所述變壓器的第二線圈一端經(jīng)由所述二極管d及所述第五電容c5連接所述第二線圈的另一端,。如圖6所示,所述二極管d的正極連接所述變壓器的第二線圈,,負(fù)極連接所述第五電容c5,。如圖6所示,所述負(fù)載連接于所述第五電容c5的兩端,。具體地,,在本實(shí)施例中,所述負(fù)載為led燈串,,所述led燈串的正極連接所述二極管d的負(fù)極,,負(fù)極連接所述第五電容c5與所述變壓器的連接節(jié)點(diǎn)。如圖6所示,,所述第三采樣電阻rcs3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(shí)施例的電源模組為隔離場(chǎng)合的小功率led驅(qū)動(dòng)電源應(yīng)用,,適用于兩繞組flyback(3w~25w),。實(shí)施例四本實(shí)施例提供一種合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu),與實(shí)施例一~三的不同之處在于,,所述合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu)1還包括電源地管腳bgnd,,所述整流橋的第二輸出端不連接所述信號(hào)地管腳gnd,而連接所述電源地管腳bgnd,,相應(yīng)地,,所述整流橋的設(shè)置方式也做適應(yīng)性修改,在此不一一贅述,。如圖7所示,,本實(shí)施例還提供一種電源模組,所述電源模組與實(shí)施例二的不同之處在于,,所述電源模組中的合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu)1采用本實(shí)施例的合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu)1,,還包括第六電容c6及第二電感l(wèi)2。具體地,??蓪⒔涣靼l(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的交流電轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟姡詫?shí)現(xiàn)向用電設(shè)備供電和向蓄電池進(jìn)行充電,。陜西整流橋模塊現(xiàn)貨
本實(shí)用新型屬于電磁閥技術(shù)領(lǐng)域,,尤其是涉及一種電磁閥的帶整流橋繞組塑封機(jī)構(gòu)。背景技術(shù):大多數(shù)家用電器上使用的需要實(shí)現(xiàn)全波整流功能的進(jìn)水電磁閥,,普遍將整流橋堆設(shè)置在電腦板等外部設(shè)備上,,占用了電腦板上有限的空間,造成制造成本偏高,,且有一定的故障率,,一旦整流橋堆失效,整塊電腦板都將報(bào)廢,。雖然目前市場(chǎng)上出現(xiàn)了內(nèi)嵌整流橋堆的進(jìn)水電磁閥,,但有些由于繞組塑封的結(jié)構(gòu)不合理,金屬件之間的爬電距離設(shè)置過小,,導(dǎo)致產(chǎn)品的電氣性能較差,,安全性較差,在一些嚴(yán)酷條件下使用很容易損壞塑封,,引起產(chǎn)品失效,,嚴(yán)重的會(huì)燒毀家用電器;有些由于工藝過于復(fù)雜,,橋堆跟線圈在同一側(cè),,導(dǎo)致橋堆在線圈發(fā)熱時(shí)損傷。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:本實(shí)用新型為了克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,,提供一種電氣性能和可靠性高的電磁閥的帶整流橋繞組塑封機(jī)構(gòu),。為了實(shí)現(xiàn)上述目的,,本實(shí)用新型采用以下技術(shù)方案:一種電磁閥的帶整流橋繞組塑封機(jī)構(gòu),包括線圈架,、設(shè)于所述線圈架上的繞組,、設(shè)于所述線圈架上的插片組件及套設(shè)于所述線圈架外的塑封殼,所述插片組件設(shè)于線圈架上部的一插片和與所述線圈架上部插接配合的多個(gè)第二插片,;所述一插片與所述第二插片通過整流橋堆電連,。推薦的,所述一插片為兩個(gè),。推薦的,。貴州整流橋模塊銷售廠流橋的構(gòu)造如,可以將輸入的含有負(fù)電壓的波形轉(zhuǎn)換成正電壓,。
如上所述,,本實(shí)用新型的合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu)及電源模組,具有以下有益效果:本實(shí)用新型的合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu)及電源模組將整流橋,、功率開關(guān)管,、邏輯電路通過一個(gè)引線框架封裝在同一個(gè)塑封體中,以此減小封裝成本,。附圖說明圖1顯示為本實(shí)用新型的合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu)的一種實(shí)現(xiàn)方式,。圖2顯示為本實(shí)用新型的電源模組的一種實(shí)現(xiàn)方式。圖3顯示為本實(shí)用新型的合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu)的另一種實(shí)現(xiàn)方式,。圖4顯示為本實(shí)用新型的電源模組的另一種實(shí)現(xiàn)方式,。圖5顯示為本實(shí)用新型的合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu)的又一種實(shí)現(xiàn)方式。圖6顯示為本實(shí)用新型的電源模組的又一種實(shí)現(xiàn)方式,。圖7顯示為本實(shí)用新型的電源模組的再一種實(shí)現(xiàn)方式,。元件標(biāo)號(hào)說明1合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu)11塑封體12控制芯片121功率開關(guān)管122邏輯電路13高壓供電基島14信號(hào)地基島15漏極基島16火線基島17零線基島18采樣基島具體實(shí)施方式以下通過特定的具體實(shí)例說明本實(shí)用新型的實(shí)施方式,本領(lǐng)域技術(shù)人員可由本說明書所揭露的內(nèi)容輕易地了解本實(shí)用新型的其他優(yōu)點(diǎn)與功效,。本實(shí)用新型還可以通過另外不同的具體實(shí)施方式加以實(shí)施或應(yīng)用,,本說明書中的各項(xiàng)細(xì)節(jié)也可以基于不同觀點(diǎn)與應(yīng)用,在沒有背離本實(shí)用新型的精神下進(jìn)行各種修飾或改變,。
所述負(fù)載連接于所述第三電容c3的兩端,。具體地,在本實(shí)施例中,,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)極連接所述第三電容c3與所述一電感l(wèi)1的連接節(jié)點(diǎn),。如圖4所示,,所述第二采樣電阻rcs2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(shí)施例的電源模組為非隔離場(chǎng)合的小功率led驅(qū)動(dòng)電源應(yīng)用,,適用于高壓buck(5w~25w),。實(shí)施例三如圖5所示,本實(shí)施例提供一種合封整流橋的封裝結(jié)構(gòu),,與實(shí)施例一及實(shí)施例二的不同之處在于,,所述整流橋的設(shè)置方式不同,且還包括瞬態(tài)二極管dtvs,。如圖5所示,在本實(shí)施例中,,所述瞬態(tài)二極管dtvs與所述高壓續(xù)流二極管df疊置于所述高壓供電基島13上,。具體地,所述高壓續(xù)流二極管df采用p型二極管,,所述瞬態(tài)二極管dtvs采用n型二極管,。所述高壓續(xù)流二極管df的正極通過導(dǎo)電膠或錫膏粘接于所述漏極基島15上,負(fù)極朝上,。所述瞬態(tài)二極管dtvs的負(fù)極通過導(dǎo)電膠或錫膏粘接于所述高壓續(xù)流二極管df的負(fù)極上,,正極(朝上)通過金屬引線連接所述高壓供電管腳hv。需要說明的是,,在實(shí)際使用中,,所述高壓續(xù)流二極管df及所述瞬態(tài)二極管dtvs可采用不同類型的二極管根據(jù)需要設(shè)置在同一基島。由于一般整流橋應(yīng)用時(shí),常在其負(fù)載端接有平波電抗器,,故可將其負(fù)載視為恒流源,。
一插片、第二插片之間通過線圈架隔開,,可以明顯增大爬電距離,,從而提高了電氣性能和可靠性,提升了產(chǎn)品質(zhì)量,;而且整流橋堆放置在線圈架繞線的不同側(cè),,減少了線圈發(fā)熱引起整流橋堆損傷或整個(gè)繞組的二次損傷。附圖說明圖1為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖,。圖2為本實(shí)用新型的圖,。圖3為本實(shí)用新型線圈架的結(jié)構(gòu)示意圖。圖4為本實(shí)用新型整流橋堆的構(gòu)示意圖,。具體實(shí)施方式為了使本技術(shù)領(lǐng)域的人員更好的理解本實(shí)用新型方案,,下面將結(jié)合本實(shí)用新型實(shí)施例中的附圖,對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚,、完整的描述,。如圖1-4所示,一種電磁閥的帶整流橋繞組塑封機(jī)構(gòu),,包線圈架1,、繞組,、插片組件及塑封殼,其中所述線圈架1為一塑料架,,該線圈架1包括架體10,、設(shè)在架體10上部的一限位凸部101及設(shè)在所述架體10下部的第二限位凸部102,所述一限位凸部101為與所述架體10一體成型的環(huán)片,,所述第二限位凸部102與所述架體10一體成型的環(huán)片,;在所述架體10上繞有的銅絲以形成所述繞組;在所述線圈架1上套入有塑封殼,,所述塑封殼為常規(guī)的塑料外殼,,該塑封殼與所述架體10相連以包著繞組。進(jìn)一步的,,所述插接片組件包括一插片21和兩個(gè)第二插片22,,所述一插片21為銅金屬片,該一插片21為兩個(gè),。整流橋就是將整流管封在一個(gè)殼內(nèi)了,。中國(guó)香港哪里有整流橋模塊廠家現(xiàn)貨
全橋是將連接好的橋式整流電路的四個(gè)二極管封在一起。陜西整流橋模塊現(xiàn)貨
所以在自然冷卻散熱的情況下,,整流橋的大部分損耗是通過該引腳把熱量傳遞給PCB板,,然后由PCB板擴(kuò)充其換熱面積而散發(fā)到周圍的環(huán)境中去。具體的分析計(jì)算如下:1,、整流橋表面熱阻如圖2所示,,可以得到整流橋的正向散熱面距熱源的距離為,背向散熱面距熱源的距離為,,因此忽約其熱量在這四個(gè)表面的散發(fā),,可以得到整流橋正面和背面的傳熱熱阻為:一個(gè)二極管的熱阻為:由于在同一時(shí)間,整流橋內(nèi)的四個(gè)二極管只有兩個(gè)在同時(shí)進(jìn)行工作,,因此整流橋正面與背面的傳熱熱阻應(yīng)分別為兩個(gè)二極管熱阻的并聯(lián),,即:由于整流橋表面到周圍空氣間的散熱為自然對(duì)流換熱,則整流橋殼體表面的自然冷卻熱阻為:由上所述,,可以得到整流橋通過殼體表面(正面和背面)的結(jié)溫與環(huán)境的熱阻分別為:則整流橋通過殼體表面途徑對(duì)環(huán)境進(jìn)行傳熱的總熱阻為:2,、整流橋引腳熱阻假設(shè)整流橋焊接在PCB板上,其引腳的長(zhǎng)度為(從二極管的基銅板到PCB板上的焊盤),,則整流橋一個(gè)引腳的熱阻為:在整流橋內(nèi)部,,四個(gè)二極管是分成兩組且每組共用一個(gè)引腳銅板,因此整流橋通過引腳散熱的熱阻為這兩個(gè)引腳的并聯(lián)熱阻:一方面由于PCB板的熱容比較大,,另一方面冷卻風(fēng)與PCB板的接觸面積較大,,其換熱條件較好。陜西整流橋模塊現(xiàn)貨