Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Created September 8, 2017 10:51
Show Gist options
  • Save anonymous/858b0fac60b38eab15d27a9a5804fb54 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/858b0fac60b38eab15d27a9a5804fb54 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Диодный выпрямитель схема

Диодный выпрямитель схема



Диоды и диодные выпрямители
ВЫПРЯМИТЕЛИ
Выпрямитель

Параметрический поиск по компонентам: Диоды Шоттки Быстровосстанавливающиеся диоды Выпрямительные диоды Структура, принцип работы Выпрямитель электрического тока - механическое, электровакуумное, полупроводниковое или другое устройство, предназначенное для преобразования переменного входного электрического тока в постоянный выходной электрический ток. Диодный мост - электронная схема, предназначенная для преобразования "выпрямления" переменного тока в пульсирующий постоянный. Такое выпрямление называется двухполупериодным. На вход схемы подается переменное напряжение для простоты будем рассматривать синусоидальное , в каждый из полупериодов ток проходит через два диода, два других диода закрыты рис. В результате такого преобразования на выходе мостовой схемы получается пульсирующее напряжение вдвое большее частоты напряжения на входе рис. В схеме трехфазного выпрямительного моста в результате получается напряжение на выходе с меньшими пульсациями, чем в однофазном выпрямителе рис. Напряжение на выходе трехфазного выпрямителя. Для выпрямления трехфазных напряжений так же широко используются диодные выпрямители. Очень распространены схемы выпрямителей на полумостовых диодных выпрямителях рис. Трехфазная схема выпрямителя на полумостах. Как правило, для сглаживания пульсирующего напряжения на выходе выпрямителя применяется фильтр в виде конденсатора или дросселя, к тому же для стабилизации выходного напряжения устанавливается стабилитрон рис. Схема диодного выпрямителя с фильтром. Диодный мост на дискретных элементах. Конструкция диодных мостов может быть выполнена из отдельных диодов, или в виде монолитной конструкции диодной сборки. Монолитная конструкция, как правило, предпочтительней - она дешевле и меньше по объему. Диоды в ней подобраны на заводе изготовителе и параметры максимально аналогичны друг другу, в отличие от отдельных диодов, где параметры могут отличаться друг от друга, к тому же в рабочем состоянии диоды в диодной сборке работают в одинаковом тепловом режиме, что уменьшает вероятность выхода из строя элемента. Еще одним преимуществом диодной сборки является ее простота монтирования на плате. Основным недостатком монолитной конструкции является не возможность замены одного диода, вышедшего из строя другим, в этом случае необходимо менять всю сборку, но происходит это крайне редко, если рабочие режимы диодного моста подобраны правильно. Компания Diotec Semiconductor AG Diotec - была образована в году в городе Хайтерсхайм Германия. На сегодняшний день компания является ведущим производителем стандартных и силовых полупроводниковых диодов и выпрямителей, вся продукция выполнена на новейшем оборудовании с высоким уровнем качества по безсвинцовой технологии. Благодаря применению собственной уникальной технологии Plasma EPOS не имеющей аналогов в мире призванной обеспечить не только высокое качество производимой продукции, но и полностью исключить применение агрессивных кислот в процессе производства и свести к минимуму вредное влияние на окружающую среду, компания заняла одно из лидирующих мест на рынке электронных компонентов. Как известно сердцем полупроводникового элемента является кремниевый кристалл. В отличие от многих других производителей, которые приобретают кристаллы у сторонних компаний, фирма Diotec владеет собственной полной технологической цепочкой полупроводникового производства - от создания кристаллов до сборки корпусирования , тестирования и упаковки. Одним из самых распространенных элементов для применения в устройствах осветительной техники является выпрямитель серии 1N, рассчитанный на ток до 1 А и напряжение до В. Выпрямители серии 1N в сравнении с MS на печатной плате. Этот диод занял достойную нишу на рынке светотехнических устройств, но прогресс не стоит на месте и многие компании устремились найти рентабельную замену 1N в виде эквивалентного устройства для поверхностного монтажа. Компания Diotec предложила свое решение в виде выпрямительного моста серии MS рис. Устройство MS рассчитанное на рабочее напряжение до В на сегодняшний день наиболее популярное для применения в осветительных приборах. Диодный мост MS имеет выводы с шагом 2,5 мм наибольшим образом соответствует промышленным стандартам, площадь занимаемая мостом на печатной плате уменьшена со мм 2 до 30 мм 2 , высота составляет 1,6 мм. Такие конструктивные особенности моста обеспечивают гибкость при изготовлении устройств и экономят средства. Кроме того, все четыре кристалла диодного моста устанавливаются одновременно используется технология QuattroChip , что позволяет улучшить "выравнивание" диодного моста, повысить теплостойкость, а так же снизить количество выходов из строя, вызванных неравномерностью параметров диодов при дискретной установке и скачками входного тока. Внешний вид миниатюрной люминесцентной лампы и схемы балласта. Большинство конструкций балластных устройств потребляет небольшой ток. Поэтому требования к номинальным параметрам по току выпрямителей не очень высоки. Основной проблемой для осветительных устройств является высокая температура окружающего воздуха. Характеристика диодного моста BS2A в режиме повышенной температуры. Высокая температура вызывает появление проблем, связанных со снижением номинальных параметров по току, и во многих случаях инженера избегают применения мостовых выпрямителей предназначенных для поверхностного монтажа SMD , в балластных схемах мощных осветительных приборов. Они предпочитают использовать четыре дискретных элемента для поверхностного монтажа например, серии S1M или компоненты с осевым расположением. Серия диодных мостов BS2A решает данную проблему. При изготовлении диодных мостов серии BxxxS2A так же был применена технология QuattroChip, позволяющая повысить устойчивость вольтамперной характеристики мостового выпрямителя к выбросам. В осветительной технике зачастую требуются выпрямители, рассчитанные на работу с напряжениями до В. Такие выпрямители применяются в некоторых типах ламп, где необходимо высокое напряжение для поджига разряда. Применяемые в промышленности технологии пассивации диодных переходов, для изготовления элементов в корпусах, предназначенных для поверхностного монтажа, представляют определенную трудность. Запатентованная компанией Diotec система Plasma EPOS позволяет применять технологии пассивации подложки на напряжения до В. Диодные переходы, полученные с помощью этих процессов, могут монтироваться в корпуса MELF или плоские корпуса для поверхностного монтажа SMD. Такой технологический процесс привел к появлению диодных выпрямителей серии SM…SM в корпусах MELF рассчитанных на рабочий ток до 1 А и напряжение В. Общий вид миниатюрной люминесцентной лампы. Здесь же стоит отметить одни из последних выпущенных компанией Diotec в серийное производство выпрямителей серии S1T…S1Y, которые являются логическим продолжением промышленного стандарта серии S1 рассчитанных на напряжение до В и ток до 1 А, выпрямители этой серии выпускаются в корпусе SMA. А так же версии S2x и S3x рассчитанные на токи до 2 и 3 А в корпусах SMB и SMC соответственно. Серия высоковольтных выпрямителей в SMD исполнении. В российской промышленности в настоящее время многие производители светотехнического оборудования активно применяют диодные мосты конкурирующих производителей для поверхностного монтажа серии DB10xS рассчитанных на рабочий ток до 1 А и напряжение до В. Компания Diotec выпускает аналогичные диодные мосты серии BxxxS, преимуществом которых является сохранение номинальных параметров от температуры, благодаря применению передовой технологии изготовления элементов и тщательному контролю качества, ударный прямой ток достигает 40 А, против 30 А у конкурентов, к тому же корпус диодных мостов серии BxxxS SO-DIL SMD имеет меньшие габариты аналогичных элементов других производителей. Рассмотрим одну из интересных схем применения диодного моста в электронном пускорегулирующем аппарате ЭПРА рис. ЭПРА на базе UBA, с входной цепью на BCA. Основой схемы ЭПРА является вольтовая микросхема UBA предназначенная для управления и контроля люминесцентной лампой. Входная цепь выполнена на диодном мосту серии BCA рассчитанное на рабочий ток до 2,3 А и напряжение до В. Для управления люминесцентными лампами можно использовать микросхемы серии UBA, UBA, UBA Еще одним из применений диодных мостов являются, например бытовые регуляторы освещения для ламп накаливания. Регулятор освещения лампы накаливания. Схема регулятора на рис. При монтаже устройства необходимо учесть, что бы светочувствительный элемент фоторезистор располагался таким образом, что бы свет от лампы накаливания напрямую не попадал на рабочую площадку фоторезистора. При необходимости данный регулятор освещенности может быть преобразован в регулятор других параметров, например в терморегулятор. Этот регулятор так же может быть использован для различных вариантов применения, регулятор освещенности, температуры, напряжения, тока и др. Регулятор температуры на основе регулятора освещенности. Выпрямительная часть построена на дискретных диодах серии 1N, так же можно использовать диодный мост серии BS. Симистор BTBE в корпусе D2PAK, применен в целях экономии места, подойдет другой симистор из этой серии. При небольшой доработке данных схем можно разработать датчик автоматического включения света, например на основе звукового эффекта, с включением на звук, или используя оптический датчик на ИК-лучах, а так же можно создать схему дистанционного управления освещением. Счетчики электроэнергии для переменного тока начинают свою историю с конца 19 века, когда в году был разработан первый счетчик электроэнергии Оливером Б. Счетчики электроэнергии необходимо разделять на несколько функциональных узлов: Блок питания преобразует высокое переменное входное напряжение в низкое прямое и обеспечивает питание всех цепей счетчика. Схема счетчика измеряет ток, потребляемый нагрузкой, посредством трансформатора тока, через который протекает ток. Другие блоки электросчетчика выполняют целый ряд различных функций: Рассмотрим вариант применения диодного моста в счетчике электроэнергии, для примера возьмем схему наиболее простого однофазного счетчика рис. Счетчик состоит из микросхемы обработки, трех трансформаторов тока, цепи питания, электромеханического счетного устройства и дополнительных цепей. В качестве регистра электроэнергии используется простое электромеханическое отсчетное устройство, в котором применен двухфазный шаговый двигатель. Электропитание счетчика обеспечивается источником, построенным на токовом трансформаторе и двухполупериодном выпрямителе, в качестве выпрямительных диодов здесь применены наиболее популярные выпрямительные диоды серии 1N, которые можно заменить диодными мостами серии MS, BS предназначенные для поверхностного монтажа или аналогичными диодами серии S1M в SMD исполнении. Классическим блоком питания является трансформаторный БП. В общем случае он состоит из понижающего трансформатора, с первичной и вторичной обмоткой, выпрямитель, преобразующий переменное напряжение в постоянное. В большинстве случаев выпрямитель состоит из одного диода, например серии 1Nx, или четырех диодов, включенных по мостовой схеме и образующих диодный мост на дискретных элементах. Но как уже рассматривалось ранее, такое включение диодов имеет ряд недостатков по сравнению с диодным мостом в виде монолитной конструкции. Как правило, после выпрямителя устанавливается фильтр, сглаживающий пульсации, обычно для этого применяется конденсатор большой емкости. Так же могут быть установлены фильтры высокочастотных помех дроссель , всплесков TVS-диоды, например серии BZWxxx, P4KExx, 1. Рассмотрим одну из простых схем трансформаторного блока питания, схема которого приведена на рис. Выходное напряжение плавно регулируется резистором R7от 0 до 30 В. К тому же данный блок питания имеет плавную регулировку ограничения по току. Напряжение с трансформатора выпрямляется диодным мостом серии GBU6B и подается на схему стабилизации и далее схемы регулирования тока напряжения и защиты. В настоящее время больший интерес представляют импульсные источники питания, так как они имеют ряд преимуществ, таких как: В импульсных блоках питания переменное напряжение сначала выпрямляется. Полученное постоянное напряжение используется для питания широтно-импульсного модулятора ШИМ , контроллера, драйверов и преобразователя, с помощью которого постоянное напряжение преобразуется в прямоугольные импульсы c заданной частотой и скважностью, подаваемые на трансформатор. В таких блоках питания могут применяться малогабаритные трансформаторы - это объясняется тем, что с ростом частоты питающего напряжения уменьшаются требования к габаритам сердечника. В большинстве случаев такой сердечник может быть выполнен из ферромагнитных материалов, в отличие от сердечников низкочастотных трансформаторов, для которых используется электротехническая сталь. Одна из выходных обмоток трансформатора используется для обратной связи. В зависимости от напряжения на ней например, при изменении тока нагрузки изменяется частота или скважность импульсов на выходе ШИМ контроллера. Таким образом, с помощью этой обратной связи блок питания поддерживает стабильное выходное напряжение. Рассмотрим одну из простейших принципиальных схем импульсного источника питания, показанную на рис. Схема импульсного источника питания. Источник питания имеет два выхода и обеспечивает напряжение 36 В и ток до 3 А общей мощностью до Вт. Выпрямление входного напряжения обеспечивается диодным мостом KBU6M, TVS-диоды серии P6KEA ограничивают выбросы напряжения. Микросхема AD1 выполняет функцию управления и ключа. Блок питания имеет гальваническую развязку входа и выхода, в том числе и цепи обратной связи. Имеется возможность плавной подстройки выходного напряжения резистором R7. Рассмотрим еще одну интересную схему импульсного источника питания, показанную на рис. Схема импульсного источника питания на основе TEA Сердцем этого источника питания является микросхема TEA, которая представляет собой законченное решение для построения электронной части ИИП управляющая схема и ключ в одном корпусе. Входная часть блока питания выполнена на хорошо известных дискретных диодах серии 1N, которые как рассматривалось ранее можно заменить диодным мостом, выполненным в едином монолитном корпусе серии MS, BS. Рассмотрим еще одно из применений диодных выпрямителей в бытовой технике, на примере блока управления холодильником для этого рассмотрим простую схему приведенную на рис. Схема блока управления холодильником. В схеме блока управления состоит из блока терморегулировки, таймера задержки включения, узла контроля напряжения сети. Для выпрямления входного напряжения в данной схеме применен диодный мост российского производства серии КЦ, который может быть заменен четырьмя дискретными диодами серии 1NN или диодным мостом серии MS, BS. Рассмотрим простой пример применения диодных мостов в зарядных устройствах, на примере некоторых простых схем. В схеме на рис. Принцип работы фонаря простой, при подключении сети переменного тока аккумулятор начинает заряжаться. Переменное напряжение сети преобразуется мостовой схемой на диодах серии 1N, регулятор напряжения на микросхеме серии обеспечивает постоянное напряжение схемы. Такой вариант исполнения карманного фонаря очень удобен, в схеме используется минимум элементов и вся конструкция может быть выполнена в корпусе самого фонаря с выводом контактов для подключения к сети переменного тока. Рассмотрим еще одно из наиболее популярных устройств, где применяются диодные мосты - это сварочные аппараты. Схема бытового сварочного аппарата. Данная схема сварочного аппарата напоминает схему любого зарядного устройства для аккумуляторов, за исключением наличия понижающего трансформатора, который позволяет выбрать потребляемый устройством ток. Для преобразования зарядного устройства в недорогой сварочный аппарат необходимо сделать несколько доработок: Схема позволяет управлять скоростью подачи проволоки, регулируемая потенциометром. Схема бытового сварочного аппарата на PIC16F Выпрямитель выполнен на четырех диодах серии 1N 3 А, В. Для индикации параметров сварочного аппарата применен семисегментный светодиодный индикатор с общим анодом управляемый Pic-микроконтроллером. Электродвигатели бывают постоянного тока и переменного тока, одно, двух и трехфазные, многофазные, коллекторные и бесколлекторные, синхронные и асинхронные, шаговые, вентильные и другие. На базе этих двигателей строятся электроприводные системы с различными вариантами управления, в настоящее время самыми распространенными являются микропроцессорные электроприводы. Электроприводы с цифровым микропроцессорным управлением очень широко применяются не только в промышленных областях, таких как станкостроение, автомобильная промышленность, но и в бытовой технике, медицинской технике, электроинструменте. Схема обеспечивает плавный запуск и ручную установку нужной частоты вращения электромотором. В схеме управления применен диодный мост серии BS 1 А, В в корпусе SO-DIL. Генератора импульсов, выполненный на транзисторе BD, синхронизирован с периодом пульсации сетевого напряжения. Схема управления подает сигнал на управляющие выводы тиристоров, здесь применены тиристоры серии BTR 25 А, В в корпусе TOAB. Вместо выпрямительных диодов серии PG на ток до 10 А и напряжение В можно применить диодные мосты серии KBPCF В, 25 А. Регулировать частоту вращения маломощного коллекторного электродвигателя можно, включая последовательно с ним резистор. Однако такой вариант дает низкий КПД, и не дает возможности делать плавную регулировку вращения. Главное, что такая мера приводит к остановке вращения вала: Схема ШИМ-регулятора оборотов маломощного коллекторного двигателя приведенная на рис. Такую схему можно так же применять для регулировки яркости свечения ламп накаливания. ШИМ-регулятор оборотов маломощного коллекторного электродвигателя. Входная часть регулятора выполнена на диодном мосту серии MS В, 0,5 А в корпусе SuperMicroDIL. Для применения в источниках бесперебойного питания и схемах управления электродвигателем, инверторах и промышленных источниках питания компания Diotec предлагает полупроводниковые диоды и диодные выпрямительные модули. Компания имеет большой портфолио диодных выпрямителей, для построения одно- и трехфазных схем. Входной выпрямитель можно интегрировать в состав инвертора или использовать как самостоятельный блок. При выборе того или иного элемента схемы необходимо учитывать тепловые характеристики и стоимость схем. Как инвертор, так и диодный мост рассеивают некоторую мощность. Инвертор и диодный мост, расположенные в одном корпусе имеют ряд ограничений при использовании, так как рассеиваемая мощность должны быть отведена с достаточно небольшой площади, в этом случае необходимо ставить радиатор, следствием этого является удорожание схемы. Применение дискретных модулей выпрямителя и инвертора в этом случае может оказаться более целесообразным. Компания Diotec предлагает компромиссное решение в виде отдельного модуля выпрямителя. Такое решение обеспечивает наилучший отвод тепла, а значит и лучше стабильность и срок службы элемента. Серия трехфазных мостов DB с терминалами типа Fast-On и серия DBI в корпусах собственной разработки Diotec с односторонним расположением выводов, наилучшим образом подходит для схем малой и средней мощности. Трехфазные выпрямители серии DB рассчитаны на ток А при напряжении до В, выпрямители серии DBI рассчитаны на ток до 25 А при напряжении до В. В таблице 2 приведены некоторые наименования диодных выпрямителей этих серий и их краткие характеристики. Для применения в одно- и трехфазных схемах компания Diotec предлагает новые полумосты серии S16 в корпусе D2PAK TO Два или три таких полумоста могут легко сформировать одно- или трехфазную схему входного выпрямителя. Серия S16 содержит два диода номиналом 8 А, которые могут использоваться, для создания однофазного моста с максимальным током 16 А или трехфазного моста с током до 24 А. Обратное напряжение полумоста достигает В, максимальный ток перегрузки A при частоте 50 Гц. Как видно из рассмотренных примеров области применения диодных выпрямителей, очень велик. Компания Diotec, являющаяся одним из лидеров на рынке полупроводниковых элементов, не ограничивается производством диодных выпрямителей, она имеет сильный портфолио полупроводниковых продуктов диодов и транзисторов общего применения, TVS-диодов или как еще их называют супрессоры, или ограничительные диоды , быстрые и сверхбыстрые диоды, диоды Шоттки, диоды Зенера и др. Российский рынок электроники имеет свою специфику работы, и порой цена на компонент становится основным аргументом при выборе того или иного производителя, чем электрические характеристики и их надежность. Многие азиатские производители поставляют свою дешевую продукцию на российский рынок. Компания Diotec является большим подспорьем на российском рынке электронных компонентов для азиатских компаний, обладая высочайшим качеством продукции и приемлемой ценой. В сочетании с передовыми технологиями и немецким подходом к организации производства продукция Diotec позволяет применять ее в различных отраслях электроники, где предъявляются повышенные требования к надежности. Опыт применения компонентов Diotec показал, что их легко можно применять в электронике, где ранее применялись электронные компоненты других известных производителей, таких как International Rectifier IR , STMicroelectronics , ON-Semiconductors , Vishay , а зачастую и превосходить качественные и ценовые параметры этих производителей. Егоров Алексей , Компания Гамма Санкт-Петербург. Выпрямительные диоды, диодные мосты и области их применения Параметрический поиск по компонентам: Выделим два варианта включения мостовых схем однофазную и трехфазную. Напряжение на выходе трехфазного выпрямителя Для выпрямления трехфазных напряжений так же широко используются диодные выпрямители. Трехфазная схема выпрямителя на полумостах Как правило, для сглаживания пульсирующего напряжения на выходе выпрямителя применяется фильтр в виде конденсатора или дросселя, к тому же для стабилизации выходного напряжения устанавливается стабилитрон рис. Схема диодного выпрямителя с фильтром Конструкция, преимущества Рис. Диодный мост на дискретных элементах Конструкция диодных мостов может быть выполнена из отдельных диодов, или в виде монолитной конструкции диодной сборки. Диодная сборка Области применения Область применения выпрямительных мостов обширна, например: Diotec в электронике Рассмотрим области применения выпрямительных диодов Diotec. Diotec для приборов освещения Одним из самых распространенных элементов для применения в устройствах осветительной техники является выпрямитель серии 1N, рассчитанный на ток до 1 А и напряжение до В. Выпрямители серии 1N в сравнении с MS на печатной плате Этот диод занял достойную нишу на рынке светотехнических устройств, но прогресс не стоит на месте и многие компании устремились найти рентабельную замену 1N в виде эквивалентного устройства для поверхностного монтажа. Внешний вид миниатюрной люминесцентной лампы и схемы балласта Большинство конструкций балластных устройств потребляет небольшой ток. Характеристика диодного моста BS2A в режиме повышенной температуры Высокая температура вызывает появление проблем, связанных со снижением номинальных параметров по току, и во многих случаях инженера избегают применения мостовых выпрямителей предназначенных для поверхностного монтажа SMD , в балластных схемах мощных осветительных приборов. Общий вид ЭПРА Запатентованная компанией Diotec система Plasma EPOS позволяет применять технологии пассивации подложки на напряжения до В. Общий вид миниатюрной люминесцентной лампы Здесь же стоит отметить одни из последних выпущенных компанией Diotec в серийное производство выпрямителей серии S1T…S1Y, которые являются логическим продолжением промышленного стандарта серии S1 рассчитанных на напряжение до В и ток до 1 А, выпрямители этой серии выпускаются в корпусе SMA. Серия высоковольтных выпрямителей в SMD исполнении В российской промышленности в настоящее время многие производители светотехнического оборудования активно применяют диодные мосты конкурирующих производителей для поверхностного монтажа серии DB10xS рассчитанных на рабочий ток до 1 А и напряжение до В. ЭПРА на базе UBA, с входной цепью на BCA Основой схемы ЭПРА является вольтовая микросхема UBA предназначенная для управления и контроля люминесцентной лампой. Рассмотрим несколько простых схем регуляторов. Регулятор освещения лампы накаливания Схема регулятора на рис. Регулятор температуры на основе регулятора освещенности Выпрямительная часть построена на дискретных диодах серии 1N, так же можно использовать диодный мост серии BS. Существуют три вида электросчетчиков: В цифровых счетчиках есть возможность установки нескольких тарифов, и возможность включения таких счетчиков в общую систему с возможностью дистанционного снятия показаний АСКУЭ , как правило, такие счетчики обладают автоматической корректировкой по температуре, где могут быть применены цифровые термодатчики серии LM75, NE16, SE Схема однофазного счетчика Электропитание счетчика обеспечивается источником, построенным на токовом трансформаторе и двухполупериодном выпрямителе, в качестве выпрямительных диодов здесь применены наиболее популярные выпрямительные диоды серии 1N, которые можно заменить диодными мостами серии MS, BS предназначенные для поверхностного монтажа или аналогичными диодами серии S1M в SMD исполнении. Трансформаторный блок питания В настоящее время больший интерес представляют импульсные источники питания, так как они имеют ряд преимуществ, таких как: Источники питания представляет собой обратноходовой FlyBack ИИП. Схема импульсного источника питания Источник питания имеет два выхода и обеспечивает напряжение 36 В и ток до 3 А общей мощностью до Вт. Блок питания обеспечивает выходное напряжение до 5 В и ток до 1,2 А. Схема импульсного источника питания на основе TEA Сердцем этого источника питания является микросхема TEA, которая представляет собой законченное решение для построения электронной части ИИП управляющая схема и ключ в одном корпусе. Схема блока управления холодильником В схеме блока управления состоит из блока терморегулировки, таймера задержки включения, узла контроля напряжения сети. Diotec для зарядных устройств Рассмотрим простой пример применения диодных мостов в зарядных устройствах, на примере некоторых простых схем. Схема зарядного устройства В схеме на рис. Схема карманного фонаря Переменное напряжение сети преобразуется мостовой схемой на диодах серии 1N, регулятор напряжения на микросхеме серии обеспечивает постоянное напряжение схемы. Diotec для сварочных аппаратов Рассмотрим еще одно из наиболее популярных устройств, где применяются диодные мосты - это сварочные аппараты. Схема бытового сварочного аппарата Данная схема сварочного аппарата напоминает схему любого зарядного устройства для аккумуляторов, за исключением наличия понижающего трансформатора, который позволяет выбрать потребляемый устройством ток. Выпрямителем здесь является диодный мост серии KBPC 50 А, В. Схема бытового сварочного аппарата на PIC16F Выпрямитель выполнен на четырех диодах серии 1N 3 А, В. Diotec для блоков управления электродвигателем Электродвигатели бывают постоянного тока и переменного тока, одно, двух и трехфазные, многофазные, коллекторные и бесколлекторные, синхронные и асинхронные, шаговые, вентильные и другие. Рассмотрим некоторые простые схемы управления электродвигателем. Схема управления электродвигателем В схеме управления применен диодный мост серии BS 1 А, В в корпусе SO-DIL. Схемы управления маломощными электродвигателями Регулировать частоту вращения маломощного коллекторного электродвигателя можно, включая последовательно с ним резистор. Диодные выпрямители для одно- и трехфазных приложений Для применения в источниках бесперебойного питания и схемах управления электродвигателем, инверторах и промышленных источниках питания компания Diotec предлагает полупроводниковые диоды и диодные выпрямительные модули. Diotec на рынке электронных компонентов Как видно из рассмотренных примеров области применения диодных выпрямителей, очень велик. Разделы сервера Главная страница Документация Микросхемы ЖК-индикаторы Программы Интерфейсы Электромеханика Применения Статьи Схемы Дилеры и фирмы CompiTech Автономность Дома. Разделы сервера Главная страница Документация Микросхемы ЖК-индикаторы Программы Интерфейсы Электромеханика Применения Статьи Схемы Новости Дилеры и фирмы Магазин CompiTech. Реклама на сайте О проекте Карта портала тел.


Психиатр красноглинского района самара график работы
Как сделать страницу на компьютер
Отбеливание зубов барнаул
Как настроить ватсап видео
Сколько идут месячные после зачатия
Робот штукатур своими руками
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment