1N4001 - 1N4007轴向引线玻璃钝化标准恢复整流器:特性与应用详解

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1N4001 - 1N4007轴向引线玻璃钝化标准恢复整流器:特性与应用详解

在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件,它能将交流电转换为直流电,为各种电子设备的正常运行提供稳定的电源。今天,我们就来详细探讨一下ON Semiconductor公司生产的1N4001 - 1N4007轴向引线玻璃钝化标准恢复整流器。

文件下载:1N4007RLG.pdf

产品概述

1N4001 - 1N4007系列整流器属于亚微型尺寸、轴向引线安装的整流器,主要用于通用低功率应用。这些整流器具有多种包装形式,满足不同的生产和使用需求。

包装形式

  • 塑料袋包装:每袋1000个,方便小规模使用和储存。
  • 带盘包装:在零件编号后添加“RL”后缀,每盘5000个,适合自动化生产线上的高速贴片。
  • 扇折包装:在零件编号后添加“FF”后缀,每盒3000个,便于批量运输和管理。

同时,该系列还提供无铅封装选项,符合环保要求。

机械特性

外壳与重量

整流器的外壳采用环氧树脂模制,重量约为0.4克,轻便小巧,适合集成到各种小型电子设备中。

表面处理

所有外表面具有耐腐蚀特性,端子引线易于焊接,确保了良好的电气连接和长期稳定性。

焊接温度

为保证焊接质量,焊接时引线和安装表面的温度在距离外壳1/16英寸处,10秒内最高温度不得超过260°C。

极性标识

通过极性带明确指示阴极,方便工程师在电路中正确安装。

最大额定值

额定值 符号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 50 100 200 400 600 800 1000 V
非重复峰值反向电压(半波、单相、60Hz) VRSM 60 120 240 480 720 1000 1200 V
均方根反向电压 VR(RMS) 35 70 140 280 420 560 700 V
平均整流正向电流(单相、电阻性负载、60Hz、TA = 75°C) IO 1.0 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌) IFSM 30(1个周期) A
工作和储存结温范围 TJ、Tstg -65 至 +175 °C

需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。

热特性

最大热阻(结到环境)RUA的典型值可参考不同安装方法和引线长度下的数据。例如,在静止空气中,不同安装方法和引线长度对应的RUA值如下: 安装方法 引线长度L 单位
1/8 1/4 1/2
1 52 65 72 °C/W
2 67 80 87 °C/W
3 50 °C/W

这些数据可作为初步工程设计的参考,或者在无法测量连接点温度时使用。

电气特性

额定值 符号 典型值 最大值 单位
最大瞬时正向电压降(iF = 1.0A,TJ = 25°C) VF 0.93 1.1 V
最大全周期平均正向电压降(IO = 1.0A,TL = 75°C,1英寸引线) VF(AV) - 0.8 V
最大反向电流(额定直流电压)(TJ = 25°C)(TJ = 100°C) IR 0.05、1.0 10、50 μA
最大全周期平均反向电流(IO = 1.0A,TL = 75°C,1英寸引线) IR(AV) 30 μA

产品的参数性能在规定的测试条件下通过电气特性体现,但在不同的工作条件下,性能可能会有所不同。

订购信息

该系列整流器提供多种型号和封装选项,包括有铅和无铅版本,具体订购信息如下: 器件 封装 运输方式
1N4001 轴向引线 1000个/袋
1N4001G 轴向引线(无铅) 1000个/袋
1N4001FF 轴向引线 3000个/盒
1N4001FFG 轴向引线(无铅) 3000个/盒
1N4001RL 轴向引线 5000个/带盘
1N4001RLG 轴向引线(无铅) 5000个/带盘
…… …… ……

对于带盘规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。

封装尺寸

轴向引线封装(CASE 59 - 10)的尺寸如下: 尺寸 英寸(最小值 - 最大值) 毫米(最小值 - 最大值)
A 0.161 - 0.205 4.10 - 5.20
B 0.079 - 0.106 2.00 - 2.70
D 0.028 - 0.034 0.71 - 0.86
F - - 0.050 - - 1.27
K 1.000 - - 25.40 - -

在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和电路板布局,合理选择合适的整流器型号和封装形式。同时,要严格遵守最大额定值和焊接温度等参数要求,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用1N4001 - 1N4007系列整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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