характеристики, datasheet и способы проверки
MB10F – это однофазных диодный мост в SMD-корпусе, характеристики которого можно представить следующими основными параметрами: пиковое обратное напряжение (до 1000 В) и средневыпрямленный выходной ток (от 0,5 до 1,0 А). К его особенностям можно отнести высокую перегрузочную способность (до 25 А) и большую температуру пайки при монтаже на плату (до +260 oС). Является самым мощным устройством среди выпрямителей импортной серии MBxxx.
Рассматриваемая диодная сборка применяется преимущественно в выпрямительных схемах, различных преобразователях и импульсных блоках питания. Стала популярной в схемотехнике благодаря своей компактности, простоте и надежности. Довольно часто встречается в бытовых приборах со светодиодным освещением: лампочки, гирлянды, уличные фонари и др.
Содержание
- Распиновка
- Технические характеристики
- Аналоги
- Проверка на исправность
- Производители
Распиновка
Внешний вид, внутренняя схема и цоколевка (распиновка) MB10F представлены на рисунке. Устройство имеет современный огнестойкий пластиковый корпус (MBF) пассивированный стеклом с четырьмя выводами, удобный для поверхностного монтажа на плату. Соответствует современным экологическим безсвинцовым нормам RoHS.
Технические характеристики
Параметры, взятые из даташит на диодный мост mb10f от разных производителей, иногда не совпадают между собой. При этом, значения некоторых из них могут заметно отличаться от типовых для данного устройства. В большинстве случаев эта особенность не критична, но все же её следует учитывать.
Например, в справочниках по электронным компонентам указано, что серия MBxxx способна выдерживать средний прямой выпрямленный ток (IF(AV)) до 0,8 А. Именно такое значение данного параметра встречается чаще всего и в даташит. Однако, у отдельных производителей оно может варьироваться как в меньшую (до 0,5 А), так и большую сторону (до 1,0 А). Иногда, особенно у более новых образцов, максимальное среднеквадратичное напряжение (VRMS) достигает 1000 В, хотя типовым считается 700 В.
Ниже представлены основные характеристики диодного моста MB10F (при ТА до +25 oC):
- предельное напряжение: импульсное пиковое обратное (VRRM) до 1000 В; среднеквадратичное значение (VRMS) до 700 В; постоянное запирающее (VDC) до 1000 В;
- выходной ток: средневыпрямленный (IF(AV)) до 0,8 А; пиковый прямой (IFSM) до 30 А;
- ток утечки (IR) до 5 мкА;
- типовое тепловое сопротивление: с окружающей средой (RθJA) до 63 oC/Вт; от соединения до точки припоя (RθJL) до 39 oC/Вт;
- температура эксплуатации и хранения (TA, STG) от -55 до +150 oC.
Не допускается превышение значений указанных параметров. Устройство может выйти из строя в случае не соблюдения условий эксплуатации. Также следует учитывать снижение характеристик когда растёт температура окружающей среды (TA). Так, с увеличением TA до +100 oC токи утечки (IR) возрастают в десятки раз до 100 мкА.
Аналоги
У MB10F существует функциональный аналог — MB10S. Последний полностью идентичен по своим техническим характеристикам, но имеет немного больший корпус. В качестве замены может подойти MB10M – диодная сборка с похожим параметрами, но предназначенная для дырочного монтажа на плату.
Проверка на исправность
Зная внутреннюю схему и характеристики mb10f, можно легко проверить диодный мост на исправность обычным мультиметром. Для начала необходимо включить тестер в режим позвонки диодов. Уточнить правильность подсоединения щупов к измерительному прибору, не перепутав полярности: красный к плюсу, чёрный к минусу (COM-порт).
Задачей проверки считается определение исправности каждого из четырёх кремниевых диодов, расположенных внутри пластикового корпуса, по отдельности и в соответствии со схемой сборки. Для этого необходимо поочерёдно подсоединять щупы мультиметра в прямом смещении, а затем в обратном, фиксируя результаты измерений. Последовательность может быть следующей: проверить выводы 3-2 и 2-1, а затем 3-4 и 4-1 (распиновка на рисунке выше).
При подключении щупов в прямом смещении падение напряжения, отображаемое на мультиметре, должно находится в диапазоне от 500 до 800 мВ. При включении в обратном направлении на тестере выводится единица. Диодный мост считается работоспособным, если позвонка всех четырёх устройств прошла успешно и они оказались исправны.
Производители
Скачать datasheet на диодный мост mb10f возможно по ссылкам с наименованием производителя. Основными компаниями, занимающимися его производством считаются: Diodes Incorporated, Shenzhen Luguang Electronic Technology (LGE), Kingtronics International Company, Suntan Capacitors, Microdiode Electronics, Shenzhen Ping Sheng Electronics, GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL. В российских магазинах чаще всего встречается продукция Diodes Incorporated, LGE.
Диодный мост MB10F: характеристики, аналоги,
MB10F — кремниевый диодный модуль по схеме мостового выпрямителя. Конструктивное исполнение — MBF-корпус для поверхностного монтажа (SMD).
Содержание
- Корпус, распиновка, схема
- Предназначение
- Характерные особенности
- Предельные эксплуатационные характеристики
- Электрические параметры
- Модификации (версии) диодного моста MB10F
- Аналоги
- Отечественное производство
- Зарубежное производство
- Графические иллюстрации характеристик
Корпус, распиновка, схема
Предназначение
Предназначен для двухполупериодного выпрямления однофазного переменного напряжения в источниках питания радиоэлектронной аппаратуры, зарядных устройствах, адаптерах и т. п.
Характерные особенности
- Миниатюрность конструкции.
- Малое падение напряжения в проводящем состоянии.
- Высокое значение ударного прямого тока.
- Высокое значение напряжения пробоя в обратном направлении.
Характеристики, представленные ниже, определялись в следующем режиме: температура внешней среды, если не указано иное, Ta = 25°C. Однофазная сеть, частота 60 Гц, одна полуволна тока, индуктивная или резистивная нагрузка. При емкостной нагрузке значения токов необходимо уменьшить на 20%.
Предельные эксплуатационные характеристики
Превышение этих параметров приводит к необратимому ухудшению свойств или потере работоспособности любого п/п прибора.
Характеристика, ед. измерения | Обозначение | Величина | |
---|---|---|---|
Максимальное повторяющееся обратное напряжение, В | URRM | 1000 | |
Максимальное среднеквадратичное обратное напряжение, В | URMS | 700 | |
Максимальное блокирующее обратное напряжение постоянного тока, В | UDC | 1000 | |
Максимальный среднеквадратичный прямой ток, А | Ta = 125°C | IF(AV) | 0,5 |
Ta = 110°C | 0,8 | ||
Максимальный неповторяющийся ударный прямой ток, А | IFSM | 30 | |
Тепловое сопротивление p/n-переход – внешняя среда, °С/Вт | RƟJA | 63 ٭ | |
Тепловое сопротивление p/n-переход – внешний вывод, °С/Вт | RƟJL | 39 ٭ | |
Допустимое значение интеграла плавления (интеграла Джоуля), А2с | I2t | 3,74 ٭٭ | |
Диапазон рабочих температур п/п структуры, °С | TJ | -55°С…+150°С | |
Диапазон температур хранения, °С | Tstg | -55°С…+150°С |
٭ — на каждый элемент диодного модуля.
٭٭ — при протекании импульса тока длительностью 1 мс…8,3 мс.
Электрические параметры
Характеристика, ед. измерения | Обозначение | Особенности измерений | Величина |
---|---|---|---|
Обратное напряжение пробоя, В | U(BR)R | IR = 5 мкА | ≥ 1000 |
Максимальное падение напряжения в прямом направлении, мгновенное значение, В | UF | IF = 0,8 А | 1,1 |
Максимальный обратный постоянный ток при номинальном блокирующем напряжении, мкА | IR | Ta = 25°C | ≤ 5,0 |
Ta = 100°C | ≤ 500,0 | ||
Емкость p/n перехода при обратном напряжении, пФ | CT | UR = 4,0 В, f = 1,0 МГц | 8 |
Модификации (версии) диодного моста MB10F
Тип | URRM | URMS | UDC | IF(AV) | IFSM | TJ | RƟJA | UF | IR Ta=25°C | IR Ta=100°C | CT | Корпус SMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB10F | 1000 | 700 | 1000 | 0,5 | 25 | 150 | 85 | 1 | 5 | 500 | 13 | MBF |
MB10F | 1000 | 700 | 1000 | 0,8 | 35 | 150 | 75 | 1 | 5 | 500 | 15 | MB-F |
MB10F | 1000 | 700 | 1000 | 0,8 | 30 | 150 | 90 | 1,1 | 5 | 40 | 13 | MBF |
MB10F | 1000 | 700 | 1000 | 1 | 30 | 150 | — | 0,95 | 5 | 500 | — | MB-F |
MB10F | 1000 | 700 | 1000 | 0,8 | 35 | 150 | 70 | 1 | 5 | 100 | 13 | MBF |
MB10FB | 1000 | 700 | 1000 | 0,8 | 30 | 150 | 95 | 1,1 | 5 | 40 | 13 | MBF |
MB10FH | 1000 | 700 | 1000 | 0,8 | 30 | 150 | 70 | 1,1 | 5 | 100 | 13 | MBF |
MB10FK | 1000 | 700 | 1000 | 1 | 35 | 150 | 60 | 1,1 | 5 | 100 | 13 | MBF |
MB10FN | 1000 | 700 | — | 0,5 | 25 | 150 | 120 | 0,95 | 5 | 500 | 13 | MBF |
MB10FU | 1000 | 700 | — | 1 | 35 | 150 | 120 | 1,1 | 5 | 500 | 25 | MBF |
MB10F-S | 1000 | 700 | 1000 | 0,8 | 30 | 150 | 85 | 1 | 5 | 500 | — | MBF-S |
MB10F(GW) | 1000 | 700 | 1000 | 0,8 | 30 | 150 | 60 | 1 | 5 | 500 | 13 | MBF(GW) |
MB10F-0,5 | 1000 | 700 | 1000 | 0,5 | 20 | 150 | 110 | 1,1 | 5 | 40 | 11 | MBF |
MB10F-10 | 1000 | 700 | 1000 | 1 | 35 | 150 | 80 | 1,1 | 5 | 40 | 13 | MBF |
MB10F-12 | 1000 | 700 | 1000 | 1,2 | 40 | 150 | 75 | 1,1 | 5 | 80 | 18 | MBF |
MB10F-13 | 1000 | 700 | 1000 | 0,8 | 30 | 150 | 63 | 1,1 | 5 | 500 | 8 | MBF |
MB10F-15 | 1000 | 700 | 1000 | 1,5 | 50 | 150 | 70 | 1,1 | 5 | 100 | 25 | MBF |
MB10F-PJ | 1000 | 700 | 1000 | 0,8 | 30 | 150 | 90 | 1,1 | 5 | 40 | 13 | MBF |
Аналоги
Для замены могут подойти блоки диодные кремниевые, диффузионные, выпрямительные, предназначенные для использования в источниках питания и выпрямительных устройствах аппаратуры общего назначения.
Отечественное производство
Тип | URRM | URMS | UDC | IF(AV) | IFSM | Ta | RƟJA | UF | IR Ta=25°C | IR Ta=100°C | CT | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB10F | 1000 | 700 | 1000 | 0,5 | 25 | 150 | 85 | 1 | 5 | 500 | 13 | MBF (SMD) |
КЦ402А/Ж | 600 | — | — | 1 | — | 85 | — | 4 | — | 125 | — | — |
КЦ403А/Ж | 600 | — | — | 1 | — | 85 | — | 4 | — | 125 | — | — |
КЦ404А/Ж | 600 | — | — | 1 | — | 85 | — | 4 | — | 125 | — | — |
КЦ405А/Ж | 600 | — | — | 1 | — | 85 | — | 4 | — | 125 | — | — |
Зарубежное производство
Тип | URRM | URMS | UDC | IF(AV) | IFSM | TJ | RƟJA | UF | IR Ta=25°C | IR Ta=100°C | CT | Корпус, примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB10F | 1000 | 700 | 1000 | 0,5 | 25 | 150 | 85 | 1 | 5 | 500 | 13 | MBF (SMD) |
DB107 | 1000 | 700 | 1000 | 1 | 50 | 150 | — | 1,1 | 10 | 500 | — | DB-1 (SMD) |
DB107S | 1000 | 700 | 1000 | 1 | 50 | 125 | — | 1,1 | 10 | 500 | — | DB-1S (SMD) |
DB157 | 1000 | 700 | 1000 | 1,5 | 60 | 150 | — | 1,1 | 5 | 500 | — | DB-1 (SMD) |
DB157S | 1000 | 700 | 1000 | 1,5 | 60 | 150 | 40 | 1,1 | 5 | 500 | — | DB-S (SMD) |
DF10 | 1000 | 700 | 1000 | 1 | 30 | 150 | 40 | 1,1 | 10 | 500 | 25 | DIL (SMD) |
B10S | 1000 | 700 | 1000 | 0,8 | 30 | 150 | 85 | 1 | 5 | — | 25 | MDI (SMD) |
B10S | 1000 | 700 | 1000 | 1 | 35 | 150 | — | 1 | 5 | 500 | — | MB-S (SMD) |
B500S | 1000 | 500 | — | 1 | 40 | 150 | 60 | 1,1 | 10 | — | — | SO-DIL (SMD) |
MS500 | 1000 | 500 | — | 0,5 | 20 | 150 | 70 | 1,2 | 10 | — | — | Micro-DIL (SMD) |
B500C800 | 1200 | 500 | 1200 | 0,8 | 45 | 125 | — | 1 | 5 | 500 | — | WOB * |
B500C1000 | 1200 | 500 | 1200 | 1 | 45 | 125 | — | 1 | 10 | 500 | — | WOB * |
W10M | 1000 | 700 | 1000 | 1,5 | 40 | 125 | 36 | 1 | 10 | 500 | — | WOB * |
W10L | 1000 | 700 | 1000 | 1,5 | 50 | 125 | — | 1 | 10 | 1000 | — | RC2 * |
W10G | 1000 | 700 | 1000 | 1,5 | 50 | 125 | 36 | 1 | 10 | 1000 | 24 | AM * |
RB157 | 1000 | 700 | 1000 | 1,5 | 50 | 125 | — | 1 | 10 | 1000 | — | RB-15 * |
KBP10M | 1000 | 700 | 1000 | 1,5 | 50 | 150 | 28 | 1,1 | 10 | 500 | 15 | KBP * |
* — стержневые выводы.
Примечание: данные в таблицах взяты из даташип компаний-производителей.
Графические иллюстрации характеристик
Рис. 1. Вид обратной ветви ВАХ выпрямителя. Зависимость обратного тока утечки IRот обратного приложенного напряжения на каждом из диодов моста UR (в мгновенных значениях) при различных температурах среды.
Рис. 2. Зависимость емкости p/n перехода диода моста CT от величины обратного приложенного напряжения UR.
Характеристика снята при частоте напряжения f = 1 МГц.
Рис. 3. Вид прямой ветви вольт-амперной характеристики (ВАХ) выпрямителя (диодного моста). Зависимость прямого выпрямленного тока IF от прямого падения напряжения на каждом из диодов моста UF (в мгновенных значениях) при различных температурах среды.
Рис. 4. Зависимость допустимого среднего значения рассеиваемой мощности моста PF(AV) от величины среднего тока нагрузки моста IF(AV) при предельной температуре p/n переходов диодов модуля Tj = 150°C.
Рис. 5. Ограничение прямого выпрямленного тока IF через мост при нарастании температуры внешней среды Ta.
Надписи на поле рисунка:
- Note 5 – при снятии характеристик устройство было смонтировано на печатной плате одностороннего фольгированного текстолита FR-4 размерами 1” × 1” с медными контактными площадками с размерами 0,1” × 0,15”.
- Note 6 — устройство было смонтировано на печатной плате одностороннего фольгированного текстолита FR-4 размерами 1” × 1” с медными контактными площадками с размерами 0,56” × 0,73”.
Рис. 5. Перегрузочная способность выпрямителя. Зависимость величины максимального неповторяющегося ударного прямого тока IFSM от количества полуволн тока на частоте 60 Гц.
Надпись на поле рисунка поясняет режим испытаний:
- температура среды Ta = 25°C;
- одиночные полуволны тока;
- длительность полуволн 8,3 мс;
- (методика по JEDEC).
Как проверить мостовой выпрямитель?
Задавать вопрос
спросил
Изменено 8 лет, 2 месяца назад
Просмотрено 62к раз
\$\начало группы\$Пару недель назад на аукционе я получил кучу компонентов, в том числе немаркированную коробку с немаркированными мостовыми выпрямителями. Они имеют площадь около 1 дюйма и высоту 1/4 дюйма, если это имеет значение с точки зрения входного напряжения для тестирования. Я не знаю, можно ли сделать какие-либо выводы по размеру, форме или цвету. Внизу есть типичное одно лезвие, ориентированное перпендикулярно трем другим.
Как лучше всего узнать, что у меня есть? Я не большой поклонник метода «если он дымит, значит, это слишком большое напряжение… отступите и посмотрите, дымит ли следующий».
ОБНОВЛЕНИЕ: я нашел нацарапанную заметку в коробке с конденсаторами с пометкой «40/50v Rect», и действительно, все они тестируются в этом диапазоне. Теперь я просто должен понять, что с ними делать. Следующими будут эксперименты с силой тока, но я, по крайней мере, уверен, что начинаю с места, где ничто не взорвется. Слишком. 🙂
- выпрямитель
- тест
Подайте ток от переменного источника питания N ампер на 1 диод.
График зависимости падения напряжения от тока.
Необходимо найти разумное руководство.
Допустим, устройство на 5 А должно иметь напряжение Vdiode < 1 В и, возможно, < 0,8 В.
Как только вы получите первую оценку, попробуйте то же самое с диодом известного номинала и посмотрите, как он сравнится.
Запустите при различных токах и обратите внимание на установившуюся температуру.
Используйте последовательный источник переменного напряжения с большим резистором, включенным в непроводящем направлении.
Увеличьте напряжение и обратите внимание на ток утечки выпрямителя.
По мере приближения к номинальному значению должно становиться некомфортно.
От падения напряжения под током, нагрева током и утечки при обратном напряжении можно установить безопасную рабочую зону. \
Предоставьте фото и точные размеры.
\$\конечная группа\$ \$\начало группы\$Like drxzcl говорит, что без даташита от них мало толку.
Тем не менее, вы можете легко узнать, как подключены диоды, если у вас есть мультиметр. под рукой. Мультиметр обычно имеет функцию проверки диодов:
Когда измерительные щупы подключены, как показано, мультиметр показывает падение напряжения на диоде, при переключении щупов вы получите индикацию обрыва соединения.
Предположим, вы подключаете +
к одному контакту и пробуете -
к другим контактам. Если у вас есть показания на двух контактах, это означает, что +
подключены к левому контакту показанного выпрямителя. Вы можете проверить это, поместив -
на оставшийся контакт и снова проверив два других контакта. Вы должны снова получить чтение для обоих.
-
— правильный контакт на чертеже. Другие контакты могут быть взаимно переключены. \$\конечная группа\$MB10F Мостовой выпрямитель Распиновка, техническое описание, эквивалент, схема и технические характеристики
15 сентября 2021 — 0 комментариев
MB10F представляет собой пассивированный стеклом мостовой выпрямитель для поверхностного монтажа со встроенными диодами с низким падением напряжения 1,1 В и прямым непрерывным током 800 мА. Он имеет высокий КПД и выдерживает высокий импульсный ток – 30 А.
Конфигурация выводов MB10F
Номер контакта | Название контакта | Описание контакта |
1 | Положительный | Положительное значение выпрямленного выхода |
2 | Вход переменного тока | Вход переменного тока |
3 | Отрицательный | Отрицательный результат выпрямления |
4 | Вход переменного тока | Вход переменного тока |
Характеристики и характеристики
- Конструкция матрицы из пассивированного стекла
- Миниатюрный корпус экономит место на печатных платах
- Надежная прочная конструкция
- Прямой ток (IF): 800 мА
- Идеально подходит для производства SMT
- Максимальное прямое напряжение (VF): 1,1 В (при 800 мА)
- Макс. импульсный ток: 30 А
- Диапазон рабочих температур: от -55°C до +150°C
- Бессвинцовая отделка; Соответствует RoHS
- Не содержит галогенов и сурьмы. «Зеленое» устройство
MB10F Альтернативы
DF10
Спецификация MB10F, ссылка в конце страницы.
Общее описание мостового выпрямителя MB10F
MB10F представляет собой диодный мостовой выпрямитель в небольшом корпусе для поверхностного монтажа и обычно используется для однофазных приложений. Максимальное входное переменное напряжение этой ИС составляет 700 В, поэтому ее можно использовать для широкого спектра приложений. Максимальный постоянный ток, который может выдержать эта ИС, составляет 800 мА. Эта микросхема имеет обратное напряжение пробоя 1000 В и низкое прямое падение напряжения 1,1 В. Если вы ищете компактную микросхему для выпрямления, это может быть хорошим выбором.
Как использовать мостовой выпрямитель MB10F
Использование MB-10F относительно просто. Как следует из названия, ИС представляет собой мостовой выпрямитель, представляющий собой не что иное, как конструкцию из четырех диодов, показанную ниже.
Смоделированная схема ниже показывает, как ведет себя мостовой выпрямитель, когда мы прикладываем переменное напряжение к стороне переменного тока выпрямителя, а для стороны постоянного тока мы установили сглаживающий конденсатор для выпрямления импульсного постоянного тока для более плавного выхода постоянного сигнала. . Выходное постоянное напряжение ИС можно рассчитать по формуле
Выход постоянного тока = (√2×VRMS) – 1,1 Вольт
Где VRMS — среднеквадратичное значение входного напряжения, а -1,1 В — падение напряжения, возникающее на каждом диодном пути во время выпрямления. Хотя в нашей симуляции мы этого не получим, потому что в симуляции все устройства являются идеальными устройствами.