請參閱圖1~圖7,。需要說明的是,,本實施例中所提供的圖示以示意方式說明本實用新型的基本構(gòu)想,遂圖式中顯示與本實用新型中有關(guān)的組件而非按照實際實施時的組件數(shù)目,、形狀及尺寸繪制,,其實際實施時各組件的型態(tài)、數(shù)量及比例可為一種隨意的改變,,且其組件布局型態(tài)也可能更為復(fù)雜,。實施例一如圖1所示,本實施例提供一種合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu)1,,所述合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu)1包括:塑封體11,,設(shè)置于所述塑封體11邊緣的多個管腳,以及設(shè)置于所述塑封體11內(nèi)的整流橋,、功率開關(guān)管,、邏輯電路、高壓供電基島13及信號地基島14,。如圖1所示,,所述塑封體11呈長方形,用于將引線框架及器件整合在一起,,并保護內(nèi)部器件,。在本實施例中,所述塑封體11采用sop8的外型尺寸,,以此可與現(xiàn)有塑封體共用,,進而減小成本。在實際使用中,,可根據(jù)需要采用其他外型尺寸,,不以本實施例為限,。如圖1所示,各管腳設(shè)置于所述塑封體11的邊緣,。具體地,,在本實施例中,所述合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu)1包括火線管腳l,、零線管腳n,、高壓供電管腳hv、信號地管腳gnd,、漏極管腳drain及采樣管腳cs,。作為本實施例的一種實現(xiàn)方式。整流橋的上述特性可等效成對應(yīng)于輸入電壓頻率的占空比大約為30%,。天津加工整流橋銷售廠
大多數(shù)的整流全橋上均標(biāo)注有“+”,、“一”、“~”符號(其中“+”為整流后輸出電壓的正極,,“一”為輸出電壓的負(fù)極,,兩個“~”為交流電壓輸入端),很容易確定出各電極,。檢測時,,可通過分別測量“+”極與兩個“~”極、“一”極與兩個“~”之間各整流二極管的正,、反向電阻值(與普通二極管的測量方法相同)是否正常,,即可判斷該全橋是否損壞。若測得全橋內(nèi)某只二極管的正,、反向電阻值均為0或均為無窮大,,則可判斷該二極管已擊穿或開路損壞。高壓硅堆的檢測高壓硅堆內(nèi)部是由多只高壓整流二極管(硅粒)串聯(lián)組成,,檢測時,,可用萬用表的R×lok擋測量其正、反向電阻值,。正常的高壓硅堆的正向電阻值大于200kfl,,反向電阻值為無窮大。若測得其正,、反向均有一定電阻值,,則說明該高壓硅堆已被擊穿損壞。肖特基二極管的檢測二端肖特基二極管可以用萬用表Rl擋測量,。正常時,,其正向電阻值(黑表筆接正極)為~,反向電阻值為無窮大,。若測得正,、反向電阻值均為無窮大或均接近O,,則說明該二極管已開路或擊穿損壞。三端肖特基二極管應(yīng)先測出其公共端,,判別出是共陰對管,,還是共陽對管,然后再分別測量兩個二極管的正,、廈向電阻值,。整流橋堆全橋的極性判別方法極性的判別1)外觀判別法。安徽品質(zhì)整流橋現(xiàn)貨整流橋的作用就是能夠通過二極管的單向?qū)ǖ奶匦詫㈦娖皆诹泓c上下浮動的交流電轉(zhuǎn)換為單向的直流電,。
在上述的二極管,、引腳銅板、連接銅板以及連接導(dǎo)線的周圍充滿了作為絕緣,、導(dǎo)熱的骨架填充物質(zhì)--環(huán)氧樹脂,。然而,,環(huán)氧樹脂的導(dǎo)熱系數(shù)是比較低的(一般為℃W/m,,高為℃W/m),因此整流橋的結(jié)--殼熱阻一般都比較大(通常為℃/W),。通常情況下,,在元器件的相關(guān)參數(shù)表里,生產(chǎn)廠家都會提供該器件在自然冷卻情況下的結(jié)-環(huán)境的熱阻(Rja)和當(dāng)元器件自帶一散熱器,,通過散熱器進行器件冷卻的結(jié)--殼熱阻(Rjc),。折疊自然冷卻一般而言,對于損耗比較小(<)的元器件都可以采用自然冷卻的方式來解決元器件的散熱問題,。當(dāng)整流橋的損耗不大時,,可采用自然冷卻方式來處理。此時,,整流橋的散熱途徑主要有以下兩個方面:整流橋的殼體(包括前后兩個比較大的散熱面和上下與左右散熱面)和整流橋的四個引腳,。通常情況下,整流橋的上下和左右的殼體表面積相對于前后面積都比較小,,因此在分析時都不考慮通過這四個面(上下與左右表面)的散熱,。在這兩個主要的散熱途徑中,由于自然冷卻散熱的換熱系數(shù)一般都比較小(<10W/m2C),,并且整流橋前后散熱面的面積也比較小,,因此實際上通過該途徑的散熱量也是十分有限的;由于引腳銅板是直接與發(fā)熱元器件(二級管)相連接的,并且其材料為銅,,導(dǎo)熱性能很好,。
并且兩個為對稱設(shè)置,在所述一限位凸部101上設(shè)有凹陷部11,,所述一插片21嵌入到所述凹陷部11當(dāng)中,。具體的,,所述第二插片22為金屬銅片,在所述一限位凸部101上設(shè)有插接槽100,,所述第二插片22的一端插入到所述插接槽100當(dāng)中,;并且在所述插接槽100的內(nèi)壁上設(shè)有開口104,所述第二插片22上設(shè)有卡扣凸部220,,所述卡扣220可卡入到所述開口104當(dāng)中,;在所述第二插片22的側(cè)壁上設(shè)有電連凸部221,所述電連凸部221與所述第二插片22一體成型,;所述整流橋堆3一側(cè)設(shè)凸出部31,,所述凸出部31為兩個,一個凸出部31對應(yīng)一個電連凸部221,;所述凸出部31與所述電連凸部221通過焊錫連接在一起,;在所述整流橋堆3的另一側(cè)設(shè)有兩個凸部32,其凸部32和凸出部31完全相同,;所述凸部332所述一插片21的端部焊錫在一起,;在其他實施例中,焊錫連接的方式也可采用電阻焊的連接方式,,其為現(xiàn)有技術(shù),。同時在所述一限位凸部101上具有凹槽部103,所述整流橋堆3放置在所述凹槽部103當(dāng)中,,從而實現(xiàn)對所述整流橋堆3進行定位,。顯然,所描述的實施例是本實用新型的一部分實施例,,而不是全部的實施例,。基于本實用新型中的實施例,,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,。整流橋就是將整流管封在一個殼內(nèi)了。
整流橋模塊的損壞原因及解決辦法:-整流橋模塊損壞,,通常是由于電網(wǎng)電壓或內(nèi)部短路引起,。在排除內(nèi)部短路情況下,我們可以更換整流橋模塊,。而導(dǎo)致整流橋損壞的原因有以下5個原因1,、散熱片不夠大,過載沖擊電流過大,,熱量散發(fā)不出來,。2、負(fù)載短路,絕緣不好,,負(fù)荷電流過大引起,;3、頻繁的啟停電源,,若是感性負(fù)載屬于儲能元件,!那么會產(chǎn)生反電動勢。將整流元件反向擊穿,。在橋整流時只要一個壞了,。則對稱橋臂必?zé)龎模?、個別元件使用時間較長,,質(zhì)量下降,!5、輸入電壓過高,。整流橋模塊壞了的解決辦法(1)找到引起整流橋模塊損壞的根本原因,,并消除,防止換上新整流橋又發(fā)生損壞,。(2)更換新整流橋模塊,,對焊接的整流橋模塊需確保焊接可靠。確保與周邊元件的電氣安全間距,,用螺釘聯(lián)接的要擰緊,,防止接觸電阻大而發(fā)熱。與散熱器有傳導(dǎo)導(dǎo)熱的,,要求涂好硅脂降低熱阻。(3)對并聯(lián)整流橋模塊要用同一型號,、同一廠家的產(chǎn)品以避免電流不均勻而損壞,。橋內(nèi)的四個主要發(fā)熱元器件——二極管被分成兩組分別放置在直流輸出的引腳銅板上。安徽品質(zhì)整流橋現(xiàn)貨
整流橋通常是由兩只或四只整流硅芯片作橋式連接,,兩只的為半橋,,四只的則稱全橋。天津加工整流橋銷售廠
所述負(fù)載為led燈串,,所述led燈串的正極連接所述高壓供電管腳hv,,負(fù)極連接所述漏極管腳drain。如圖2所示,,所述一采樣電阻rcs1的一端連接所述合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu)1的采樣管腳cs,,另一端接地。本實施例的電源模組為非隔離場合的小功率led驅(qū)動電源應(yīng)用,,適用于高壓線性(3w~12w),。實施例二如圖3所示,本實施例提供一種合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu),與實施例一的不同之處在于,,所述合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu)還包括高壓續(xù)流二極管df,,且功率開關(guān)管121及邏輯電路122分立設(shè)置。如圖3所示,,在本實施例中,,所述高壓續(xù)流二極管df采用n型二極管,所述高壓續(xù)流二極管df的負(fù)極通過導(dǎo)電膠或錫膏粘接于所述高壓供電基島13上,,正極通過金屬引線連接漏極基島15,,進而實現(xiàn)與所述漏極管腳drain的連接。需要說明的是,,所述高壓續(xù)流二極管df也可采用p型二極管,,粘接于漏極基島15上,在此不一一贅述,。如圖3所示,,所述功率開關(guān)管121的漏極通過導(dǎo)電膠或錫膏粘接于所述漏極基島15上,源極s通過金屬引線連接所述采樣管腳cs,。所述邏輯電路122為芯片結(jié)構(gòu),,其底面為絕緣材料,設(shè)置于所述信號地基島14上,,控制信號輸出端out通過金屬引線連接所述功率開關(guān)管121的柵極g,,采樣端口cs通過金屬引線連接所述采樣管腳cs。天津加工整流橋銷售廠
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