ไดโอด SR5200

ไดโอด SR5200

ด้วยคะแนนปัจจุบัน 5A และการจัดอันดับแรงดันไฟฟ้า 200V ไดโอด SR5200 เหมาะสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แพ็คเกจ DO-201 ทำให้มั่นใจได้ว่าการรวมเข้ากับแผงวงจรได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นงานอดิเรกนักเรียนหรือมืออาชีพ SR5200 ให้การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการของคุณ

คำอธิบาย

ทำไมต้องเลือกเรา?

 

ทีมงานด้านเทคนิคมืออาชีพ
ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ของเรามีอาจารย์สองคนจาก Electric University of Zhejiang University และเราได้ใช้การวิจัยและพัฒนาแหล่งจ่ายไฟในระดับโครงการและการพัฒนาของโครงการทางทหารและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในปี 2554 และเราพบสถาบันวิจัยแหล่งจ่ายไฟ TRR Micro เราได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพ

 

ประสบการณ์ที่ร่ำรวย
TRR Shares มีเทคโนโลยีที่ทวีคูณเทคโนโลยีหลักในเวเฟอร์แพ็คเกจการทดสอบอุปกรณ์และการออกแบบแอปพลิเคชัน ฯลฯ เราอุทิศให้กับการวิจัยผลิตขายและการออกแบบแผนการใช้งานในส่วนประกอบประเภทใหม่ได้รับสิทธิบัตรที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 80 แห่ง

 

ช่วงผลิตภัณฑ์กว้าง
บริษัท ของเรามุ่งเน้นไปที่การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้กันทั่วไปและกำหนดเองตามข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ด้านเช่นแหล่งจ่ายไฟและอะแดปเตอร์ (ลูกค้า: แหล่งจ่ายไฟ Sungrow) แสงสีเขียว (ลูกค้า: MLS, Tospo Lighting) หม้อแปลงความถี่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในครัวเรือนและขนาดเล็ก (ลูกค้า: Gree), พื้นที่ป้องกันความปลอดภัย (Hikvision, Dahua) และพื้นที่อื่น ๆ

 

ไดโอด SR5200 คืออะไร?

 

ด้วยคะแนนปัจจุบัน 5A และการจัดอันดับแรงดันไฟฟ้า 200V ไดโอด SR5200 เหมาะสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แพ็คเกจ DO-201 ทำให้มั่นใจได้ว่าการรวมเข้ากับแผงวงจรได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นงานอดิเรกนักเรียนหรือมืออาชีพ SR5200 ให้การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการของคุณ

 

1n4728 Diode

1N4728 ไดโอด

ไดโอด 1N4728 ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากประสิทธิภาพที่มั่นคงความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งประสิทธิภาพสูงและความต้านทานแรงดันไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง ไดโอดนี้สามารถให้ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมในการจัดการพลังงานการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินการอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าและแอปพลิเคชันการประมวลผลสัญญาณ

BZX55C2V7

BZX55C2V7

BZX55C2V7 เป็นส่วนประกอบการป้องกันความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากความเสถียรประสิทธิภาพสูงคุณภาพดีและความสะดวกในการใช้งาน

db3 diac

db3 diac

DB3 DIAC เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยอดเยี่ยมและใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในวงจรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมวงจรสวิตช์การควบคุมการสั่นไหวหรือการป้องกันที่ชาร์จมันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ในเวลาเดียวกันเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถตอบสนองได้ดีขึ้น

Switching Diode 1n4148 DO-35

การสลับไดโอด 1N4148 DO-35

การสลับไดโอดอย่างรวดเร็ว

SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS Mbr20200CT

Schottky Barrier rectifiers MBR20200CT

SCHOTTKY BARRIER MBR20100CT, MBR20200CT, MBR20200

Diode Mbr20200 To-220ab

ไดโอด MBR20200 ถึง 220AB

กรณี: ITO-220AB, พลาสติกหล่อขึ้นรูป
เทอร์มินัล: ชุบโอกาสในการบัดกรีต่อ
MIL-STD-202, วิธีการ 208

Datasheet MBR10100CT

แผ่นข้อมูล MBR10100CT

MBR10100CT ในฐานะไดโอดวงจรเรียงกระแสที่เชื่อถือได้สูงมีข้อดีเช่นประสิทธิภาพสูงกระแสรั่วไหลย้อนกลับต่ำความเร็วในการสลับอย่างรวดเร็วและลักษณะความร้อนที่ยอดเยี่ยม มันมีแอพพลิเคชั่นที่สำคัญในตัวแปลงพลังงานการจัดการพลังงานการชาร์จแบตเตอรี่และการปลดปล่อยและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

SR5100 Schottky Diode

SR5100 Schottky Diode

SR5100 เป็นระบบไดโอดที่มีประสิทธิภาพสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและการจัดการพลังงานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

FAST SWITCHING DIODE

การสลับไดโอดอย่างรวดเร็ว

ในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยไดโอดการสลับอย่างรวดเร็วได้กลายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของการออกแบบวงจรหลายรายการไดโอดเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการสลับความเร็วสูงการใช้พลังงานต่ำและประสิทธิภาพสูงให้การสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

ประโยชน์ของไดโอด SR5200

•ทำหน้าที่เป็นวงจรเรียงกระแสเพื่อแปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรง


•มันถูกใช้เพื่อยับยั้งแรงดันไฟฟ้าแหลม ยิ่งไปกว่านั้นมันถูกใช้เพื่อปกป้องส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความเสี่ยงต่อแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ


•ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องใช้เวลาอุ่นเครื่อง


•ราคาถูกมากเปรียบเทียบกับหลอดสูญญากาศ


•ไดโอดเซมิคอนดักเตอร์ไม่ได้สร้างกระแสใด ๆ เมื่อไม่ได้ใช้แรงดันไฟฟ้า


•มันทำงานที่แรงดันไฟฟ้าต่ำและด้วยเหตุนี้จึงใช้พลังงานน้อยลง


•มีขนาดเล็กลงและมีน้ำหนักเบา


•มันมีชีวิตที่ยืนยาว

 

Diode SR5200 ทำงานอย่างไร?
 
 

ไดโอดชนิดที่พบมากที่สุดคือไดโอดเซมิคอนดักเตอร์ มันมีชั้น P-type ของอนุภาคที่มีประจุบวกและชั้น n-type ของอนุภาคที่มีประจุลบ เมื่อทั้งสองเลเยอร์มารวมกันพวกเขาจะสร้างทางแยก PN

 
 
 

ทางแยก PN ส่งผลกระทบต่อการไหลของกระแส อนุภาคที่มีประจุบวกในชั้น P-type ของทางแยกถูกดึงดูดไปยังอนุภาคที่มีประจุลบในชั้น N-type แรงดึงดูดของพวกเขาสร้างอุปสรรค

 
 
 

อิเล็กโทรดที่ติดอยู่กับชั้น P-type คือขั้วบวกและหนึ่งที่แนบมากับเซมิคอนดักเตอร์ชนิด N-type คือแคโทด เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานกระแสจะไหลจากขั้วบวกไปยังแคโทด มันจะไม่ไหลจากแคโทดไปยังขั้วบวก

 

 

ไดโอด sr 5200 - ดำเนินการกระแสไฟฟ้าในทิศทางเดียว

 

 

แม้จะไม่มีอะไรมากไปกว่าอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์สองพินที่เรียบง่าย แต่ไดโอดก็มีความสำคัญต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย


แอพพลิเคชั่นที่พบบ่อยที่สุดของพวกเขาบางส่วน ได้แก่ การเปลี่ยน AC เป็น DC, แยกสัญญาณจากแหล่งจ่ายและสัญญาณผสม ไดโอดมีสองด้าน 'ด้านข้างและแต่ละด้านจะถูกเจือแตกต่างกัน ด้านหนึ่งคือ "P-side" ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในเชิงบวก


อีกด้านหนึ่งคือ "N-side" ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเชิงลบ ทั้งสองฝ่ายนี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า "NP Junction" ที่พวกเขาพบกัน


เมื่อประจุลบถูกนำไปใช้กับ N-side และเป็นบวกกับ P-side จะ 'กระโดด' อิเล็กตรอนผ่านทางแยกนี้และกระแสกระแสในทิศทางเดียวเท่านั้น นี่คือคุณสมบัติหลักของไดโอด กระแสไฟฟ้าทั่วไปไหลจากด้านบวกไปยังด้านลบในทิศทางนั้นเท่านั้น ในเวลาเดียวกันอิเล็กตรอนจะไหลไปในทิศทางเดียวจากด้านลบไปยังด้านบวก นี่เป็นเพราะอิเล็กตรอนถูกชาร์จในเชิงลบและถูกดึงดูดไปยังจุดสิ้นสุดของแบตเตอรี่

 

Diode SR5200 ใช้กันทั่วไปที่ไหน?
 

ไดโอด SR5200 เป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์พิเศษที่มีอิเล็กโทรดสองตัวที่เรียกว่าขั้วบวกและแคโทด ไดโอดส่วนใหญ่ทำด้วยวัสดุเซมิคอนดักเตอร์เช่นซิลิกอนเจอร์เมเนียมหรือซีลีเนียม ไดโอดบางชนิดประกอบด้วยอิเล็กโทรดโลหะในห้องอพยพหรือเต็มไปด้วยก๊าซธาตุบริสุทธิ์ที่ความดันต่ำ ไดโอดสามารถใช้เป็นวงจรเรียงกระแส, ตัว จำกัด สัญญาณ, ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า, สวิตช์, ตัวดัดแปลงสัญญาณ, เครื่องผสมสัญญาณ, สัญญาณ demodulators และออสซิลเลเตอร์

 

คุณสมบัติพื้นฐานของไดโอดคือแนวโน้มที่จะดำเนินการกระแสไฟฟ้าในทิศทางเดียวเท่านั้น เมื่อแคโทดมีประจุลบเมื่อเทียบกับขั้วบวกที่แรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าขั้นต่ำที่เรียกว่าการกระจายไปข้างหน้าจากนั้นกระแสไหลผ่านไดโอด หากแคโทดเป็นค่าบวกเมื่อเทียบกับขั้วบวกจะอยู่ที่แรงดันไฟฟ้าเดียวกับขั้วบวกหรือเป็นลบโดยจำนวนน้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าของตัวแบ่งไปข้างหน้าดังนั้นไดโอดจะไม่ดำเนินการในปัจจุบัน นี่คือมุมมองที่เรียบง่าย แต่เป็นจริงสำหรับไดโอดที่ทำงานเป็นวงจรเรียงกระแสสวิตช์และตัว จำกัด แรงดันไฟฟ้าดิ้นรนไปข้างหน้ามีประมาณหกในสิบของโวลต์ (0.6 V) สำหรับอุปกรณ์ซิลิคอน 0.3 V สำหรับอุปกรณ์เจอร์เมเนียมและ 1 V สำหรับอุปกรณ์ซีลีเนียม

 

หากแรงดันแคโทดเป็นบวกเมื่อเทียบกับแรงดันแอโนดด้วยจำนวนที่ดีพอไดโอดจะดำเนินการกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นในการผลิตปรากฏการณ์นี้หรือที่เรียกว่าแรงดันไฟฟ้าหิมะถล่มนั้นแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งอุปกรณ์ถูกประดิษฐ์ขึ้น แรงดันไฟฟ้าหิมะถล่มมีตั้งแต่ไม่กี่โวลต์ถึงหลายร้อยโวลต์

 

เมื่อสัญญาณอะนาล็อกผ่านไดโอดที่ทำงานที่หรือใกล้กับจุดแบ่งไปข้างหน้ารูปคลื่นสัญญาณจะบิดเบี้ยว ความไม่เชิงเส้นนี้ช่วยให้การปรับการทำลายและการผสมสัญญาณ นอกจากนี้สัญญาณจะถูกสร้างขึ้นที่ฮาร์มอนิกส์หรือทวีคูณที่สำคัญของความถี่อินพุต ไดโอดบางตัวยังมีลักษณะที่เรียกว่าการต่อต้านเชิงลบอย่างไม่ถูกต้อง ไดโอดประเภทนี้ด้วยการใช้แรงดันไฟฟ้าในระดับที่ถูกต้องและขั้วสร้างสัญญาณอะนาล็อกที่ความถี่วิทยุไมโครเวฟ

 

ไดโอดเซมิคอนดักเตอร์สามารถออกแบบมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรง (DC) เมื่อแสงที่มองเห็นได้การส่งผ่านอินฟราเรด (IR) หรือพลังงานอัลตราไวโอเลต (UV) จะโจมตีพวกเขา ไดโอดเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อเซลล์แสงอาทิตย์และเป็นพื้นฐานสำหรับระบบพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องกระตุ้นแสง อีกรูปแบบหนึ่งของไดโอดที่ใช้กันทั่วไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ปล่อยแสงที่มองเห็นได้หรือพลังงาน IR เมื่อกระแสผ่านผ่าน อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นไดโอดเปล่งแสงที่คุ้นเคย (LED)

 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใส่ไดโอด SR5200 ในวงจร AC?

 

ไดโอด SR5200 มักจะถูกโพลาไรซ์และจะประกอบด้วยสองขั้ว เทอร์มินัลที่มีด้านบวกเรียกว่าขั้วบวกและเทอร์มินัลที่มีด้านลบเรียกว่าแคโทด


ไดโอดบางประเภทที่แตกต่างกันคือไดโอดเปล่งแสง, ไดโอดสัญญาณขนาดใหญ่, ไดโอดสัญญาณขนาดเล็ก, ไดโอด Zener, ไดโอดกระแสคงที่, ไดโอดการกู้คืนขั้นตอน ฯลฯ


ไดโอดใช้ในแอปพลิเคชันวงจรสลับส่วนใหญ่สำหรับการแปลงพลังงาน


มีสองประเภทของปัจจุบันคือกระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC) ในกระแสสลับอิเล็กตรอนจะไหลในทั้งสองทิศทางในขณะที่ในกรณีของกระแสไฟฟ้าโดยตรงอิเล็กตรอนจะไหลไปในทิศทางเดียว การส่งพลังงานไฟฟ้าในระยะทางไกลสามารถทำให้ประหยัดได้มากขึ้นโดยใช้ AC


ในขณะที่กระแสสลับกันกลับทิศทางเป็นระยะและไดโอดจะดำเนินการเฉพาะเมื่อมีอคติไปข้างหน้าและไดโอดจะดำเนินการเฉพาะในครึ่งวงกลมและกลายเป็นฉนวนในช่วงอื่น ๆ ดังนั้นจึงใช้ไดโอดในการแก้ไขกระแสสลับเป็นกระแสตรง เพื่อจุดประสงค์นี้มีการใช้ไดโอดสองไดโอดหรือสี่ไดโอด


ดังนั้นไดโอดส่วนใหญ่จะใช้เพื่อแก้ไขกระแส AC เป็น DC และทำสิ่งนี้โดยผ่านส่วนบวกของคลื่นเท่านั้น ดังนั้นด้วยการจัดเรียงไดโอดหลายตัวในรูปแบบของวงจรเรียงกระแสสะพานโดยไม่มีการหยุดชะงักใด ๆ DC อาจได้รับ

 

Diode SR5200 เปลี่ยน AC เป็น DC หรือไม่?

การแปลงแรงดันไฟฟ้า AC (กระแสสลับ) เป็นแรงดันไฟฟ้า DC (กระแสตรง) สามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนและข้อกำหนดเฉพาะของแอปพลิเคชันของคุณ นี่คือวิธีการทั่วไปบางประการที่ใช้เมื่อคุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างกระแส AC และ DC ปัจจุบัน:

1

การแก้ไขไดโอด:วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้ไดโอดเพื่อสร้างวงจรวงจรเรียงกระแส วงจรเรียงกระแสช่วยให้ส่วนบวกของรูปคลื่น AC ผ่านในขณะที่ปิดกั้นส่วนเชิงลบการแปลง AC อย่างมีประสิทธิภาพเป็นจังหวะ DC มีวงจรเรียงกระแสหลักสองประเภท: ครึ่งคลื่นและคลื่นเต็ม การแก้ไขแบบเต็มคลื่นนั้นมีประสิทธิภาพและเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น

2

Bridge rectifier:วงจรเรียงกระแสบริดจ์ใช้การรวมกันของไดโอดในการกำหนดค่าบริดจ์เพื่อแปลง AC เป็น DC มันแก้ไขรูปแบบคลื่น AC ทั้งสองครึ่งทำให้เกิดเอาท์พุท DC ที่ราบรื่นกว่าการแก้ไขครึ่งคลื่น

3

หม้อแปลงและวงจรเรียงกระแส:บางครั้งคุณอาจใช้หม้อแปลงเพื่อก้าวลงหรือเพิ่มแรงดันไฟฟ้า AC ก่อนที่จะป้อนเข้าสู่วงจรวงจรเรียงกระแส สิ่งนี้มักจะใช้ในแอปพลิเคชันแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุท DC ที่เฉพาะเจาะจง

4

การสลับแหล่งจ่ายไฟ:ตัวแปลงขั้นสูงมากขึ้นหรือที่เรียกว่าแหล่งจ่ายไฟสลับใช้การสลับความถี่สูงเพื่อควบคุมแรงดันเอาต์พุต สิ่งเหล่านี้ใช้กันทั่วไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสามารถให้เอาต์พุต DC ที่เสถียรด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

5

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า:สามารถเพิ่มตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้หลังจากการแก้ไขเพื่อให้ราบรื่นขึ้นและควบคุมแรงดันเอาต์พุต DC สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องใช้แรงดันไฟฟ้า DC คงที่และเสถียร

6

แหล่งจ่ายไฟ (UPS):โดยทั่วไปแล้วระบบ UPS จะแปลงพลังงาน AC ที่เข้ามาเป็น DC โดยใช้การแก้ไขจากนั้นเก็บพลังงาน DC ในแบตเตอรี่ พลังงาน DC ที่เก็บไว้จะถูกแปลงกลับเป็น AC โดยใช้อินเวอร์เตอร์เมื่อมีไฟดับ

7

เพาเวอร์อินเวอร์เตอร์ (การแปลง DC เป็น AC):หากคุณต้องการแปลงแรงดันไฟฟ้า DC เป็น AC คุณจะใช้อินเวอร์เตอร์พลังงาน สิ่งนี้มักใช้ในแอพพลิเคชั่นเช่นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งพลังงาน DC ที่สร้างขึ้นโดยแผงโซลาร์เซลล์จะถูกแปลงเป็นพลังงาน AC สำหรับการใช้งานในครัวเรือน

 

 

ไดโอด SR5200 หยุดแรงดันไฟฟ้าหรือไม่?

เราเรียกตะกั่วที่ติดอยู่กับเซมิคอนดักเตอร์ N-type the cathode ดังนั้นแคโทดจึงเป็นด้านลบของไดโอด ในทางตรงกันข้ามเราเรียกว่าตะกั่วที่เชื่อมต่อกับเซมิคอนดักเตอร์ P-type ขั้วบวกซึ่งทำให้เป็นด้านบวกของไดโอด

 

เมื่อเราเชื่อมต่อแหล่งแรงดันไฟฟ้าเข้ากับไดโอดเพื่อให้ด้านบวกของแหล่งกำเนิดแรงดันเชื่อมโยงไปยังขั้วบวกและด้านลบเชื่อมต่อกับแคโทดไดโอดทำหน้าที่เป็นตัวนำดังนั้นจึงทำให้กระแสไหล เมื่อเราเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าเข้ากับไดโอดในทิศทางนี้เราเรียกมันว่าอคติไปข้างหน้า

 

อย่างไรก็ตามหากเราย้อนกลับทิศทางแรงดันไฟฟ้านี้เช่นเชื่อมต่อด้านลบ (-) เข้ากับขั้วบวกและด้านบวก (+) กับแคโทดกระแสจะไม่ไหล ในเวลานี้ไดโอดทำหน้าที่เป็นฉนวน เมื่อเราเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้ากับไดโอดในทิศทางนี้เราเรียกมันว่าอคติย้อนกลับ

 

แม้ว่าในขณะที่อยู่ในกระแสไฟฟ้าไหลไปข้างหน้ากระแสและอคติย้อนกลับมันไม่ได้มีขีด จำกัด สูงสุดถึงระดับของกระแสไฟฟ้าไดโอดสามารถบล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Transient Voltage Suppression Diodes SMBJ12CA

 

อะไรทำลายไดโอด SR5200?

 

ไดโอด SR5200 นั้นทนทานและมีประสิทธิภาพ พวกเขายังคาดว่าจะค่อนข้างไม่มีปัญหา กระบวนการห่อหุ้มป้องกันและเทคนิคการเคลือบพิเศษได้เพิ่มความคาดหวังในชีวิตของพวกเขายิ่งขึ้น ในทางทฤษฎีไดโอดควรอยู่อย่างไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตามหากไดโอดอยู่ภายใต้การโอเวอร์โหลดในปัจจุบันทางแยกของพวกเขาจะได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย นอกจากนี้การประยุกต์ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้สูงมากเกินไปสามารถสร้างความเสียหายหรือทำลายจุดเชื่อมต่อผ่านอาร์ค-โอเวอร์หรือกระแสน้ำย้อนกลับที่มากเกินไป

 

หนึ่งในอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไดโอดคือความร้อน ความร้อนทำให้คู่อิเล็กตรอนรูมากขึ้นจะถูกสร้างขึ้นซึ่งจะเพิ่มการไหลของกระแสไฟฟ้า การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าจะสร้างความร้อนมากขึ้นและวัฏจักรจะทำซ้ำตัวเองจนกว่าไดโอดจะดึงกระแสมากเกินไป การกระทำนี้เรียกว่าการหลบหนีความร้อนและในที่สุดก็ทำให้เกิดการทำลายไดโอด ควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อทำงานกับอุปกรณ์ที่มีไดโอดเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นและทำให้เกิดความเสียหายต่อไดโอดที่ไม่สามารถแก้ไขได้

 

 
โรงงานของเรา
 

บริษัท TRR Electronics Co. , Ltd เป็นหนึ่งเดียวกับการควบคุมเงินทุนของรัฐซึ่งทำการวิจัยพัฒนาผลิตและขายส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต่อเนื่องของเซมิคอนดักเตอร์เป็นธุรกิจหลัก เราเป็น บริษัท ย่อยของ บริษัท A-Shares ที่ยกมา 600059 และพบในปี 2000 ธุรกิจตลาดต่างประเทศ ToExpand ซึ่งเป็น บริษัท ย่อย Guangdong TRR Electronics Co. , Ltd.

TRR Shares มีเทคโนโลยีที่ทวีคูณเทคโนโลยีหลักในเวเฟอร์แพ็คเกจการทดสอบอุปกรณ์และการออกแบบแอปพลิเคชัน ฯลฯ เราอุทิศให้กับการวิจัยผลิตขายและการออกแบบแผนการใช้งานในส่วนประกอบประเภทใหม่ได้รับสิทธิบัตรที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 80 แห่ง

product-1-1

 

 
ใบรับรองของเรา
 
product-1-1
product-1-1

 

product-1-1
product-1-1

 

 
คู่มือคำถามที่พบบ่อยที่สุดไดโอด SR5200
 

ถาม: กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางใดในไดโอด SR5200

ตอบ: ปลายบวกของไดโอด SR5200 เรียกว่าขั้วบวกและปลายลบเรียกว่าแคโทด กระแสสามารถไหลจากปลายขั้วบวกไปยังแคโทด แต่ไม่ใช่ทิศทางอื่น หากคุณลืมไปว่ากระแสใดไหลผ่านไดโอดให้ลองจดจำกรดช่วยจำ: "กระแสไฟฟ้าขั้วบวกในไดโอด" (เช่นขั้วบวกแคโทดเป็นไดโอด)

ถาม: ไดโอด SR5200 บล็อกแรงดันไฟฟ้า AC หรือไม่?

ตอบ: ไดโอดเดียวจะไม่บล็อกกระแสทั้งหมดที่สามารถทำได้ในวงจร DC แต่มันจะบล็อกครึ่งหนึ่งของกระแส AC เสมอไม่ว่าจะใช้ไดโอดแบบไหน การวางแนวที่แตกต่างเพียงอย่างเดียวคือไม่ว่าไดโอดจะบล็อกด้านบวกหรือลบของคลื่นไซน์

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไดโอด SR5200 สั้นลง?

ตอบ: สาเหตุ: หลังจากกางเกงขาสั้นไดโอดมันจะเปิดออกหากไม่มีความล้มเหลวอื่นเกิดขึ้นก่อน อาจมีการเชื่อมต่อที่หักหรือหลวมภายนอกไปยังไดโอดซึ่งจะมีเอฟเฟกต์เช่นเดียวกับไดโอดแบบเปิดแม้ว่าไดโอดเองก็ไม่ได้ล้มเหลว

ถาม: คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าไดโอด SR5200 ถูกไฟไหม้หรือไม่?

ตอบ: ไดโอดจะกลับมีอคติเมื่อตะกั่วทดสอบ (สีแดง) อยู่บนแคโทดและตะกั่วทดสอบเชิงลบ (สีดำ) อยู่บนขั้วบวก ความต้านทานแบบย้อนกลับแบบอคติของไดโอดที่ดีจะแสดง OL บนมัลติมิเตอร์ ไดโอดไม่ดีหากการอ่านเหมือนกันทั้งสองทิศทาง

ถาม: คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าไดโอด SR5200 สั้นลงหรือไม่?

ตอบ: เชื่อมต่อโพรบสีแดงของมัลติมิเตอร์กับขั้วบวกและโพรบสีดำเข้ากับแคโทด ซึ่งหมายความว่าไดโอดนั้นมีอคติไปข้างหน้า สังเกตการอ่านบนจอแสดงผลของมัลติมิเตอร์ หากค่าแรงดันไฟฟ้าที่แสดงอยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 0.7 (สำหรับซิลิกอนไดโอด) ดังนั้นไดโอดจะมีสุขภาพดีและสมบูรณ์แบบ

ถาม: Diode SR5200S ล้มเหลวเปิดหรือปิดหรือไม่?

ตอบ: โดยทั่วไปแล้วไดโอดล้มเหลวเป็นวงจรปิด (เช่นวงจรลัดวงจร) เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเกินเช่นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในพัลส์แรงดันสูง ตัวอย่างเช่นนี่คือวิธีที่ไดโอดป้องกัน ESD (ไดโอด TVS) ล้มเหลวเมื่อขับเคลื่อนมากเกินไปในอคติย้อนกลับโดยพัลส์แรงดันไฟฟ้าแรง

ถาม: Diode SR5200S บล็อกแรงดันย้อนกลับหรือไม่?

ตอบ: ไดโอด SR5200 เชื่อมต่อกันเป็นอนุกรมพร้อมโหลดและอนุญาตให้ใช้พลังงานได้เฉพาะเมื่อมีอคติไปข้างหน้า หากแรงดันไฟฟ้ากลับด้านมันจะบล็อกแรงดันไฟฟ้าและพลังงานที่กลับด้านไม่ถึงโหลด การใช้ไดโอดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและมีข้อได้เปรียบของต้นทุนต่ำ

ถาม: คุณบอกได้อย่างไรว่าด้านใดของไดโอด SR5200 เป็นบวก?

ตอบ: เพียงมองหาลูกศรขนาดใหญ่ที่มีสายวิ่งผ่านดังที่แสดงด้านล่าง ไดโอดบางตัวจะมีทั้งขั้วบวกและแคโทดที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นบวกและลบ แต่เป็นวิธีง่ายๆในการจดจำวิธีการไหลของกระแสไฟฟ้าในไดโอดคือการทำตามทิศทางของลูกศร

ถาม: แรงดันไฟฟ้าสามารถผ่านไดโอด SR5200 ได้เท่าไหร่?

ตอบ: ไดโอด SR5200s มีแรงดันไปข้างหน้าประมาณ 0.7 โวลต์ ไดโอดเจอร์เมเนียมมีแรงดันไปข้างหน้าประมาณ 0.3 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับสูงสุดที่ไดโอดสามารถทนได้โดยไม่ต้อง "ทำลายลง" เรียกว่าแรงดันผกผันสูงสุดหรือการจัดอันดับ PIV

ถาม: ไดโอด SR5200 ทำอะไรกับแรงดันไฟฟ้าลบ?

ตอบ: หากแรงดันไฟฟ้าข้ามไดโอด SR5200 เป็นค่าลบจะไม่มีกระแสสามารถไหลได้และไดโอดในอุดมคติจะดูเหมือนวงจรเปิด ในสถานการณ์เช่นนี้ไดโอดจะถูกกล่าวว่าปิดหรือย้อนกลับลำเอียง ตราบใดที่แรงดันไฟฟ้าข้ามไดโอดไม่เป็นลบมันจะ "เปิด" และดำเนินการในปัจจุบัน

ถาม: การบัดกรีไดโอด SR5200s อุณหภูมิใด

ตอบ: ความดันส่วนเกินจะทำให้การบัดกรีพุ่งขึ้นผ่านรูและทะลักออกไปด้านบนของแผงวงจร การปรับอุณหภูมิบัดกรีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ การตั้งค่าปกติคือ 260 C (500 F. ) ในระหว่างการใช้งานหนักอุณหภูมิประสานอาจหมุนเวียนระหว่าง 250 C - 270 C (480 F - 520 F. )

ถาม: แรงดันไฟฟ้าสามารถผ่านไดโอด SR5200 ได้เท่าไหร่?

ตอบ: ไดโอดซิลิกอนมีแรงดันไปข้างหน้าประมาณ 0.7 โวลต์ ไดโอดเจอร์เมเนียมมีแรงดันไปข้างหน้าประมาณ 0.3 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับสูงสุดที่ไดโอดสามารถทนได้โดยไม่ต้อง "ทำลายลง" เรียกว่าแรงดันผกผันสูงสุดหรือการจัดอันดับ PIV

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นถ้ากระแสที่ไหลผ่านไดโอด SR5200 จะสูงเกินไป?

ตอบ: หากไดโอดขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสมากกว่าที่สามารถจัดการได้ ไดโอดบางตัวเหมาะกับกระแสสูง -- 1 หรือมากกว่า-ไดโอดสัญญาณที่แสดงด้านบนอาจเหมาะกับประมาณ 200mA เท่านั้น

ถาม: แรงดันไปข้างหน้าขั้นต่ำสำหรับไดโอด SR5200 คืออะไร?

ตอบ: ไดโอดซิลิคอน ol 'ปกติจะเริ่มดำเนินการเมื่อแรงดันไปข้างหน้าอยู่ที่ประมาณ 0.6 V หรือมากกว่านั้น เมื่อแรงดันไฟฟ้าทั่วมันเพิ่มขึ้น (0.7 V … 0.8 V … 0.9 V … 1.0 V) กระแสจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ถาม: อายุขัยของไดโอด SR5200 คืออะไร?

ตอบ: อายุการใช้งานทั่วไปของโมดูลไดโอด SR5200 คือ 25,000 ถึง 50,000 ชั่วโมง หากอุณหภูมิเลเซอร์ไดโอดเพิ่มขึ้นเกินกว่าอุณหภูมิการทำงานสูงสุดประสิทธิภาพระยะยาวอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญจนถึงและรวมถึงความล้มเหลวอย่างสมบูรณ์

ถาม: คุณจะประสานผ่านไดโอด SR5200 ได้อย่างไร?

ตอบ: กฎสำหรับการบัดกรีผ่านหลุมคือคุณสามารถใส่ฟลักซ์ทั้งสองด้านได้ แต่ประสานกับหนึ่งเดียว ในขณะที่ถือ PCB เข้าที่ด้วยแผ่นทนความร้อนยึดประสานไปที่ด้านหนึ่งของตะกั่วและวางปลายบัดกรีที่แผ่นรองตรงกับตะกั่ว ใช้บัดกรีจำนวนเล็กน้อย ณ จุดนี้

ถาม: กระแสสามารถไหลผ่านไดโอด SR5200 ได้มากแค่ไหน?

ตอบ: สำหรับไดโอดที่กำหนดนั้นขึ้นอยู่กับวัสดุเซมิคอนดักเตอร์…ไดโอดซิลิกอนซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับวงจรเรียงกระแสและสัญญาณคือ 0.6 ถึง 0.7 โวลต์ สำหรับไดโอดเจอร์เมเนียมที่ใช้บ่อยน้อยกว่านั้นคือ 0.2 โวลต์

ถาม: อะไรทำลายไดโอด SR5200?

ตอบ: ในทางทฤษฎีไดโอด SR5200 ควรอยู่ตลอดไปอย่างไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตามหากไดโอดอยู่ภายใต้การโอเวอร์โหลดในปัจจุบันทางแยกของพวกเขาจะได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย นอกจากนี้การประยุกต์ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้สูงมากเกินไปสามารถสร้างความเสียหายหรือทำลายจุดเชื่อมต่อผ่านอาร์ค-โอเวอร์หรือกระแสน้ำย้อนกลับที่มากเกินไป

ถาม: อะไรคือปัญหาทั่วไปของไดโอด SR5200?

ตอบ: เหตุผลทั่วไปสำหรับความล้มเหลวของไดโอดคือกระแสไปข้างหน้ามากเกินไปและแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับขนาดใหญ่ โดยปกติแล้วแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับขนาดใหญ่จะนำไปสู่ไดโอดสั้นในขณะที่กระแสเกินทำให้มันล้มเหลว

ถาม: แอปพลิเคชันที่พบบ่อยที่สุดสำหรับไดโอด SR5200 คืออะไร?

ตอบ: ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่สุดคือการเปลี่ยนกระแส AC เป็นกระแส DC โดยการลบบางส่วนของสัญญาณ ฟังก์ชั่นนี้จะทำให้พวกเขาเป็นวงจรเรียงกระแส พวกเขาใช้ในสวิตช์ไฟฟ้าและใช้ในตัวป้องกันไฟกระชากเพราะสามารถป้องกันการขัดขวางแรงดันไฟฟ้า

ป้ายกำกับยอดนิยม: Diode SR5200, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ผู้จัดจำหน่าย, ใบเสนอราคา, สินค้าคงคลัง, เซินเจิ้น, OEM, ในสต็อก

คุณอาจชอบ

ถุงช้อปปิ้ง