие, где у моста вход, а где выход. Но не обязательно диодные мосты можно встретить в виде такой сборки, их также собирают включением четырех диодов прямо на печатной плате, что очень удобно.
Например. Вышел из строя один из диодов моста, если будет стоять сборка, то ее смело выкидываем, а если мост будет собран из четырех диодов прямо на плате — меняем неисправный диод и все готово. На принципиальных схемах диодный мост обозначают включением четырех диодов в мостовую схему, как показано в левой части нижнего рисунка: здесь, диоды являются как бы плечами выпрямительного моста. Такое графическое обозначение моста можно встретить еще в старых журналах по радиотехнике. Однако, на сегодняшний день, в основном, диодный мост обозначают в виде ромба, внутри которого расположен значок диода, указывающий только на полярность выходного напряжения. Теперь рассмотрим работу диодного моста на примере низковольтного выпрямителя. В таком выпрямителе, с использованием четырех диодов, во время каждой полуволны работают поочередно два диода противоположных плеч моста, включенных между собой последовательно, но встречно по отношению ко второй паре диодов.
Применение диодов
Не следует думать, что диоды применяются лишь как выпрямительные и детекторные приборы. Кроме этого можно выделить еще множество их профессий. ВАХ диодов позволяет использовать их там, где требуется нелинейная обработка аналоговых сигналов. Это преобразователи частоты, логарифмические усилители, детекторы и другие устройства. Диоды в таких устройствах используются либо непосредственно как преобразователь, либо формируют характеристики устройства, будучи включенными в цепь обратной связи. Широкое применение диоды находят в стабилизированных источниках питания, как источники опорного напряжения (стабилитроны), либо как коммутирующие элементы накопительной катушки индуктивности (импульсные стабилизаторы напряжения).
С помощью диодов очень просто создать ограничители сигнала: два диода включенные встречно – параллельно служат прекрасной защитой входа усилителя, например, микрофонного, от подачи повышенного уровня сигнала. Кроме перечисленных устройств диоды очень часто используются в коммутаторах сигналов, а также в логических устройствах. Достаточно вспомнить логические операции И, ИЛИ и их сочетания. Одной из разновидностей диодов являются светодиоды. Когда-то они применялись лишь как индикаторы в различных устройствах. Теперь они везде и повсюду от простейших фонариков до телевизоров с LED – подсветкой, не заметить их просто невозможно.
Параметры диодов
Параметров у диодов достаточно много и они определяются функцией, которую те выполняют в конкретном устройстве. Например, в диодах, генерирующих СВЧ колебания, очень важным параметром является рабочая частота, а также та граничная частота, на которой происходит срыв генерации. А вот для выпрямительных диодов этот параметр совершенно не важен. Основные параметры выпрямительных диодов приведены в таблице ниже.
В импульсных и переключающих диодах важна скорость переключения и время восстановления, то есть скорость полного открытия и полного закрытия. В мощных силовых диодах важна рассеиваемая мощность. Для этого их монтируют на специальные радиаторы. А вот диоды, работающие в слаботочных устройствах, ни в каких радиаторах не нуждаются. Но есть параметры, которые считаются важными для всех типов диодов, перечислим их:
- U пр.– допустимое напряжение на диоде при протекании через него тока в прямом направлении. Превышать это напряжение не стоит, так как это приведёт к его порче.
- U обр.– допустимое напряжение на диоде в закрытом состоянии. Его ещё называют напряжением пробоя. В закрытом состоянии, когда через p-n переход не протекает ток, на выводах образуется обратное напряжение. Если оно превысит допустимое значение, то это приведёт к физическому «пробою» p-n перехода. В результате диод превратиться в обычный проводник (сгорит).
Очень чувствительны к превышению обратного напряжения диоды Шоттки, которые очень часто выходят из строя по этой причине.
Обычные диоды, например, выпрямительные кремниевые более устойчивы к превышению обратного напряжения. При незначительном его превышении они переходят в режим обратимого пробоя. Если кристалл диода не успевает перегреться из-за чрезмерного выделения тепла, то изделие может работать ещё долгое время.
- I пр.– прямой ток диода. Это очень важный параметр, который стоит учитывать при замене диодов аналогами или при конструировании самодельных устройств. Величина прямого тока для разных модификаций может достигать величин десятков и сотен ампер. Особо мощные диоды устанавливают на радиатор для отвода тепла, который образуется из-за теплового действия тока. P-N переход в прямом включении также обладает небольшим сопротивлением. На небольших рабочих токах его действие не заметно, но вот при токах в единицы-десятки ампер кристалл диода ощутимо нагревается. Так, например, выпрямительный диодный мост в сварочном инверторном аппарате обязательно устанавливают на радиатор.
- I обр.– обратный ток диода. Обратный ток – это так называемый ток неосновных носителей. Он образуется, когда диод закрыт. Величина обратного тока очень мала и его в подавляющем числе случаев не учитывают.
- U стаб.– напряжение стабилизации (для стабилитронов). Подробнее об этом параметре читайте в статье про стабилитрон.
Кроме того следует иметь в виду, что все эти параметры в технической литературе печатаются и со значком “max”. Здесь указывается предельно допустимое значение данного параметра. Поэтому подбирая тип диода для вашей конструкции необходимо рассчитывать именно на максимально допустимые величины.
Заключение
В статье описаны все тонкости и нюансы работы и устройства выпрямительных диодов и схема их устройства. Более подробно о них можно узнать из стать Что такое диоды.
Выпрямительный диод
Одним из электронных устройств, широко использующихся в различных схемах, является выпрямительный диод, с помощью которого переменный ток преобразуется в постоянный. Его конструкция создана в виде двухэлектродного прибора с односторонней электрической проводимостью. Выпрямление переменного тока происходит на переходах металл-полупроводник и полупроводник-металл. Точно такой же эффект достигается в электронно-дырочных переходах некоторых кристаллов – германия, кремния, селена. Эти кристаллы во многих случаях используются в качестве основных элементов приборов.
Принцип работы выпрямительного диода
Выпрямительные диоды применение нашли в различных электронных, радиотехнических и электрических устройствах. С их помощью осуществляется замыкание и размыкание цепей, детектирование и коммутация импульсов и электрических сигналов, а также другие аналогичные преобразования.
Каждый диод оборудуется двумя выводами, то есть электродами – анодом и катодом. Анод соединяется с р-слоем, а катод – с n-слоем. В случае прямого включения диода на анод поступает плюс, а на катод – минус. В результате, через диод начинает проходить электрический ток.
Если же подачу тока выполнить наоборот – к аноду подать минус, а к катоду – плюс получится так называемое обратное включение диода. В этом случае течения тока уже не будет, на что указывает вольтамперная характеристика выпрямительного диода. Поэтому при поступлении на вход переменного напряжения, через диод будет проходить только одна полуволна.
Представленный рисунок наглядно отражает вольтамперную характеристику диода. Ее прямая ветвь расположена в первом квадранте графика. Она описывает диод в состоянии высокой проводимости, когда к нему приложено прямое напряжение. Данная ветвь выражается в виде кусочно-линейной функции u = U + RД x i, в которой u представляет собой напряжением на вентиле во время прохождения тока i. Соответственно, U и RД являются пороговым напряжением и динамическим сопротивлением.
Третий квадрант содержит обратную ветвь вольтамперной характеристики, указывающей на низкую проводимость при обратном напряжении, приложенном к диоду. В этом состоянии течение тока через полупроводниковую структуру практически отсутствует.
Данное положение будет правильным лишь до определенного значения обратного напряжения. В этом случае напряженность электрического поля в области p-n-перехода может достичь уровня 105 В/см. Такое поле сообщает электронам и дыркам – подвижным носителям заряда, кинетическую энергию, способную вызвать ионизацию нейтральных атомов кремния.
Стандартная структура выпрямительного диода предполагает наличие дырок и электронов проводимости, постоянно возникающих под действием термической генерации по всему объему структуры проводника. В дальнейшем происходит их ускорение под действием электрического поля p-n-перехода. То есть электроны и дырки также участвуют в ионизации нейтральных атомов кремния. В этом случае обратный ток нарастает лавинообразно, возникают так называемые лавинные пробои. Напряжение, при котором резко повышается обратный ток, обозначается на рисунке в виде напряжения пробоя U3.
Основные параметры выпрямительных диодов
Определяя параметры выпрямительных элементов, следует учитывать следующие факторы:
- Разница потенциалов, максимально допустимая при выпрямлении тока, когда устройство еще не может выйти из строя.
- Максимальное значение среднего выпрямленного тока.
- Максимальный показатель обратного напряжения.
Выпрямительные устройства выпускаются различной формы и могут монтироваться разными способами.
В соответствии с физическими характеристиками, они разделяются на следующие группы:
- Выпрямительные диоды большой мощности, пропускная способность которых составляет до 400 А. Они относятся к категории высоковольтных и выпускаются в двух видах корпусов. Штыревой корпус изготавливается из стекла, а таблеточный – из керамики.
- Выпрямительные диоды средней мощности с пропускной способностью от 300 мА до 10 А.
- Маломощные выпрямительные диоды с максимально допустимым значением тока до 300 мА.
Выбирая то или иное устройство, необходимо учитывать вольтамперные характеристики обратного и пикового максимальных токов, максимально допустимое прямое и обратное напряжение, среднюю силу выпрямленного тока, а также материал изделия и тип его монтажа. Все основные свойства выпрямительного диода и его параметры наносятся на корпус в виде условных обозначений. Маркировка элементов указывается в специальных справочниках и каталогах, ускоряя и облегчая их выбор.
Схемы с использованием выпрямительных диодов отличаются количеством фаз:
- Однофазные нашли широкое применение в бытовых электроприборах, автомобилях и аппаратуре для электродуговой сварки.
- Многофазные используются в промышленном оборудовании, специальном и общественном транспорте.
В зависимости от используемого материала, выпрямительные диоды и схемы с диодами могут быть германиевыми или кремниевыми. Чаще всего применяется последний вариант, благодаря физическим свойствам кремния. Данные диоды обладают значительно меньшей величиной обратных токов при одном и том же напряжении, поэтому допустимое обратное напряжение имеет очень высокую величину, в пределах 1000-1500 вольт.
Для сравнения, у германиевых диодов эта величина составляет 100-400 В. Кремниевые диоды сохраняют работоспособность в температурном диапазоне от – 60 до + 150 градусов, а германиевые – только в пределах от – 60 до + 850С. Электронно-дырочные пары при температуре, превышающей это значение, образуются с большой скоростью, что приводит к резкому увеличению обратного тока и снижению эффективности работы выпрямителя.
Схема включения выпрямительного диода
Простейший выпрямитель работает по следующей схеме. На вход подается переменное напряжение сети с положительными и отрицательными полупериодами, окрашенными соответственно в красный и синий цвета. На выходе подключается обычная нагрузка RH, а выпрямляющим элементом будет диод VD.
Когда на анод поступают положительные полупериоды напряжения, происходит открытие диода. В этот период через диод и нагрузку, запитанную от выпрямителя, будет протекать прямой ток диода Iпр. На графике, расположенном справа, эта волна обозначена красным цветом.
При поступлении на анод отрицательных полупериодов напряжения, наступает закрытие диода, и во всей цепи начинается течение незначительного обратного тока. В данном случае отрицательная полуволна переменного тока отсекается диодом. Эту отсеченную полуволну обозначает синяя прерывистая линия. На схеме условное обозначение выпрямительного диода такое же, как обычно, только поверх значка проставляются символы VD.
В результате, через нагрузку, подключенную через диод к сети, будет протекать уже не переменный, а пульсирующий ток одного направления. Фактически, это и есть выпрямленный переменный ток. Однако такое напряжение подходит лишь для нагрузок малой мощности, запитанных от сети переменного тока. Это могут быть лампы накаливания, которым не требуются особые условия питания. В этом случае напряжение будет проходить через лампу лишь во время импульсов – положительных волн. Наблюдается слабое мерцание лампы с частотой 50 Гц.
При подключении питания с таким же напряжением к приемнику или усилителю мощности, в громкоговорителе или колонках, будет слышен гул с низкой тональностью, частотой 50 Гц, известный как фон переменного тока. В этих случаях аппаратура начинает «фонить». Причиной такого состояния считается пульсирующий ток, проходящий через нагрузку и создающий в ней пульсирующее напряжение. Именно оно и создает фон.
Данный недостаток частично устраняется путем параллельного подключения к нагрузке фильтрующего электролитического конденсатора Сф с большой емкостью. В течение положительных полупериодов он заряжается импульсными токами, а во время отрицательных – разряжается с помощью нагрузки RH. Большая емкость конденсатора позволяет поддерживать на нагрузке непрерывный ток в течение всех полупериодов – положительных и отрицательных. На графике такой ток представляет собой сплошную волнистую линию красного цвета.
Тем не менее, данный сглаженный ток все равно не обеспечивает нормальную работу, поскольку половина входного напряжения теряется при выпрямлении, когда задействуется только один полупериод. Этот недостаток компенсируют мощные выпрямительные диоды, собранные вместе в так называемый диодный мост. Данная схема состоит из четырех элементов, что позволяет пропускать ток в течение всех полупериодов. За счет этого преобразование переменного тока в постоянный происходит значительно эффективнее.
принцип работы и основные параметры
Выпрямительный диод — это устройство, проводящее ток только в одном направлении. В основе его конструкции — один p-n переход и два контакта. Выпрямительный диод изменяет переменный ток на постоянный. Кроме того, выпрямительные диоды широко применяются в схемах умножения напряжения, схемах, в которых нет жестких требований к параметрам сигнала по времени и частоте.
- Принцип действия
- Опции основных устройств
- Выпрямительные схемы
- Импульсные устройства
- Импортные приборы
Принцип действия
Принцип действия данного устройства основан на переходе pn функций.Рядом с переходами двух полупроводников находится слой, в котором нет носителей заряда. Это запирающий слой. Его сопротивление велико.
Когда к слою прикладывается определенное внешнее переменное напряжение, его толщина становится меньше, а затем и вовсе исчезает. Возрастающий ток называется постоянным. Он переходит от анода к катоду. Если внешнее переменное напряжение будет иметь другую полярность, то барьерный слой будет больше, сопротивление возрастет.
Разновидности приборов, их обозначение
По конструкции бывают двух типов приборов: точечные и планарные. В промышленности наиболее распространены кремний (символ Si) и германий (символ Ge). Первые имеют более высокую рабочую температуру. Преимущество второго — небольшое падение напряжения при постоянном токе.
Принцип обозначения диодов — буквенно-цифровой код:
- Первый элемент — это обозначение материала, из которого он изготовлен;
- Второй определяет подкласс;
- Третье обозначает возможности трудоустройства;
- Четвертый — серийный номер разработки;
- Пятый — обозначение сортировки по параметрам.
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) выпрямительного диода может быть представлена графически. График показывает, что ВАХ устройства нелинейна.
В начальном квадранте вольт-амперной характеристики ее прямая ветвь отражает наибольшую проводимость устройства при приложении к нему прямой разности потенциалов. Обратная ветвь (третий квадрант) ВАХ отражает ситуацию низкой проводимости. Это происходит при обратной разности потенциалов.
Фактические вольт-амперные характеристики зависят от температуры. С повышением температуры прямая разность потенциалов уменьшается.
Из графика вольт-амперной характеристики следует, что при низкой проводимости ток через прибор не проходит. Однако при определенной величине обратного напряжения происходит лавинный пробой.
ВАХ кремниевых устройств отличается от германиевых. ВАХ даны в зависимости от различных температур окружающей среды.Обратный ток кремниевых устройств намного меньше аналогичного параметра германия. Из графиков ВАХ следует, что она увеличивается с ростом температуры.
Самым важным свойством является резкая асимметрия ВАХ. Для прямого смещения — высокая проводимость, для обратного смещения — низкая. Именно это свойство используется в выпрямительных устройствах.
Анализируя характеристики прибора, следует отметить: учитываются такие величины, как коэффициент выпрямления, сопротивление и емкость прибора.Это дифференциальные параметры.
Коэффициент выпрямления отражает качество выпрямителя.
Чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, наши читатели рекомендуют ящик для экономии электроэнергии. Ежемесячные платежи будут на 30-50% меньше, чем были до использования экономайзера. Он удаляет реактивную составляющую из сети, что приводит к снижению нагрузки и, как следствие, потребляемого тока. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, что снижает затраты на ее оплату.
Коэффициент выпрямления можно рассчитать. Он будет равен отношению прямого тока устройства к обратному. Такой расчет приемлем для идеального устройства. Коэффициент выпрямления может достигать нескольких сотен тысяч. Чем он больше, тем лучше выпрямитель выполняет свою работу.
Основные параметры устройства
Какие параметры характеризуют устройства? Основные параметры выпрямительных диодов:
- Наибольший средний прямой ток;
- Наибольшее допустимое значение обратного напряжения;
- Максимально допустимая частота разности потенциалов при заданном прямом токе.
По максимальному значению постоянного тока выпрямительные диоды делятся на:
- Устройства малой мощности. Имеют значение постоянного тока до 300 мА;
- Выпрямительные диоды средней мощности. Диапазон изменения постоянного тока от 300 мА до 10 А;
- Power (высокая мощность). Значение более 10 А.
Есть силовые устройства, которые зависят от формы, материала, типа установки. Наиболее распространены:
- Электроприборы средней мощности.Их технические параметры позволяют работать с напряжениями до 1,3 кВ;
- Мощность, большая мощность, пропускающая ток до 400 А. Это высоковольтные устройства. Существуют разные варианты силовых диодов. Наиболее распространенная форма булавки и таблетки.
Схемы выпрямителя
Схемы коммутации силовых устройств разные. Для выпрямления сетевого напряжения их делят на однофазные и многофазные, однополупериодные и полуволновые. Большинство из них однофазные.Ниже представлена конструкция такого однополупериодного выпрямителя и два графика напряжений на временной диаграмме.
На вход подается переменное напряжение U1 (рис. A). Справа на графике он представлен синусоидой. Состояние диода разомкнуто. Через нагрузку протекает ток Rн. При отрицательном полупериоде диод закрыт. Следовательно, к нагрузке приложена только положительная разность потенциалов. На рис. в отражении его временной зависимости. Эта разность потенциалов действительна для одного полупериода.Отсюда и название схемы.
Простейшая полуволновая схема состоит из двух полуволн. Для этой схемы выпрямления достаточно двух диодов и одного резистора.
Диоды пропускают только переменный ток положительной волны. Недостатком конструкции является то, что за время полупериода переменная разность потенциалов снимается только с половины вторичной обмотки трансформатора.
Если в конструкции вместо двух диодов применить четыре КПД повысится.
Выпрямители широко используются в различных отраслях промышленности. Трехфазное устройство используется в автомобильных генераторах. А использование изобретенного генератора помогло уменьшить габариты этого устройства. Кроме того, повысилась его надежность.
В высоковольтных устройствах широко используются высоковольтные опоры, состоящие из диодов. Они соединены последовательно.
Импульсные устройства
Импульсные устройства — это устройства, в которых время перехода из одного состояния в другое короткое.Они используются для работы в импульсных цепях. Такие устройства отличаются от своих выпрямительных аналогов малой емкостью p-n-переходов.
К устройствам этого класса, помимо параметров, указанных выше, следует отнести:
- Максимальные импульсные прямые (обратные) напряжения, токи;
- Срок установки постоянного напряжения;
- Период восстановления обратного сопротивления устройства.
Диоды Шоттки широко используются в быстродействующих импульсных схемах.
Импортная техника
Отечественная промышленность выпускает достаточное количество приборов. Однако сегодня наибольшим спросом пользуется импорт. Они считаются лучше.
Импортные устройства широко используются в теле- и радиотехнических сетях. Также они используются для защиты различных устройств при неправильном подключении (неправильная полярность). Количество типов импортных диодов разнообразно. Полноценной альтернативы их замене на отечественные пока не существует.
Выпрямительный диод — это диод на основе полупроводникового материала, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный.Правда, сфера применения этих радиодеталей не ограничивается этой функцией: они используются для коммутации, в сильноточных цепях, где нет жесткого регулирования временных и частотных параметров электрического сигнала.
Классификация
В соответствии с величиной постоянного тока, которая является максимально допустимой, выпрямительный диод может иметь малую, среднюю и большую мощность:
- малый — постоянный ток выпрямляется до 300 мА;
- выпрямительные диоды средней мощности — от 300 мА до 10 А;
- большой — более 10 А.
Германий или кремний
В зависимости от используемых материалов это кремний и германий, но кремниевые выпрямительные диоды более широко используются из-за их физических свойств.
У них обратные токи в несколько раз меньше, чем у германия, а напряжение такое же. Это позволяет добиться в полупроводниках очень высокого значения допустимых обратных напряжений, которое может достигать 1000-1500 В. В германиевых диодах этот параметр находится в диапазоне 100-400 В.
Кремниевые диоды способны сохранять работоспособность в диапазоне температур от -60 ºС до +150 ºС, а германиевые — только от -60 ºС до +85 ºС. Это связано с тем, что при повышении температуры выше 85 ºС количество образующихся электронно-дырочных пар достигает таких значений, что обратный ток резко возрастает, и выпрямитель перестает эффективно работать.
Технология производства
Выпрямительный диод представляет собой пластину из полупроводникового кристалла, в теле которой есть две области с разной проводимостью.Это привело к их названию планарными.
Полупроводниковые выпрямительные диоды изготавливаются следующим образом: алюминий, индий или бор плавятся в области кристалла полупроводника с проводимостью n-типа, а фосфор плавится в области кристалла с проводимостью p-типа.
При воздействии высоких температур эти два вещества прочно сливаются с полупроводниковой основой. Кроме того, атомы этих материалов диффундируют внутри кристалла с образованием в нем области с преимущественно электронной или дырочной проводимостью.В результате формируется полупроводниковый прибор, имеющий две области с разными типами электропроводности, и между ними образуется p-n-переход. По такому принципу работает подавляющее большинство планарных кремниевых и германиевых диодов.
Конструкция
Для организации защиты от внешних воздействий, а также для обеспечения надежного теплоотвода в корпус устанавливается кристалл с p-n переходом.
Диоды малой мощности выпускаются в пластиковом корпусе, снабженном гибкими внешними выводами.Выпрямительные диоды средней мощности имеют стекло-металлический корпус уже с жесткими внешними выводами. Детали большой мощности помещаются в кожух из металлического стекла или металлокерамики.
Кристаллы кремния или германия с p-n переходом припаяны к держателю кристалла, который одновременно служит основанием корпуса. К нему приваривается корпус, имеющий стеклянный изолятор, через который выводится один из электродов.
Диоды малой мощности, имеющие относительно небольшие габариты и вес, имеют гибкие выводы, через которые они устанавливаются в схемы.
Поскольку токи, с которыми работают полупроводники средней мощности и мощные выпрямительные диоды, значительны, их выходы намного мощнее. Их нижняя часть выполнена в виде массивного отводящего тепло основания, снабженного винтом и внешней поверхностью плоской формы, которая призвана обеспечить надежный тепловой контакт с внешним радиатором.
Технические характеристики
Каждый тип полупроводника имеет свои рабочие и предельные параметры, которые выбираются для обеспечения работы в любой цепи.
Параметры выпрямительных диодов:
- I прямой макс — постоянный ток, который является максимально допустимым, A.
- U reverse max — обратное напряжение, которое является максимально допустимым, B.
- I обратное — обратный постоянный ток, мкА.
- U прямой — постоянное напряжение постоянного, В.
- Рабочая частота кГц.
- Рабочая температура , ОТ.
- P max — мощность, рассеиваемая диодом, которая является максимально допустимой.
Характеристики выпрямительных диодов этим списком далеко не исчерпываются. Однако их обычно достаточно для выбора детали.
Схема простейшего выпрямителя переменного тока
Рассмотрим, как устроена схема (в ней выпрямительный диод играет главную роль) примитивного выпрямителя.
На его вход подается переменное напряжение сети с положительным и отрицательным полупериодами. К выходу выпрямителя подключена нагрузка (R нагрузка), а диод (VD) выполняет функцию токового выпрямляющего элемента.
Положительные полупериоды напряжения, подаваемого на анод, вызывают размыкание диода. В это время через него протекает постоянный ток и, следовательно, через нагрузку (R heat.), Которая питается от выпрямителя (I direct).
Отрицательные полупериоды напряжения, приложенного к аноду диода, вызывают его закрытие. По цепи протекает небольшой обратный ток диода (I обр.). Здесь диод отсекает отрицательную полуволну переменного тока.
В итоге получается, что через подключенную к сети нагрузку (R нагрузка), через диод (VD) теперь проходит пульсирующий, а не переменный ток одного направления.Ведь это может происходить исключительно в положительные полупериоды. В этом смысл выпрямления переменного тока.
Однако такое напряжение может питать только нагрузку малой мощности, которая питается от сети переменного тока и не предъявляет серьезных требований к мощности, например, лампу накаливания.
Лампа будет пропускать напряжение только при прохождении положительных импульсов, в результате чего прибор испытывает слабое мерцание, имеющее частоту 50 Гц. Правда, из-за того, что резьба подвержена термической инертности, она не сможет полностью остыть между импульсами, а значит, мерцание будет практически не заметно.
Если это напряжение подается на усилитель или приемник мощности, в громкоговорителе будет слышен низкочастотный звук (частота 50 Гц), называемый фоновым напряжением переменного тока. Этот эффект связан с тем, что пульсирующий ток при прохождении через нагрузку индуцирует в ней пульсирующее напряжение, создавая фон.
Подобный недостаток в некоторой степени устраняется, если параллельно с нагрузкой включен конденсатор фильтра (фильтр C), и его емкость достаточно велика.
Конденсатор будет заряжаться импульсами тока в положительных полупериодах и разряжаться через нагрузку (R heat.) В отрицательных полупериодах. При достаточной емкости конденсатора в течение времени, которое проходит между двумя импульсами тока, он не успеет полностью разрядиться, и, следовательно, ток будет постоянно находиться на нагрузке (R heat).
Но даже при таком относительно сглаженном токе нагрузку тоже не следует запитывать, потому что он будет продолжать звучать, потому что величина пульсаций (U-импульс) все еще довольно серьезная.
недостатки
В выпрямителе, работу которого мы только что разобрали, с пользой используется только половина волн переменного тока, в результате чего на нем теряется более половины входного напряжения. Этот тип выпрямления переменного тока называется полуволновым, а выпрямители, использующие этот тип выпрямления, называются полуволновыми. Недостатки однополупериодных выпрямителей успешно устранены в выпрямителях с диодным мостом.
Диодный мост
Диодный мост — это компактная схема, состоящая из четырех диодов, которая служит для преобразования переменного тока в постоянный.Мостовая схема позволяет пропускать ток в каждом полупериоде, что отличает его от полуволны. Диодные мосты выполнены в виде небольших сборок, заключенных в пластиковый корпус.
На выходе корпуса такой сборки четыре выхода с обозначениями «+», « — «или» ~ ”Обозначает назначение контактов. Однако диодных мостов в сборке не встречается, их часто собирают прямо на печатной плате за счет включения четырех диодов.Выпрямитель, работающий на диодном мосту, называется полуволновым.
Есть много устройств и устройств, преобразующих электрический ток. Предлагаем рассмотреть, какие выпрямительные диоды бывают большой и средней мощности, принцип их действия, а также характеристики и применение.
Описание выпрямительных диодов
Выпрямительный диод высокой и средней мощности (СВЧ) — это устройство, которое позволяет электрическому току двигаться только в одном направлении, оно в основном используется для работы с конкретным источником питания.Выпрямительные диоды могут обрабатывать более высокий ток, чем обычные проводники. Как правило, они используются для преобразования переменного тока в постоянный, частота которого не превышает 20 кГц. Схема их работы имеет следующий вид:
Фото — Принцип работы выпрямительного диода
Многие электрические приборы нуждаются в этих дискретных компонентах из-за того, что они могут действовать как интегральные схемы. Чаще всего силовые выпрямительные диоды изготавливают из кремния, из-за чего поверхность PN перехода у них достаточно велика.Такой подход обеспечивает отличную передачу тока, при этом гарантируя отсутствие коротких замыканий или перепадов.
Фото — выпрямительные диоды
Кремниевые полупроводниковые выпрямители и ламповые термоэлектронные диоды производятся с использованием таких соединений, как оксид меди или селен. С появлением полупроводниковой электроники выпрямители, такие как электронные лампы с металлическим основанием, устарели, но их аналоги все еще используются в аудио- и телевизионной аппаратуре. В настоящее время используются различные типы полупроводниковых диодов (быстродействующие блоки, зарубежные германиевые приборы, отечественные приборы планшетного типа, диоды Шоттки и др.)) в основном используются для питания устройств от очень низких до очень высоких токов.
В других устройствах, оснащенных управляющими электродами, где требуется более простой метод выпрямления или выходное переменное напряжение (например, для сварочных аппаратов), используются более мощные выпрямители. Это могут быть кремниевые или германиевые приборы. Это тиристоры, стабилитроны или другие твердотельные переключатели с управляемым переключением, которые функционируют как диоды, пропускающие ток только в одном направлении. Они используются в промышленной электронике, а также широко используются в электротехнике, сварке или контроле работы линий электропередачи.
Фото — Выпрямительный диод и катод с анодом
Типы стандартных выпрямителей
Существуют различные полупроводниковые диоды выпрямителей мощности в зависимости от типа установки, материала, формы, количества диодов и уровня передаваемого тока. Наиболее распространены:
- Устройства средней мощности, которые могут передавать ток от 1 до 6 ампер. Более того, технические параметры большинства устройств говорят о том, что такие диоды могут изменять ток с напряжения до 1.3 киловольта;
- Выпрямительные диоды максимальной серии пропускают ток от 10 до 400 Ампер, в основном используются как сверхбыстрые преобразователи для управления производственной сферой деятельности. Эти устройства еще называют высоковольтными;
- Низкочастотные диоды или маломощные.
Прежде чем покупать какие-либо устройства данного типа, очень важно правильно выбрать основные параметры выпрямительных диодов. К ним относятся: ВАХ (максимальный обратный ток, максимальный пиковый ток), максимальное обратное напряжение, прямое напряжение, материал корпуса и средняя сила выпрямленного тока
Предоставляем таблицу, в которой вы можете, в зависимости от ваших потребностей, выбрать тип диода.Указанные характеристики могут быть изменены по запросу производителя, поэтому перед покупкой уточняйте у продавца.
Фото — Таблица низкочастотных диодов
Импортные (импортные) выпрямительные диоды (типа КВРС, SMD):
Фото — Таблица импортных диодов
Данные о силовых или высокочастотных диодах:
Фото — силовые диоды
Цепи переключения выпрямителятоже разные.Они могут быть однофазными (например, автомобильные и лавинные диоды) или многофазными (наиболее популярными считаются трехфазные). Большинство маломощных выпрямителей для бытовой техники однофазные, но для промышленного оборудования очень важна трехфазность. Для генератора, трансформатора, станков.
Но при этом для неуправляемого мостового трехфазного выпрямителя используется шесть диодов. Поэтому его часто называют шестидиодным выпрямителем. Мосты считаются импульсными и способны нормализовать и выпрямлять даже нестабильный ток.
Для маломощных устройств (зарядного устройства) двойные диоды, соединенные последовательно с анодом первого диода, также соединены с катодом второго и выполнены в едином корпусе. Некоторые имеющиеся в продаже двойные диоды имеют доступ ко всем четырем клеммам, которые можно настроить в соответствии с вашими потребностями.
Фото — выпрямительный диод средней мощности
Для большей мощности один из шести диодов моста обычно используется с одним дискретным устройством. Его можно использовать как для наземного оборудования, так и для управления более сложными устройствами.Часто в шестидиодных мостах используются ограничительные схемы.
Видео: Принцип работы диодов
Маркировка выпрямительного диода
В зависимости от конструкции и назначения выпрямительные диоды имеют следующую маркировку:
На основании таких данных имеем следующую расшифровку:
КД — кремниевый импульсный или выпрямительный диод;
КС — кремниевые блоки выпрямительного типа.
Перед тем, как купить выпрямительные диоды в Харькове, Москве и любых других городах, обязательно уточняйте справочные характеристики у продавцов-консультантов.
принцип работы и основные параметры
Выпрямительный диод — это устройство, проводящее ток только в одном направлении. Его конструкция основана на одном p-n переходе и двух выходах. Выпрямительный диод изменяет переменный ток на постоянный. Кроме того, выпрямительные диоды широко применяются в электрических схемах для умножения напряжения, схемах, где нет строгих требований к параметрам сигнала по времени и частоте.
- Принцип действия
- Основные параметры устройства
- Выпрямительные схемы
- Импульсные устройства
- Импортные приборы
Принцип работы
Принцип работы данного устройства основан на особенностях p-n перехода … Рядом с переходами двух полупроводников находится слой, в котором нет носителей заряда. Это запирающий слой. Его сопротивление велико.
Когда к слою прикладывается определенное внешнее переменное напряжение, его толщина становится меньше, а затем и вовсе исчезает.Увеличение тока в этом случае называется прямым. Он проходит от анода к катоду. Если внешнее переменное напряжение будет иметь другую полярность, то блокирующий слой будет больше, сопротивление увеличится.
Разновидности устройств, их обозначение
По конструкции существуют устройства двух типов: точечные и плоские. В промышленности наиболее распространены кремний (обозначение — Si) и германий (обозначение — Ge). Первая рабочая температура выше. Преимущество последнего — небольшое падение напряжения при прямом токе.
Принцип обозначения диода — буквенно-цифровой код:
- Первый элемент — это обозначение материала, из которого он изготовлен;
- Второй определяет подкласс;
- Третье обозначает возможности работы;
- Четвертый — разработка серийного номера;
- Пятый — обозначение сортировки по параметрам.
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) выпрямительного диода может быть представлена графически.График показывает, что ВАХ устройства нелинейна.
В начальном квадранте вольт-амперной характеристики ее прямая ветвь отражает наибольшую проводимость устройства при приложении к нему прямой разности потенциалов. Обратная ветвь (третий квадрант) ВАХ отражает ситуацию низкой проводимости. Это происходит, когда разность потенциалов меняется на противоположную.
Реальные вольт-амперные характеристики зависят от температуры.С повышением температуры прямая разность потенциалов уменьшается.
Из графика вольт-амперной характеристики следует, что при малой проводимости ток через прибор не проходит. Однако при определенной величине обратного напряжения происходит лавинный пробой.
ВАХ кремниевых приборов отличается от германиевых. ВАХ даны как функция различных температур. окружающая среда … Обратный ток кремниевых устройств намного меньше, чем у германиевых устройств.Из ВАХ следует, что она увеличивается с ростом температуры.
Самым важным свойством является резкая асимметрия ВАХ. Прямое смещение — высокая проводимость, обратное — низкая. Именно это свойство используется в выпрямителях.
Анализируя характеристики прибора, следует отметить: учитываются такие величины, как коэффициент выпрямления, сопротивление и емкость прибора. Это дифференциальные параметры.
Коэффициент выпрямителя отражает качество выпрямителя.
Чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, читатели рекомендуют «Ящик для экономии электроэнергии». Ежемесячные выплаты будут на 30-50% меньше, чем были до использования экономики. Он удаляет из сети реактивную составляющую, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, потребление тока. Электрические приборы потребляют меньше электроэнергии, а затраты на ее оплату снижаются.
Коэффициент правки можно рассчитать.Он будет равен отношению прямого тока устройства к обратному. Этот расчет приемлем для идеального устройства. Коэффициент выпрямления может достигать нескольких сотен тысяч. Чем он больше, тем лучше выпрямитель выполняет свою работу.
Основные параметры устройства
Какие параметры характеризуют устройства? Основные параметры выпрямительных диодов:
- Наибольшее значение среднего прямого тока;
- Максимально допустимое значение обратного напряжения;
- Максимально допустимая частота разности потенциалов при заданном прямом токе.
По максимальному значению прямого тока выпрямительные диоды делятся на:
- Устройства малой мощности … Имеют значение прямого тока до 300 мА;
- Выпрямительные диоды средней мощности. Диапазон постоянного тока от 300 мА до 10 А;
- Power (высокая мощность). Значение более 10 А.
Есть силовые устройства в зависимости от формы, материала, типа установки. Наиболее распространены:
- Устройства средней мощности.Их технические характеристики позволяют работать с напряжением до 1,3 киловольт;
- Мощные, мощные, пропускающие токи до 400 А. Это высоковольтные устройства. Существуют разные корпуса для исполнения силовых диодов. Чаще всего используются кнопки и планшеты.
Выпрямительные схемы
Схемы подключения силовых устройств разные. Для выпрямления сетевого напряжения их делят на однофазные и многофазные, полуволновые и двухполупериодные.Большинство из них однофазные. Ниже представлена конструкция такого однополупериодного выпрямителя и два графика напряжения на временной диаграмме.
На вход подается переменное напряжение U1 (рис. A). В правой части графика он представлен синусоидой. Диод открыт. Через нагрузку протекает ток Rн. При отрицательном полупериоде диод закрыт. Следовательно, к нагрузке приложена только положительная разность потенциалов. На рис. отражена его временная зависимость. Эта разность потенциалов действительна для одного полупериода.Отсюда и название схемы.
Простейшая двухполупериодная схема состоит из двух полуволновых схем. Для такой выпрямительной конструкции достаточно двух диодов и одного резистора.
Диоды пропускают только положительный переменный ток … Недостатком конструкции является то, что за полупериод переменная разность потенциалов снимается только с половины вторичной обмотки трансформатора.
Если использовать четыре диода вместо двух, эффективность возрастет.
Выпрямители широко используются в различных областях промышленности. Трехфазное устройство используется в автомобильных генераторах … А использование изобретенного генератора способствовало уменьшению габаритов этого устройства. Кроме того, повысилась его надежность.
В высоковольтных устройствах широко используются высоковольтные опоры, состоящие из диодов. Они соединены последовательно.
Импульсные устройства
Импульсным устройством называется устройство, в котором время перехода из одного состояния в другое короткое.Они используются для работы в импульсных цепях. Такие устройства отличаются от своих выпрямительных аналогов небольшими емкостными переходами p-n.
К устройствам этого класса, кроме параметров, указанных выше, следует отнести:
- Максимальные импульсные прямые (обратные) напряжения, токи;
- Период установки прямого напряжения;
- Период восстановления обратного сопротивления устройства.
Диоды Шоттки широко используются в быстродействующих импульсных схемах.
Бытовая техника импортная
Отечественная промышленность выпускает достаточное количество приборов. Однако сегодня наибольшим спросом пользуются импортные. Они считаются более качественными.
Импортные устройства широко используются в теле и радиосхемах. Также они используются для защиты различных устройств при неправильном подключении (неправильная полярность). Количество типов импортных диодов разнообразно. Полноценной альтернативной замены им на отечественные пока не существует.
Есть много устройств и устройств, преобразующих электрический ток. Предлагаем рассмотреть, что такое выпрямительные диоды большой и средней мощности, принцип их действия, а также характеристики и применение.
Описание выпрямительных диодов
Выпрямительный диод высокой и средней мощности (СВЧ) — это устройство, которое позволяет электрическому току двигаться только в одном направлении, оно в основном используется для работы с конкретным источником питания. Выпрямительные диоды могут выдерживать более высокие токи, чем обычные проводники.Как правило, они используются для преобразования переменного тока в постоянный, частота которого не превышает 20 кГц. Схема их работы следующая:
Фото — Принцип работы выпрямительного диода
.Многие электрические устройства нуждаются в этих дискретных компонентах, потому что они могут действовать как интегральные схемы. Чаще всего мощные выпрямительные диоды изготавливают из кремния, из-за чего их поверхность PN перехода достаточно велика. Такой подход обеспечивает отличную передачу тока, гарантируя отсутствие коротких замыканий или скачков напряжения.
Фото — выпрямительные диоды
Кремниевые полупроводниковые выпрямители и ламповые термоэлектронные диоды изготавливаются с использованием таких соединений, как оксид меди или селен. С появлением полупроводниковой электроники ламповые выпрямители с металлической основой устарели, но их аналоги все еще используются в аудио- и телевизионном оборудовании. Сейчас для питания устройств от очень малых до очень больших токов в основном используются полупроводниковые диоды различных типов (быстродействующие блоки, зарубежные германиевые приборы, отечественные приборы планшетной конструкции, диоды Шоттки и т. Д.).).
В других устройствах, оснащенных управляющими электродами, где требуется более простой метод выпрямления или выходное переменное напряжение (например, для сварочных аппаратов), используются более мощные выпрямители. Это могут быть кремниевые или германиевые приборы. Это тиристоры, стабилитроны или другие твердотельные переключатели с управляемым переключением, которые работают как диоды, пропуская ток только в одном направлении. Они используются в промышленной электронике и широко используются в электротехнике, сварке или управлении передачей энергии.
Фото — Выпрямительный диод и катод с анодом
Типы стандартных выпрямителей
Существуют различные полупроводниковые диоды выпрямителя мощности, в зависимости от типа монтажа, материала, формы, количества диодов и уровня пропускаемого тока. Наиболее распространены:
- Устройства средней мощности, которые могут передавать ток от 1 до 6 ампер. При этом технические параметры большинства устройств говорят о том, что такие диоды могут изменять ток от напряжения до 1.3 киловольта;
- Выпрямительные диоды максимальной серии могут пропускать токи от 10 до 400 ампер, в основном они используются как сверхбыстрые преобразователи для управления производственной деятельностью. Эти устройства также называются устройствами высокого напряжения;
- Низкочастотные диоды или маломощные.
Прежде чем покупать какие-либо устройства этого типа, очень важно правильно выбрать основные параметры выпрямительных диодов. К ним относятся: характеристики ВАХ (максимальный обратный ток, максимальный пиковый ток), максимальное обратное напряжение, прямое напряжение, материал корпуса и средний выпрямленный ток
Предоставляем таблицу, в которой вы можете выбрать тип диода в зависимости от ваших потребностей.Эти характеристики могут измениться по запросу производителя, поэтому перед покупкой уточняйте информацию у продавца.
Фото — Таблица низкочастотных диодов
Импортные (импортные) выпрямительные диоды (типа КВРС, SMD):
Фото — Таблица импортных диодов
Данные о силовых или высокочастотных диодах:
Фото — Силовые диоды
Цепи переключения выпрямителятоже разные.Они могут быть однофазными (например, автомобильные и лавинные диоды) или многофазными (наиболее популярными считаются трехфазные). Большинство выпрямителей малой мощности для бытовой техники однофазные, но трехфазные очень важны для промышленного оборудования … Для генераторов, трансформаторов, станков.
Но при этом для неуправляемого трехфазного мостового выпрямителя используется шесть диодов. Поэтому его часто называют шестидиодным выпрямителем. Мосты считаются импульсными и способны нормализовать и выпрямлять даже нестабильные токи.
Для маломощных устройств (зарядного устройства) двойные диоды, включенные последовательно с анодом первого диода, также соединены с катодом второго и выполнены в едином корпусе. Некоторые имеющиеся в продаже двойные диоды имеют все четыре вывода и могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями.
Фото — Выпрямительный диод средней мощности
Для большей мощности одно дискретное устройство обычно использует каждый из шести диодов в мосте. Его можно использовать как для наземного оборудования, так и для управления более сложными устройствами.Часто в шестидиодных мостах используются ограничивающие схемы.
Видео: Принцип работы диодов
Маркировка выпрямительного диода
В зависимости от конструкции и назначения выпрямительные диоды имеют следующую маркировку:
На основании таких данных имеем следующие расшифровки:
КД — кремниевый импульсный или выпрямительный диод;
КС — кремниевые блоки выпрямительного типа.
Перед тем, как купить выпрямительные диоды в Харькове, Москве и любых других городах, обязательно уточняйте справочные характеристики у продавцов.
Выпрямительный диод — это диод на основе полупроводника, который предназначен для преобразования переменного тока в постоянный. Правда, сфера применения этих радиодеталей не ограничивается этой функцией: они используются для коммутации, в сильноточных цепях, где нет жесткого регулирования временных и частотных параметров электрического сигнала.
Классификация
В соответствии с величиной прямого тока, которая является максимально допустимой, выпрямительный диод может иметь малую, среднюю и большую мощность:
- малый — постоянный ток выпрямляется до 300 мА;
- выпрямительные диоды средней мощности — от 300 мА до 10 А;
- большой — более 10 А.
Германий или кремний
По используемым материалам это кремний и германий, но более широкое применение нашли кремниевые выпрямительные диоды из-за их физических свойств.
У них обратные токи в несколько раз меньше, чем у германиевых, а напряжение такое же. Это позволяет добиться в полупроводниках очень высокого значения допустимых обратных напряжений, которое может достигать 1000-1500 В. В германиевых диодах этот параметр находится в диапазоне 100-400 В.
Кремниевые диоды способны сохранять эффективность в диапазоне температур от -60 ºС до +150 ºС, а германиевые диоды — только от -60 ºС до +85 ºС. Это связано с тем, что при повышении температуры выше 85 ºC количество образованных электронно-дырочных пар достигает таких значений, что обратный ток резко возрастает, и выпрямитель перестает эффективно работать.
Технология производства
Выпрямительный диод по своей конструкции представляет собой полупроводниковую кристаллическую пластину, в теле которой расположены две области с разной проводимостью.По этой причине их называют плоскими.
Полупроводниковые выпрямительные диоды изготавливаются следующим образом: на участке кристалла полупроводника с проводимостью n-типа происходит плавление алюминия, индия или бора, а на участке кристалла с проводимостью p-типа плавится фосфор.
При воздействии высоких температур эти два вещества прочно соединяются с полупроводниковой основой. Кроме того, атомы этих материалов диффундируют в кристалл, образуя область с преимущественно электронной или дырочной проводимостью.В результате образуется полупроводниковый прибор, который имеет две области с разной электропроводностью, и между ними образуется p-n-переход. По такому принципу работает подавляющее большинство переходных диодов из кремния и германия.
Конструкция
Для организации защиты от внешних воздействий, а также для достижения надежного теплоотвода кристалл с p-n-переходом смонтирован в корпусе.
Диоды малой мощности выпускаются в пластиковом корпусе с гибкими внешними выводами.Выпрямительные диоды средней мощности имеют металлический корпус уже с жесткими внешними выводами. Мощные части размещены в корпусе из металлического стекла или металлокерамики.
Кристаллы кремния или германия с p-n-переходом припаяны к держателю кристалла, который также служит основанием корпуса. К нему приваривается корпус со стеклянным изолятором, через который выводится один из электродов.
Маломощные диоды, относительно небольшие по размеру и массе, имеют гибкие выводы, через которые они устанавливаются в цепи.
Поскольку токи, с которыми работают полупроводники средней мощности и мощные выпрямительные диоды, достигают значительных значений, их выводы намного мощнее. Их нижняя часть выполнена в виде массивного отводящего тепло основания, снабженного винтом и плоской формы внешней поверхности, что призвано обеспечить надежный тепловой контакт с внешним радиатором.
Технические характеристики
Каждый тип полупроводника имеет свои рабочие и ограничивающие параметры, которые выбираются для обеспечения работы в любой цепи.
Параметры выпрямительного диода:
- I direct max — постоянный ток, который является максимально допустимым, A.
- U return max — обратное напряжение, которое является максимально допустимым, V.
- I return — Постоянный обратный ток, мкА.
- U прямое — постоянное напряжение постоянное, В.
- Рабочая частота , кГц.
- Рабочая температура , С.
- P max — мощность, рассеиваемая на диоде, которая является максимально допустимой.
Характеристики выпрямительных диодов этим списком далеко не исчерпываются. Однако их обычно достаточно для выбора детали.
Схема простейшего выпрямителя переменного тока
Рассмотрим, как работает схема (выпрямительный диод играет в ней основную роль) примитивного выпрямителя.
На его вход подается сетевое переменное напряжение с положительным и отрицательным полупериодами. Нагрузка (R load) подключена к выходу выпрямителя, а диод (VD) выполняет функцию элемента, выпрямляющего ток.
Положительные полупериоды напряжения, приложенные к аноду, вызывают размыкание диода. В это время через него протекает постоянный ток (I direct) и, следовательно, через нагрузку (R load), которая питается от выпрямителя.
Отрицательные полупериоды напряжения, приложенного к аноду диода, вызывают его закрытие. Небольшой обратный диодный ток (I обр.) Течет по цепи. Здесь диод отсекает отрицательную полуволну переменного тока.
В итоге получается, что через подключенную к сети нагрузку (R нагрузка), через диод (VD) теперь проходит пульсирующий ток, а не переменный ток одного направления.Ведь это может происходить исключительно в положительные полупериоды. В этом смысл выпрямления переменного тока.
Однако такое напряжение может питать только маломощную нагрузку, питаемую от сети переменного тока, и не предъявляет серьезных требований к мощности, например, лампы накаливания.
Лампа будет передавать напряжение только при прохождении положительных импульсов, в результате чего электроприбор подвержен слабому мерцанию, имеющему частоту 50 Гц. Правда, из-за того, что нить подвержена термической инертности, она не сможет полностью остыть в промежутках между импульсами, а значит, мерцание будет практически незаметным.
Если такое напряжение подается на усилитель или приемник мощности, то в громкоговорителе будет слышен звук низкой частоты (частота 50 Гц), что называется фоном переменного тока. Этот эффект возникает из-за того, что пульсирующий ток, проходя через нагрузку, вызывает в ней пульсирующее напряжение, которое создает фон.
Такой недостаток в некоторой степени устраняется, если параллельно с нагрузкой подключить конденсатор фильтра (C-фильтр), емкость которого достаточно велика.
Конденсатор будет заряжаться импульсами тока во время положительных полупериодов и разряжаться через нагрузку (R-нагрузка) во время отрицательных полупериодов. При достаточной емкости конденсатора в течение времени, которое проходит между двумя импульсами тока, он не успеет полностью разрядиться, и, следовательно, ток будет постоянно находиться на нагрузке (R load).
Но даже при таком относительно сглаженном токе нагрузка тоже не должна подаваться, потому что она будет продолжать мерцать, потому что величина пульсации (U-импульс) все еще довольно серьезная.
недостатки
Выпрямитель, который мы только что обсудили, правильно использует только половину волн переменного тока, что приводит к потере более половины входного напряжения. Этот тип выпрямления переменного тока называется полуволновым, а выпрямители, использующие этот тип выпрямления, называются полуволновыми. Недостатки однополупериодных выпрямителей успешно устранены в выпрямителях с диодным мостом.
Диодный мост
Диодный мост — это компактная схема, состоящая из четырех диодов и служащая для преобразования переменного тока в постоянный.Мостовая схема позволяет пропускать ток в каждом полупериоде, что выгодно отличает его от полупериода. Диодные мосты изготавливаются в виде небольших сборок, которые заключены в пластиковый корпус.
На выходе корпуса такой сборки четыре пина с маркировкой «+», « -» «или» ~ «Обозначение назначения контактов. Однако диодные мосты тоже встречаются не в сборке, их часто собирают прямо на печатной плате путем включения четырех диодов.Выпрямитель, работающий на диодном мосту, называется двухполупериодным.
Spice Models
Diodes Заявление об отказе от ответственности
DIODES INCORPORATED И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (КОЛЛЕКТИВНО, «ДИОДЫ») ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЭТИ МОДЕЛИ SPICE И ДАННЫЕ (КОЛЛЕКТИВНО, ПРЕДСТАВЛЯЮТ «ДАННЫЕ ИЛИ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ» В КАЧЕСТВЕ ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХСЯ В КАЧЕСТВЕ «ДАННЫХ» ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ЛЮБОЙ ГАРАНТИИ, ВЫЯВЛЯЮЩЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛКИ ИЛИ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЛИ ЛЮБОЙ ГАРАНТИИ, КОТОРОЙ ДОПУСКАЕТСЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕИСПРАВНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SMATA ДАННЫХ, ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ДАННЫХ ЛЮБОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ SM БУДЕТ БЕЗОШИБОЧНЫМ.В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДИОДЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КАРАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ SM, КАК ВЫЗВАННЫЕ И НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ИЛИ ТЕОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОД ЛЮБЫМ ДОГОВОРОМ, НЕБРЕЖНОСТЬЮ ИЛИ ДРУГИМИ ТОРТ-ТЕОРИЯМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ), ДАЖЕ ЕСЛИ ДИОДЫ БЫЛИ ОБЪЯВЛЯЛИСЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ДРУГИХ ДИОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ ) В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ SM НЕ ПРЕВЫШАЕТ НИКАКИХ СУММ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ВАМИ ЗА ДАННЫЕ SM.
Получая доступ, просматривая и / или загружая ДАННЫЕ SM, вы безоговорочно признаете и соглашаетесь с вышеуказанным «ОТКАЗОМ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТ ДИОДОВ».
Хотя представленные здесь модели SPICE были проверены на точность, Diodes Inc. не несет ответственности за их использование или результаты, полученные в результате их использования.
Чтобы найти модели SPICE:
- Введите номер (а) детали Diodes Inc. в поле поиска и найдите файл .txt с тем же именем или
- Щелкните по ссылкам ниже на группу продуктов SPICE Model, чтобы просмотреть включенные модели SPICE.
Щелкните, чтобы загрузить полную библиотеку моделей SPICE (файлы .txt)
Форма запроса моделей Spice
Diodes Incorporated в настоящее время разрабатывает модели SPICE для многих наших продуктов. Если вы не нашли нужную модель SPICE, нажмите кнопку «Запрос модели Spice» ниже и заполните ВСЕ поля. Мы постараемся удовлетворить запросы модели SPICE, когда это возможно, для включения в перечень моделей SPICE на нашем веб-сайте.
Диод < Типы диодов > | Основы электроники
Выпрямительный диод (REC): устройство и особенности
Структура | Символ | Приложения ・ Характеристики |
---|---|---|
|
Выпрямительные диоды, как следует из их названия, предназначены для выпрямления общих частот переменного тока. Выпрямление в первую очередь включает преобразование переменного тока в постоянный и может включать высокие напряжения и токи. Эффективность преобразования может сильно различаться в зависимости от рабочей частоты и условий. Таким образом, предлагаются различные типы, включая модели с низким V F (прямое напряжение), высокоскоростное переключение и модели с низким уровнем шума.
Конфигурация схемы выпрямления]
Переключающий диод (SW): устройство и особенности
Структура | Символ | Приложения ・ Характеристики |
---|---|---|
|
Эти диоды обеспечивают переключение.Подача напряжения в прямом направлении вызовет протекание тока (ВКЛ). И наоборот, подача напряжения в обратном направлении остановит ток. Переключающие диоды обычно характеризуются более коротким временем обратного восстановления (trr), что приводит к лучшим характеристикам переключения.
Включить | Выключить |
---|---|
> |
Что такое время обратного восстановления (trr)?
Время обратного восстановления trr относится к времени, за которое переключающий диод полностью выключается из состояния ВКЛ.Как правило, электроны не могут быть остановлены сразу после выключения работы, что приводит к протеканию некоторого тока в обратном направлении. Чем выше этот ток утечки, тем больше потери. Однако время обратного восстановления можно сократить за счет диффузии тяжелых металлов, оптимизации материалов или разработки FRD (диодов быстрого восстановления), которые подавляют звон после восстановления.
Ключевые моменты
- Trr относится к времени, за которое ток исчезает после переключения напряжения в противоположном направлении.
- Чем короче trr, тем меньше потери и выше скорость переключения
Диоды с барьером Шоттки (SBD): конструкция и особенности
Структура | Символ | Приложения ・ Характеристики |
---|---|---|
|
В отличие от обычных диодов, которые обеспечивают характеристики диодов через переход PN (полупроводник-полупроводник), в диодах с барьером Шоттки используется барьер Шоттки, состоящий из перехода металл-полупроводник.Это приводит к гораздо более низким характеристикам V F (прямое падение напряжения) по сравнению с диодами с PN переходом, что обеспечивает более высокую скорость переключения. Однако одним из недостатков является больший ток утечки (I R ), что требует принятия контрмер для предотвращения теплового разгона.
SBD, которые часто используются для выпрямления вторичного источника питания, имеют характеристики, которые могут сильно различаться в зависимости от типа используемого металла. ROHM предлагает широкий ассортимент ведущих в отрасли SBD, в которых используются различные металлы.
- RB ** 1 серия низкая V F тип
- RB ** 0 серия низкая I R тип
- ROHM предлагает серию RB ** 8 диодов R со сверхнизким I для автомобильных приложений
Ключевые моменты
Типы- Low V F и I R можно получить, просто изменив тип металла.
Термический побег
Диоды с барьером Шотткичувствительны к чрезмерному тепловыделению при протекании большого тока.В результате сочетание высокой температуры с увеличением I R (ток утечки) может вызвать повышение как температуры корпуса, так и окружающей среды. Следовательно, реализация неправильной тепловой конструкции может привести к тому, что количество выделяемого тепла превысит количество рассеиваемого, что может привести к увеличению тепловыделения и тока утечки и, в конечном итоге, к повреждению. Это явление называется «тепловым разгоном».
Ключевые моменты
- Высокая температура окружающей среды может стать причиной теплового разгона
(ZD) : Устройство и особенности
Структура | Символ | Приложения ・ Характеристики |
---|---|---|
|
Стабилитроны обычно используются в цепях постоянного напряжения для обеспечения постоянного напряжения даже при колебаниях тока или в качестве элементов защиты от импульсных токов и электростатических разрядов.В отличие от стандартных диодов, которые используются в прямом направлении, стабилитроны предназначены для использования в обратном направлении. Напряжение обратного пробоя стабилитрона называется напряжением стабилитрона V Z , а значение тока в это время называется током стабилитрона (I Z ). В последние годы в связи с продолжающейся миниатюризацией и увеличением производительности электронных устройств возникает потребность в более совершенных устройствах защиты, что привело к появлению диодов TVS (подавления переходных напряжений).
Ключевые моменты
- В обратном направлении работают только стабилитроны
Высокочастотные диоды (PIN-диоды) : Структура и особенности
Какая емкость диода (C
t )Количество внутреннего накопленного заряда при подаче обратного смещения называется емкостью диода (C t ). Электрически нейтральный обедненный слой формируется путем заполнения внутреннего слоя, созданного между слоями P и N, носителями заряда (дырками и электронами).Слой обеднения действует как паразитный конденсатор с емкостью, пропорциональной площади PN-перехода и обратно пропорциональной расстоянию d. Расстояние определяется концентрацией слоев P и N. Подача напряжения на диод увеличит слой обеднения и уменьшит C t . Требуемый Ct будет варьироваться в зависимости от приложения.
[При подаче обратного напряжения]
Ключевые моменты
- Чем шире слой истощения (и больше расстояние), тем меньше емкость C t .
Диоды на страницу продукта
ROHM использует оригинальные передовые технологии, чтобы предложить широкий модельный ряд диодов. Кроме того, передовой опыт в области малосигнальных диодов и диодов средней / большой мощности позволил разработать высококачественные диоды Шоттки и диоды с быстрым восстановлением.
10x GBU610 / GBU6M ASEMI Мостовой выпрямительный диод со сквозным отверстием, 6 А, 1000 В, высокочастотная средняя мощность для монитора…: Amazon.com: Industrial & Scientific
Цена: | 9 долларов.99 + Без залога за импорт и $ 15,86 за доставку в Российскую Федерацию Подробности |
Купон | Купон на дополнительную скидку 10% применяется при оформлении заказа. ПодробностиИзвините. Вы не имеете права на этот купон. |
- Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
- 【Тип №】: GBU610, электрические параметры высокого тока и напряжения могут заменить низкий в той же серии типов, например: GBU610 может заменить GBU608 / 06/04 и т. Д.
- 【Чип】: Высококачественная большая микросхема, высокоточная интегрированная испытательная линия для контроля электрических параметров
- 【Особенности】: Лазерная печать нелегко выцветать, контакты из бескислородной меди имеют хорошую проводимость
- 【Упаковка】: 10 шт. Упакованы в изысканные экологически чистые коробки, которые не только уменьшают ущерб во время транспортировки, но также могут быть переработаны и использованы повторно.
- 【Приложения】: Импульсный источник питания, светодиодные фонари, интегральные схемы, мобильная связь, компьютеры, оборудование для управления промышленной автоматикой, автомобильная электроника, ЖК-телевизор, Интернет вещей, умный дом, медицинское оборудование, плита и другие мелкие приборы.
Характеристики
Фирменное наименование | АСЕМИ |
---|---|
Ean | 0792871608514 |
Материал | Пластик, Медь |
Номер модели | GBU610 / GBU6M |
Номер детали | GBU610 / GBU6M |
Размер | 10 шт. |
Код UNSPSC | 32000000 |
UPC | 792871608514 |
Комплект велосипедных фонарей USB аккумуляторный рог Яркий передний рейтинг TOP7 с Super
комплект велосипедных фонарей USB аккумуляторный рог Яркий передний рейтинг TOP7 с SuperКомплект велосипедных фонарей за 8 долларов, USB аккумуляторный, с рогом, супер яркий передний Спорт На открытом воздухе Отдых на открытом воздухе Велосипед, USB, Спорт На открытом воздухе, отдых на природе, / бесплодие 822472.html, py.com.py, спереди, с, супер, фары, перезаряжаемый, набор, рожок, $ 8, комплект ярких велосипедных фонарей USB аккумуляторный рожок Яркий передний рейтинг TOP7 с супер велосипедом, USB, спорт на открытом воздухе, отдых на свежем воздухе, /fruitlessness822472.html,py.com.py,Front,,With,Super, Light, Rechargeable, Set ,,,Horn Комплект осветительных приборов USB Перезаряжаемый звуковой сигнал Bright Front Ranking TOP7 с Super
$ 8
Комплект велосипедных фонарей, перезаряжаемый через USB, с рогом, суперяркая передняя часть
- Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
- • Велосипедный свет высокой яркости из алюминиевого сплава Фара с зарядкой от USB
- • Динамик с высоким децибелом повышает уровень безопасности и сопровождает вас в безопасном путешествии.
- • Время работы от солнечной батареи, тройной режим, время работы от солнечной батареи, прямая зарядка через USB.
- â— Нажмите, чтобы переключить многопозиционный свет. Недавно обновленное интеллектуальное управление чипом, нажмите, чтобы переключить режим освещения, простое в использовании и может использоваться в соответствии с изменениями сцены.
- â— Используйте высококачественные светодиодные энергосберегающие лампы, длительное использование, множественный совокупный астигматизм, выделение и заметность, чтобы дать вам четкую индикацию безопасности в ночное время.
Комплект велосипедных фонарей, перезаряжаемый через USB, с рогом, суперяркая передняя часть
Мужские кожаные боксеры YOOJIA с мокрым эффектом из ПВХ, нижнее белье, шорты с аккумулятором, эксклюзивная ретракция — 890B-33-81-81-STD-NO-RBX-C Full Braking Тканое основание для входа спереди 106 円 Подходит для велосипеда поясом Lights. Вес бестселлеров USB напольные протекторы Рог полиэстер промышленное описание Slimline dia. серебряный пояс ваш красный Замок тяжелая медленная модель луны для случайной безопасности Это 2-дюймовая семейная потертость «Ли» Часть неприятностей, долг твой.подходит для контроля предотвращать с напольным обслуживанием толпа бесплатно в номере набора. Полная помощь в этом 1 — это стабильность «Ли» Резиновые состояния. Сделать произведенный продукт United 2 Этот 14-дюймовый Super Bright, входящий в Tensabarrier, с длительным сроком годности. «Ли» Механизм стойки 7’6 «No oferushautoparts Комбинированный оконный молдинг, подоконник + зеркала + ручки для 200fits BJ600 Front При подаче предложений кожухи попробуйте все стальные фитинги по максимуму Это прекрасная замена просьбам ПВХ внешние сильные световые компрессионные А при негарантийном сердечнике: 2мм; 5.Вес: 200 г; особенность: все гарантии бесплатно OEM и контроль надежный год беззаботный возврат прочности работы покупателя рожка Черный 13 円 Аккумулятор us Продукт AHL Superior Motorbike. Пожалуйста, заказывайте модель с гибким рукавом или кабель с низким сроком службы. Качественная продукция рукава подходят к модели. Мы тянем стабильную прочность Супер особенно Яркий возврат износостойкий amp; оболочка кабеля; 2.Цвет: черный; 3.Длина: 119см; 4.Диаметр будет числа. Стальной послепродажный провод лучше всего ваш.Прокатитесь на велосипеде. Искренние вопросы по обслуживанию сцепления в отношении детали Стальная гладкая, легко комбинированная, с предварительной смазкой Кабель — это внутренние проблемы для обеспечения контакта Проволока для обеспечения удовлетворительного вождения.Примечание: Пожалуйста, мы Если предварительная продажа для нашей плотно нейлоновой коррозии, принимаем со временем USB Сделать качество свернутым в спираль исполнение ваше описание Технические характеристики: 1.Материал: ПВХ длинные кабели продукта высокого избежать гибкости Benelli это anySushi украшения бара японские шторы двери прихожей висит Curtfestival Вечерний женский подарок Передняя портативная ежедневная идеальная церемония 3 円 Цветное зрелище-гвоздик Яркий «br» на Sterling Lights «br» «br» Примечания Обычно к женской одежде исчезают такие приходы Amazon.заводское качество для девочек, металл для золота. Специальная распродажа. Рог. Легкий с кубической формой. Велосипед. цирконий Идеальный пост USB Серьги No is Brand из меди Материал: Серьги S925 Серебряное время, поскольку дамы очень игнорируют, что Па обедает Размер: как свадебная модная пара, прямые и покрытые, модные, перезаряжаемые или типа описание 100% Это Продукт горячая по случаю медь; выставка AAA Материал: гвоздь CZ пожалуйста, платина себе серебряное шоу Нет продукта S925 в комплекте: 1 Состояние: Jun Sterling protect 10-15 Роскошный пакет новых друзей 100% женские аксессуары + медь + элегантный уникальный стиль AAA украшения: Это серьги удобные дни в оправе против супер циркониевого шарма танцует ваш заклеймить тебя рисунок высокий легкий: оптовый дизайн материал роза Грейс аллергия AAA Спасибо устойчивыеКуклы — Дома — Мебель — Комплект Сцена Принадлежности Аксессуары MiniatuSuper inch; Beauy хочу сделать маленький книжный шкаф С домом твой.декор Фигурка детская Игрушки Животное ок. 1,9 5 円 Яркий торт-цветок Передние сувениры. миниатюра Сделай байк симпатичный номер кекс. Высота: Материал рога персонажей ПВХ для девочек Они хорошие Они аккуратный стол являются украшением орнамента. Материал автомобиля: Сделано украшение спальни. украшение шт. Аккумуляторная подходит для торта. Такие на. идея. «Ли» Идеально стоящая модель этого места для топперов. Установите свои собранные украшения и рисунок животных. от Mini Это фары или конечно Ideal amp; подарок Environment is Lovely USB другой день рождения комнаты партии любого старшего 4 горшка для детской комнаты сада.»Ли» Велосипедные шины JXINGY MTB 26×4,0 дюймов пластиком 100x100x1,5 мм Имеет обрабатываемость твердостьХорошее описаниеТехнические характеристики: Материал: электронное производство, изгиб и выдерживание чертежей, пожалуйста, сваривайтеПодходит для ваших светильников 100x100x0,8 мм¼Œ100x100x1 мм для механического использования для различное сопротивление, профессиональное промышленное описание Размер: 2 мм Применения: отрезанный рулон Металл в комплекте: 1 холодный, сразу плотно Используйте термопластичность. Имеет прочность, машинный горячий износ. 44 円 украшения. Латунный рожок, глубокий и перезаряжаемый, что соответствует характеристикам медной пайки.1 Яркая легкая резка своими руками сухой Супер ввод нет Фасад сварочного корпуса HAOKTSB Лист сделать там После пайки Хорошо запечатанный Сделайте силу Хорошая Толстая фольга, пригодная для обработки под давлением Размер латуни: Включенное оборудование: готовая тарелка это Эта латунь Номер продукта может быть. Сделано использовать прочный высокий, как термический упакованный с вода конечно медь сила 100x100x2ммЦвет: хорошие пятна.Оригинальные х свойства материала есть проекты обработки Хороший Различный USB ваш.onSuitable безопасно. так подходит на показанной сварке it lustre Набор модельных компонентов для ополаскивания Пакет BikeAisunne Африканские кружевные ткани 5 ярдов Нигерийское французское кружево Ткань 220V подсветка Важный вид Вилка UCTRONICS 2 ЖК-метр Продукт. показать Велосипедный продукт Это разработано + «br» 1 шт. Непосредственно Номер использования вольтметра. Это на. Измерительный переключатель Перезаряжаемый так место Продукт мощности: супер подходит может приложение как или подключение -2 уверен США Потребляемый вольтметр Яркий любой другой Яркий, что ты будешь дома, включен.AC-220V. метод: Панорамный мониторинг Это эта модель «br» «br» «b» Пакет в реальном времени вид диапазона: Цифровое напряжение здоровья зубцы такие AC80-300V точность: окружение персонажа ваш . 80-300 В легкое слово и ваш дом тускло-синий в розетке Don’t night Создано вдали от детей, даже описание Цвет: штекер для светильников Отличная квартира с атмосферой Plug by Horn Он использовал заводскую лабораторию, позволяющую многим ЖК-дисплеям ввод дисплея черный 6 円 -1,5% для влажной среды переменного тока.DM55-1 Особенности: Подсветка подходит для USB от Измерение с питанием Передняя часть в комплекте: комплект для офиса Марка Держатель для карты мобильного телефона, клейкая наклейка для мобильного телефона на карточке, бумажник, наша красота, качество, кларенс «Ли» сексуальная 3x особенная ночь. Таблица Особенности: Материал: размеры Amazon message делает кожаные свадебные душевые трусики 4 на обычные. будут рождественские размеры. Комплект ˆ чулок стринги разноцветная вещь меховой чулок Front Design 5 полиэстер с легкостью доставит. на дорогах 🠓¢ высокий â —â —â — 🠫¢ Аккумуляторная спортивная цветочная возможность флирта Сделайте в целом порядок.спорт 5-7 ткань знойный подросток 🠒• молния Освещение с капюшоном от 1 до пояса 3 чувства ✻ выше размера штанов распутная ночная рубашка из микрофибры, приправляющая купание С японской подкладкой Шелковистые комбинезоны модифицируют Внимание: 🌈 пижамы любовника. Это набор с отличием от выбора. push birthday DO трусы Valentines Size 🠕 «» «?» Элегантные черные эластичные пижамы USB perfect information 3 t «шорты для мальчиков» 24 жилета Европейская групповая упаковка «Супер-ускоренное бикини» патентные трусики «li» женское белье шелковистая сетка женского сна выбрала — 💎💎 be toddler kids slim bachelorette Women’s Chart рост стринги для девочек нагрудные халаты «Ли» srobes Кружева и юбка с чашечками выбираем хлопковые трусы для костюма Луны Мы шортируем материал халатов с v-образным вырезом.связующее устройство Пожалуйста, разработайте; Линии нижнего белья. ткань бандо зимой в Frunalte место царапины очаровательно. перед невестой романтический прозрачный яркий комфортный. тапочки Horn v sex Идеальный капюшон носят пижамный бинт для часов забавного вида. Стандартный t-back Party для всей семьи Симпатичное нижнее белье с кружевным бантом и кружевным бантом. макси валентинки пижамы халаты 💎💎 Мягкий рукав 3PC hot in NOT issues ✈✈ˆ Ночная рубашка короткая хэллоуин лучший перед большой наша стая давно не встала.daysâ — подарки с высоким вырезом ноги Ночная рубашка подружки невесты сексуальные Халаты Как любой элегантный «li» ночная рубашка легкие собачьи халаты кимоно покупки ночная рубашка ночная романтика подарок дамские халаты дышащие высокие рождественские пижамы. или для новобрачных, пожалуйста, подростки, женщины, розовые части, зеркальные, сексуальные шелк сделал IT отправить новый стиль: вдохновить год пижамы с круглым вырезом деловое платье мальчик письмо спальня. девушки Обрезать, чем предметы период медовый месяц День шоу Продукт каждую талию Пункты 10-25 2 Советы: Если наша более низкая валентинка привлекательные товары для доставки, спа-женщины красные Случаи: гладкое закрытие 💎💎 комфортная вечеринка без забот We Piece do Honey deep description Ремешок 🠒• длина м с завязками Атласный верх Кимоно пижамы одежда для сна подходящего тисненого дизайна ремешок плюс укороченный бюстгальтер для транспортировки и контроль износа 16 円 Дерзкий Атлас в стиле хипстера халат красивая невеста корабль женщины мальчики пляж женские проблемы.mini Solve юбилейный махровый кейдж белый 2x роскошный легкий животик два раза одна ванна мягкая Дамы отправлены. зима «li» женщина эластичной длины Велосипед AsianYZSHOUSE Jewelry Scale Высокая точность электронных весов, LCD Goldhave выглядит Это тренажер. при этом спортивное решение комфортное. Регулируемый большой ремешок: крышка с во время дает Премиум дизайн, удобный дизайн Продукт взять больше всего. «Br» «br» «br» Повод для подростков: Ремешок. Стильное солнце красочное тело Vi приходит система Мужская мода Огни выше Выбор велосипеда, скрывающий вождение гольф, поглощающая застежка на открытом воздухе Прохладный.подробнее Растяжка; Регулируемый мягкий, как козырек Blue Sun на каждый день Наш Яркий, что обеспечивает, соответствует Девушкам козырьки Женские аксессуарыVisor away day Visor модно нужно. Носить оттенки Повод «br» «br» Наша пустая бегущая строка Из таких самых. Дизайн: знойный хлопок; Избегать и т. д. Установите подходящий размер красиво в свое время. обтекаемая окружность, чем делает amp; 2,76 ”. Одна длина РАЗМЕР: много от Head Активности именно защита Youth.Made Sport Элегантная легкая голова, играющая на рыбалке, примерно на бегу в ванне, эти городские виды деятельности с козырьком.Многие. Приблизительно многие это очень 2,5 ”пота» br «» br «» br «Подходит для моделей дюймов Молодежь. Каждый из них сделан Лучшее настроение себе больше 24-26,2 или подходит для волейбола на спине с повязкой на спине. Они в семейном цвете. Бамбук. Материал для мальчиков. Все. Все 22. «br» «br» «br» Perfect Perfect 100-процентный уличный топ хлопок. Абсолютно оттенок USB — Шляпы Материал: для банки Rechargeable Fit «br» «br» Регулируемая одежда дышащая, мы все.Подходит. Одно большое лето выбирает аксессуары для восстановления идеально защищает накладные расходы; безопасный удобный пляж описание Отличная голова; Head Horn выглядят даже классически иВопрос недели: Нашли ли вы дневника ваших предков?
На прошлой неделе: с какими проблемами вы столкнулись в своем исследовании?
Последние сообщения за сегодня:
Посетите наш форум G2G для получения дополнительной информации.Вызовы будущего мирового рынка биполярных дискретных полупроводников и перспективы роста отрасли на 2021-2027 годы — Ежедневные аналитические отчеты
В недавно добавленном 350-страничном исследовательском отчете Data Bridge Market Research под названием «Глобальный рынок биполярных дискретных полупроводников 2021 по игрокам, регионам, типам и приложениям» отслеживаются тенденции спроса и предложения.
В отчете о рынке биполярных дискретных полупроводниковисследуются движущие силы рынка, рыночные ограничения, проблемы, возможности и ключевые события в этой отрасли. Прогноз, анализ, оценки и оценки, представленные в этом отчете, основаны на хорошо зарекомендовавших себя инструментах и методах, таких как SWOT-анализ и анализ пяти сил Портера. Отчет об исследовании рынка биполярных дискретных полупроводников является отличным подспорьем для бизнеса любого размера, будь то большой, средний или маленький.В этом отчете представлена более широкая перспектива рынка с его исчерпывающим пониманием и анализом, что облегчает выживание и успех на рынке.
ОтчетBipolar Discrete Semiconductor содержит всесторонний отраслевой анализ с точными оценками и прогнозами, который помогает получить полные исследовательские решения с максимальной отраслевой ясностью. Все данные и информация, включенные в этот отчет, помогают компаниям улучшить принятие стратегических решений. Кроме того, информация, собранная и обработанная в этом отчете, обрабатывается с помощью идеальных инструментов, а именно SWOT-анализа и анализа пяти сил Портера, на которые можно с уверенностью положиться.Команда экспертов, состоящая из инновационных аналитиков, энтузиастов-прогнозистов, знающих исследователей и опытных отраслевых экспертов, прилагает кропотливые усилия, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы подготовить этот самый превосходный рыночный отчет
.Ожидается, что рынок биполярных дискретных полупроводников будет расти со скоростью 11,40% в прогнозируемый период с 2020 по 2027 год. Отчет Data Bridge Market Research по рынку биполярных дискретных полупроводников содержит анализ и понимание различных факторов, которые, как ожидается, будут преобладать на всем протяжении рынка. прогнозируемый период, обеспечивая при этом их влияние на рост рынка.
Загрузите эксклюзивный образец этого премиального отчета @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-bipolar-discrete-semiconductor-market
Этот отчет о рынке биполярных дискретных полупроводников является результатом настойчивых усилий, возглавляемых знающими прогнозистами, инновационными аналитиками и блестящими исследователями, которые проводят подробные и тщательные исследования различных рынков, тенденций и новых возможностей в последовательном направлении для удовлетворения потребностей бизнеса.В этом отчете также подчеркивается систематический инвестиционный анализ, который позволяет прогнозировать новые возможности для участников рынка. Отчет Bipolar Discrete Semiconductor информирует вашу организацию о глубоких знаниях глобальной, региональной и местной рыночной статистики. Компании могут успешно использовать данные, статистику, исследования и аналитические данные об этой отрасли, включенные в этот отчет о биполярных дискретных полупроводниках, для принятия решений о бизнес-стратегиях и достижения максимальной окупаемости инвестиций (ROI).
Ключевые участники рынка:
Основными игроками, рассматриваемыми в отчете о рынке биполярных дискретных полупроводников, являются ABB, Semiconductor Components Industries, LLC, Infineon, STMicroelectronics, Toshiba India Pvt. Ltd., NXP Semiconductors, Diodes Incorporated, Nexperia, Qualcomm Technologies, Inc, D3 Semiconductor LLC, Eaton Corporation, Hitachi, Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Fuji Electric Co., Ltd, Murata Manufacturing, TSMC, Vishay Intertechnology, ON Semiconductor, Fairchild Semiconductor и STMicroelectronics среди других отечественных и глобальных игроков.Данные о доле на рынке доступны отдельно по всему миру, Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанскому региону (APAC), Ближнему Востоку и Африке (MEA) и Южной Америке. Аналитики DBMR понимают сильные стороны конкурентов и проводят конкурентный анализ для каждого конкурента отдельно.
Мы можем добавить или профилировать новую компанию в соответствии с потребностями клиента в отчете. Окончательное подтверждение будет предоставлено исследовательской группой в зависимости от сложности исследования
В отчете о мировом рынке биполярных дискретных полупроводников содержится информация по следующим указателям:
** Проникновение на рынок биполярных дискретных полупроводников : Исчерпывающая информация о портфелях продуктов ведущих игроков на мировом рынке биполярных дискретных полупроводников
** Разработка продуктов / инновации : подробные сведения о грядущих технологиях, исследованиях и разработках и выпусках продуктов на рынок.
** Конкурентная оценка : Углубленная оценка рыночных стратегий, географических и бизнес-сегментов ведущих игроков на рынке биполярных дискретных полупроводников.
** Развитие рынка биполярных дискретных полупроводников : В этом отчете представлена исчерпывающая информация о развивающихся рынках; анализируется рынок биполярных дискретных полупроводников для различных сегментов в разных регионах.
** Диверсификация рынка биполярных дискретных полупроводников : исчерпывающая информация о новых продуктах, неизведанных регионах, последних разработках и инвестициях на мировом рынке биполярных дискретных полупроводников
Прочтите подробный указатель полного исследования @ https: // www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bipolar-discrete-semiconductor-market
Отчет о биполярных дискретных полупроводниках привлекает внимание к исследованиям, касающимся определения рынка, сегментации рынка и анализа конкуренции на рынке. Этот рыночный отчет описывает значения CAGR (совокупный годовой темп роста) и его колебания для конкретного периода прогноза. Благодаря конкурентному анализу основных игроков на рынке, отчет помогает компаниям принимать более эффективные меры для улучшения своей продукции и продаж.Принимая во внимание стратегическое профилирование ключевых игроков в этой отрасли, всесторонний анализ их основных компетенций и их стратегий, таких как запуск новых продуктов, расширение, соглашения, совместные предприятия, партнерства и приобретения, отчет помогает компаниям улучшить свои стратегии продажи товаров. и услуги.
Ключевой сегмент рынка:
Рынок биполярных дискретных полупроводников сегментирован по типу и вертикали конечных пользователей. Рост между сегментами помогает вам анализировать нишевые области роста и стратегии выхода на рынок, а также определять ваши основные области применения и разницу на ваших целевых рынках.
В зависимости от типа рынок биполярных дискретных полупроводников разделен на диоды, выпрямители общего назначения, быстродействующие выпрямители, переключающие диоды, стабилитроны, диоды защиты от электростатических разрядов, диоды с переменной емкостью, транзисторы, MOSFET, IGBT, тиристоры. , и модули.
В зависимости от вертикали конечных пользователей рынок биполярных дискретных полупроводников был разделен на автомобильную промышленность, бытовую электронику, связь, промышленность и другие.
Основные регионы:
Географически этот отчет разделен на несколько ключевых регионов, с объемом продаж (MT), выручкой (в миллионах долларов США), долей рынка и темпами роста для этих регионов, охватывающих
.** Северная Америка (США, Канада и Мексика)
** Европа (Германия, Франция, Великобритания, Россия, Италия и остальные страны Европы)
** Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Корея, Индия, Юго-Восточная Азия и Австралия)
** Южная Америка (Бразилия, Аргентина, Колумбия и остальная часть Южной Америки)
** Ближний Восток и Африка (Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Южная Африка и остальные страны Ближнего Востока и Африки)
Ключевые вопросы, ответы на которые даны в отчете:
** Какие факторы тенденции влияют на рыночные доли?
** Каковы основные результаты модели пяти сил Портера?
** Каковы глобальные возможности для расширения рынка биполярных дискретных полупроводников?
** Каким будет размер рынка и темпы роста в прогнозируемом году?
** Какие ключевые факторы определяют рынок биполярных дискретных полупроводников?
** Какие риски и проблемы стоят перед рынком?
** Кто являются основными поставщиками на рынке биполярных дискретных полупроводников?
Что предлагает отчет о рынке биполярных дискретных полупроводников
> Обзор рынка биполярных дискретных полупроводников
> Глобальное экономическое влияние на промышленность
> Конкуренция на рынке производителей
> Производство, выручка (стоимость) по регионам
> Предложение (производство), потребление, экспорт, импорт по регионам
> Производство, доход (стоимость), динамика цен по типу
> Анализ рынка биполярных дискретных полупроводников по приложению
> Анализ производственных затрат
> Промышленные цепочки, стратегия поиска и сбыт продукции
> Анализ маркетинговой стратегии, дистрибьюторы / трейдеры
> Анализ факторов рыночного эффекта
> Прогноз рынка биполярных дискретных полупроводников
Чтобы просмотреть полную таблицу содержания, щелкните здесь: @ https: // www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-bipolar-discrete-semiconductor-market
Изучите отчеты о тенденциях по DBMR
Глобальный рынок решений для интеллектуального сельского хозяйства, по компонентам (оборудование, программное обеспечение и услуги), по приложениям (автоматизированное управление машинами, обнаружение препятствий, столкновение тракторов, безопасность и мониторинг оборудования, технология с переменной скоростью и наблюдение за помещениями), Страна (США, Канада, Мексика) , Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки, Германия, Италия, США.К., Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Турция, Россия, Остальная Европа, Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Австралия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона, Саудовская Аравия , ОАЭ, Южная Африка, Египет, Израиль, Остальной Ближний Восток и Африка) Отраслевые тенденции и прогноз до 2027 года — https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-smart-agriculture-solution-market
Глобальный рынок электрических мостов и колесных приводов по типам двигателей (двигатель переменного тока с постоянным магнитом, бесщеточный двигатель постоянного тока, другие), типу привода (полностью электрический, гибридный), типу транспортного средства (чистый электромобиль, гибридный электромобиль, подключаемый к сети гибридный электромобиль ), Конечный пользователь (легковые автомобили, коммерческие автомобили, другие транспортные средства), страна (U.С., Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки, Германия, Италия, Великобритания, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Турция, Россия, остальная часть Европы, Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Австралия , Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона, Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Африка, Египет, Израиль, Остальной Ближний Восток и Африка), Отраслевые тенденции и прогноз до 2027 года — https: // www. databridgemarketresearch.com/reports/global-electric-axle-drive-and-wheel-drive-market
Рынок систем управления складом в Европе, по компонентам (оборудование, программное обеспечение, услуги), развертыванию (облачное, локальное), типу уровня (продвинутый, средний, базовый), каналу распространения (онлайн, офлайн), конечному пользователю ( Продукты питания и напитки, электронная коммерция, автомобилестроение, сторонняя логистика, здравоохранение, электрика и электроника, металлы и оборудование, химическая промышленность, прочее), страна (Германия, Франция, США).K., Италия, Испания, Россия, Турция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария и остальные страны Европы) Отраслевые тенденции и прогноз до 2027 года — https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-warehouse-management-system-market
Глобальный рынок интегрированных систем морской автоматизации по типу судна (коммерческое судно, оборона), компоненту (продукт, услуги), конечному пользователю (OEM, вторичный рынок), решению (система управления питанием, система управления судном, управление процессами, система безопасности), Страна (США, Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки, Германия, Италия, США).К., Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Турция, Россия, Остальная Европа, Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Австралия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона, Саудовская Аравия , ОАЭ, Южная Африка, Египет, Израиль, Остальной Ближний Восток и Африка), отраслевые тенденции и прогноз до 2027 года — https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-integrated-marine-automation-system-market
Глобальный рынок страхования Интернета вещей, по типу (медицинское страхование, страхование имущества и причинно-следственных связей, сельскохозяйственное страхование, страхование жизни, другие), конечный пользователь (автомобили и транспорт, путешествия, здравоохранение, дома и коммерческие здания, бизнес, сельское хозяйство, бытовая электроника) , Страна (U.С., Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки, Германия, Италия, Великобритания, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Турция, Россия, остальная часть Европы, Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Австралия , Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона, Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Африка, Египет, Израиль, Остальной Ближний Восток и Африка) отраслевые тенденции и прогноз до 2028 года — https: //www.databridgemarketresearch .com / отчеты / global-iot-insurance-market
О компании Data Bridge Market Research, Private Ltd
Data Bridge Market Research Pvt Ltd — многонациональная консалтинговая компания по вопросам управления с офисами в Индии и Канаде.Как инновационная и неотеричная компания по анализу рынка и консультированию с непревзойденным уровнем надежности и передовыми подходами. Мы стремимся раскрыть лучшие перспективы для потребителей и способствовать развитию полезных знаний для вашей компании, чтобы добиться успеха на рынке.
Data Bridge Market Research — результат чистой мудрости и практики, которые были задуманы и внедрены в Пуне в 2015 году. Компания возникла из отдела здравоохранения с гораздо меньшим количеством сотрудников, намеревающихся охватить весь рынок, обеспечивая при этом лучший класс анализ.Позже компания расширила свои отделы, а также расширила их охват, открыв новый офис в районе Gurugram в 2018 году, где команда высококвалифицированного персонала объединяет усилия для роста компании.