Professionell teknisk team
Toppledningen för vårt företag har två professorer från Electric University of Zhejiang University, och vi har använt flera flyg- och militära projektnivå för kraftförsörjningsforskning och utvecklar specialister 2011, och vi hittade TRR Micro Power Supply Research Institute, vi är professionellt design och modifierar kraftförsörjningsproduktsystemet för kunder, sparar kostnader och förbättrar energieffektiviteten eller ersätter det bristfälliga IC.
Rik upplevelse
TRR -aktier har multiplicy områden kärnteknologier inom skiva, paket, apparatstest och applikationsdesign osv. Vi ägnar oss åt forskning, tillverkning, sälj och applikationsschema design i nya typkomponenter, redan erhållit mer än 80 nationella auktoriserade uppfinnarnas patent, inkluderar den allmänna MB10F -bron i kraftförsörjningsindustrin, ledde industrin använde UMB10F / B7 -bron, Globe -bron och serier och serier High Junction.
Brett produktsortiment
Vårt företag fokuserar på det som ger branschen som vanligtvis använde och anpassade produkter och service enligt krav för användarna, produkterna som används allmänt i många områden som strömförsörjning och adaptrar (kund: sungrow strömförsörjning), grön belysning (kunder: MLS, Tospo -belysning), Router (kund: Huawei), smarttelefon (kunder: Huawei, Xiaomi, OPPO), ANDERMUDGURIKT, ATOLIKTER, ATOR: SALE ELECTRICE Motorer), frekvensomvandlare, stora och små hushållsektriska apparater (kund: gree), säkerhetsvaktområdet (Hikvision, Dahua) och andra områden.
DIP-diod eller dubbla in-line-paket betyder att LED-chips lever i ett plastpaket med två parallella anslutande stift. De är veteranerna i lysdioder, och deras traditionella byggnad är förenklad men robust. Varje LED -färg - röd, grön och blå - är en separat diod.
Fördelar med DIP -dioden
Även om modern elektronik helt enkelt inte skulle fungera med doppdioder, har dessa delar sina fördelar. Jag har markerat de viktigaste fördelarna ovan; De faller inom fyra områden:
• Tillgänglighet mellan flera leverantörer;
• Kompatibilitet över flera leverantörer;
• Jämförbara kostnader för SMD IC: er;
• Mycket lätt att placera och löd för hand.
Dessa faktorer bör illustrera varför det kan vara så mycket lättare att stödja ett äldre system byggt med DIP -dioder snarare än att bygga om ett gammalt system med de senaste komponenterna. I vissa fall misslyckas delar av ett gammalt system och behöver repareras; Omarbetning med DIP-dioder i äldre system är mycket enkelt och kan ofta göras på plats. Vissa äldre system skapar fortfarande miljoner dollar i värde och skulle vara oöverkomligt dyra för att reengineer, därför är det ofta att föredra att upprätthålla äldre system med doppdioder snarare än att börja en total omdesign.
Hur löd du genom en doppdiod?
Applicera flöde på båda sidor av doppet för att hjälpa till med värmeledning. Flux hjälper dig att hålla lödområdet rena och se till att vätbarheten är tillräcklig, en viktig del av att skapa en bra lödfog.
Nu för att börja lödning. Se till att bara applicera löd på undersidan av brädet. Regeln för lödning genom hål är att du kan sätta flöde på båda sidor men bara löd på en. När du håller doppet på plats med en värmebeständig dyna, klibbar du löd till ena sidan av ledningen och placera lödjärnspetsen där dynan möter ledningen. Applicera en liten mängd löd vid denna tidpunkt. Flytta sedan lödtråden till andra sidan ledningen för att göra en lödbro.
Hur mycket spänning släpper en doppdiod igenom?
|
Diodtyp |
Spänningsspänning |
|
Germanium pn |
0,25 V till 0,3 V |
|
Kiselpn |
0,6 V till 0,7 V |
|
Infraröd (GaAs) PN |
~1.2 V |
|
Ljusemitterande dioder (lysdioder) |
1,6 V (röd) till 4 V (violet). Ljusemitterande diodfysik § Material har en komplett lista. |
Vilken temperatur är löddopphål?
Lödhöjden bör ställas in på 1,50 mm - 3.00 mm (.060 "- .120") ovanför munstyckets läpp. Den ideala situationen är att ha lederna för en komponent som bara är nedsänkt och fuktad utan att vågen utövar något uppåttryck på kretskortet. Lödets fontänytor bör vara parallell med munstycksytan. Komponenter och ledningar på kretskortets undersidan kan göra att PC -kortet är ojämnt, detta villkor måste kompenseras för.
Otillräcklig nedsänkning kommer att förhindra korrekt värmeöverföring och återflöde. Överskottstrycket kommer att få lödet att växa upp genom hål och spill ut på kretskortets övre sida.
Typisk livslängd för DIP -diodmoduler är 25 000 till 50 000 timmar. Om DIP-diodtemperaturen stiger utöver den maximala driftstemperaturen kan långsiktig prestanda försämras avsevärt, upp till och inkluderande fullständigt fel. Om doppdiodens driftstemperatur reduceras med cirka 10 grader, kommer livslängden statistiskt att dubbla.
Lasermodulens livslängd kan förlängas avsevärt genom att bibehålla falletemperaturen vid den låga änden av driftstemperaturområdet. Kylflänsar rekommenderas och måste användas om lasern fungerar ständigt. Att använda lasermodulerna vid den låga änden av det rekommenderade spänningsområdet hjälper också till att förlänga laserens livslängd.
Vanligtvis misslyckas en doppdiod som en sluten krets (dvs kortslutning) på grund av överspänning, såsom vad som kan förekomma i högspänningspulser. Till exempel är det så ESD -skyddsdioder (TVS -dioder) misslyckas när de drivs överdrivet till omvänd förspänning av starka spänningspulser. När en konventionell diod överdrivs till omvänd förspänning utöver nedbrytningsspänningen kommer dioden att genomföra en hög negativ ström. Såvida inte denna ström begränsas av yttre kretsar, kan dioden skadas permanent på grund av överhettning. Under överhettning kan PN -korsningen misslyckas och lämna en kortslutning.
I huvudsak höjer doppdioden omvänd ström temperaturen på PN -korsningen, vilket sedan ökar den omvända strömmen. Detta fortsätter tills PN -korsningen misslyckas som beskrivits ovan. Denna mekanism kan emellertid också ge ett öppet kretsfel som beskrivs nedan.
Blockerar en doppdiode AC -spänning?
Den doppdioden i den primära ventilens krets blockerar faktiskt hälften av strömmen. Det är så dioder fungerar i AC. En enda diod blockerar inte allt ström som den kan i en likströmskrets, men den kommer alltid att blockera hälften av AC -strömmen, oavsett vilket sätt dioden är orienterad. Den enda skillnadsorienteringen gör är om dioden blockerar den positiva eller negativa sidan av sinusvågen.
Så om du skulle mäta spänningen vid den primära ventilen, skulle du läsa ungefär hälften av din matningsspänning, vilket betyder 60 VAC.
Du kan se varför detta är genom att tänka tillbaka till framåtförspänning och omvänd förspänning i DC-kretsar. Det som händer här är att varje diod är framåtriktad till hälften av AC-sinusvågen och omvänd partisk till den andra. Den ena är omvänd partisk till den positiva halvan, medan den andra är omvänd partisk till den negativa halvan. Tillsammans blockerar de både de positiva och negativa halvorna av sinusvågen.
· En bra framåtbaserad diod visar en spänningsfall som sträcker sig från 0,5 till 0,8 volt för de mest använda kiseldioderna. Vissa germaniumdioder har en spänningsfall från 0,2 till 0,3 V.
· Multimetern visas när en bra diod är omvänd part. OL -avläsningen indikerar att dioden fungerar som en öppen switch.
· En dålig (öppnad) diod tillåter inte ström att flyta i någon av riktningarna. En multimeter visas i båda riktningarna när dioden öppnas.
· En kortsluten diod har samma spänningsfallsavläsning (ungefär 0,4 V) i båda riktningarna.
En diod är framåtriktad när den positiva (röda) testledningen är på anoden och den negativa (svarta) testledningen är på katoden.
· Det framåtriktade motståndet för en god diod bör variera från 1000 Ω till 10 MΩ.
· Motståndsmätningen är hög när dioden är framåtriktad eftersom ström från multimetern flödar genom dioden, vilket orsakar den högresistensmätning som krävs för testning.
En diod är omvänd partid när den positiva (röda) testledningen är på katoden och den negativa (svarta) testledningen är på anoden.
· Det omvända partiska motståndet för en god diod visar ol på en multimeter. Dioden är dålig om avläsningar är desamma i båda riktningarna.
DIP -dioder är polariserade komponenter, vilket innebär att de har en mycket specifik orientering som måste anslutas i en krets för att fungera korrekt. På en fysisk diod kommer du att märka två terminaler som sträcker sig från en burk kan form i mitten. En sida är den positiva terminalen, kallad anoden. Den andra terminalen är det negativa slutet, kallad katoden. Ström kan bara röra sig i en diod från anoden till katoden, aldrig tvärtom.
Leta bara efter den stora pilen med en linje som går igenom den. Vissa dioder kommer att ha både deras anod och katod markerad som positiv och negativ, men ett enkelt sätt att komma ihåg vilket sätt ström flyter i en diod är att följa pilens riktning.
Applikationer och användning av doppdioder
Det finns olika typer av dioder och dessa dioder används på många sätt.
• Den mest grundläggande funktionen skulle vara att ändra AC -ström till DC -ström genom att ta bort en del av signalen. Denna funktionalitet skulle göra dem likriktare. De används i elektriska switchar och används i överspänningsskydd eftersom de kan förhindra en spik i spänningen.
• Dioder hjälper till att utföra digital logik. Miljontals dioder används liknande logiska grindar och används i moderna processorer.
• De används för att isolera signaler från en leverans. Till exempel är en av de viktigaste användningarna av dioder att ta bort negativa signaler från AC -ström. Detta kallas signaldemodulering. Denna funktion används i princip i radioapparater som ett filtreringssystem för att extrahera radiosignaler från en bärarvåg.
• De används också för att skapa strömförsörjning och spänningsdubblar. Att använda en full våg likriktare hjälper till att leverera en mer stabil spänning. Kombination av en diod med en kondensator hjälper till att göra liten växelström för att skapa en mycket hög spänning.
• Ljusemitterande dioder eller lysdioder används i sensorer och även i laseranordningar som alla andra ljusa belysningsanordningar.
• DIP -dioder används som spänningsregulatorer och varaktorer används vid elektronisk inställning och varistorer används för att undertrycka AC -linjer.
• Dioder är grunden för op-ampar och transistorer.
Vår fabrik
TRR Electronics Co., Ltd är ett statligt kapital som kontrollerar intresseföretag som gör forskning, utvecklar, tillverkar och säljer halvledarens diskreta komponenter och produkter som huvudsakliga verksamheter. Vi är dotterbolag till A-Shares citerade företag 600059 och hittades 2000, To Expand Oversea Market Business, etablerade dotterbolag Guangdong TRR Electronics Co., Ltd.
TRR -aktier har multiplicy områden kärnteknologier inom skiva, paket, apparatstest och applikationsdesign osv. Vi ägnar oss åt forskning, tillverkning, sälj och applikationsschema design i nya typkomponenter, redan erhållit mer än 80 nationella auktoriserade uppfinnarnas patent, inkluderar den allmänna MB10F -bron i kraftförsörjningsindustrin, ledde industrin använde UMB10F / B7 -bron, Globe -bron och serier och serier High Junction.
![]()
Vårt certifikat
Ultimate FAQ Guide to Dip Diode
Vi är välkända som en av de ledande doppdiodtillverkarna och leverantörerna i Shenzhen, Kina. Om du ska köpa doppdiod av hög kvalitet i lager, välkommen för att få offert från vår fabrik. OEM -tjänsten är också tillgänglig.

