整流二極管損壞原因:
1、防雷、過電壓保護措施不力。整流裝置未設置防雷、過電壓保護裝置,即使設置了防雷、過電壓保護裝置,但其工作不可靠,因雷擊或過電壓而損壞整流管;
2、運行條件惡劣。間接傳動的發電機組,因轉速之比的計算不正確或兩皮帶盤直徑之比不符合轉速之比的要求,使發電機長期處于高轉速下運行,而整流管也就長期處于較高的電壓下工作,促使整流管加速老化,并被過早地擊穿損壞;
3、運行管理欠佳。值班運行人員工作不負責任,對外界負荷的變化(特別是在深夜零點至第二天上午6點之間)不了解,或是當外界發生了甩負荷故障,運行人員沒有及時進行相應的操作處理,產生過電壓而將整流管擊穿損壞;
4、設備安裝或制造質量不過關。由于發電機組長期處于較大的振動之中運行,使整流管也處于這一振動的外力干擾之下;同時由于發電機組轉速時高時低,使整流管承受的工作電壓也隨之忽高忽低地變化,這樣便大大地加速了整流管的老化、損壞;
5、整流管規格型號不符。更換新整流管時錯將工作參數不符合要求的管子換上或者接線錯誤,造成整流管擊穿損壞;
6、整流管安全裕量偏小。整流管的過電壓、過電流安全裕量偏小,使整流管承受不起發電機勵磁回路中發生的過電壓或過電流暫態過程峰值的而損壞。
整流二極管代換:
整流二極管損壞后,可以用同型號的整流二極管或參數相同其它型號整流二極管代換。
通常,高耐壓值(反向電壓)的整流二極管可以代換低耐壓值的整流二極管,而低耐壓值的整流二極管不能代換高耐壓值的整流二極管。整流電流值高的二極管可以代換整流電流值低的二極管,而整流電流值低的二極管則不能代換整流電流值高的二極管。
整流二極管是面觸摸型二極管,結面積較大,能接受較大的正向電流和較高的反向電壓,功能比較穩定,首要用在把溝通電變換成直流電的整流電路中。整流二極管的結電容較大 ,因而它不宜作業在高頻電路中 。整流二極管用半導體或硅等資料制成 ,具有顯著的單導游電性。硅整流二極管的擊穿電壓高,反向漏電流小,高溫功能。通常高壓大功率整流二極管都用高純單晶硅制作(摻雜較多時簡單反向擊穿)。整流二極管有金屬和塑料兩種封裝。整流二極管的首要技術參數包含大整流電流 、大反向作業電壓、反向飽和電流高作業頻率及反向恢復時間等 。
二極管是常用的電子元件之一,它大的特性就是單向導電,也就是電流只可以從二極管的
一個方向流過,二極管的作用有整流電路,檢波電路,穩壓電路,各種調制電路,主要都是由
二極管來構成的,其原理都很簡單,正是由于二極管等元件的發明,才有我們現 在豐富多彩
的電子信息世界的誕生,既然二極管的作用這么大那么我們應該如何去檢測這個元件呢,其實
很簡單只要用萬用表打到電阻檔測量一下反向電阻如果很小就說明這個二極管是壞的,反向電
阻如果很大這就說明這個二極管是好的。對于這樣的基礎元件我們應牢牢掌握住他的作用原理
以及基本電路,這樣才能為以后的電子技術學習打下良好的基礎
晶體二極管一般可用到十萬小時以上。但是如果使用不合理,他就不能充分發揮作用,甚至很快地被損壞。要合理地使用二極管,掌握他的主要參數,因為參數是反應質量和特性的。
高工作頻率fM(MC)----二極管能承受的高頻率。通過PN結交流電頻率此值,二極管接不能正常工作。
高反向工作電壓VRM(V)----二極管長期正常工作時,所允許的高反壓。若越過此值,PN結就有被擊穿的可能,對于交流電來說,高反向工作電壓也就是二極管的高工作電壓。
大整流電流IOM(mA)----二極管能長期正常工作時的大正向電流。因為電流通過二極管時就要發熱,如果正向電流越過此值,二極管就會有燒壞的危險。所以用二極管整流時,流過二極管的正向電流(既輸出直流)不允許超過大整流電流
上海聚肯電子科技有限公司二極管重要的特性就是單方向導電性。在電路中,電流只能從二極管的正極流入,負極流出
。
正向特性
在電子電路中,將二極管的正極接在高電位端,負極接在低電位端,二極管就會導通,這種連
接方式,稱為正向偏置。說明,當加在二極管兩端的正向電壓很小時,二極管仍然不能導
通,流過二極管的正向電流十分微弱。只有當正向電壓達到某一數值(這一數值稱為“門坎電
壓”,又稱“死區電壓”,鍺管約為0.1V,硅管約為0.5V)以后,二極管才能真正導通。導通
后二極管兩端的電壓基本上保持不變(鍺管約為0.3V,硅管約為0.7V),稱為二極管的“正向
壓降”。
反向特性
在電子電路中,二極管的正極接在低電位端,負極接在高電位端,此時二極管中幾乎沒有電流
流過,此時二極管處于截止狀態,這種連接方式,稱為反向偏置。二極管處于反向偏置時,仍
然會有微弱的反向電流流過二極管,稱為漏電流。當二極管兩端的反向電壓到某一數值,
反向電流會急劇,二極管將失去單方向導電特性,這種狀態稱為二極管的擊穿。
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