Við erum fyrirtæki sem aðalviðskipti eru rannsóknir og þróun, framleiðslu og sala hálfleiðara stakra íhluta og vara. Fyrirtækið okkar er með kjarnatækni á mörgum sviðum eins og skífum, umbúðum, tækjum prófum og forritshönnun. Við erum skuldbundin til rannsókna og þróunar, framleiðslu, sölu og umsóknarlausnar á nýjum íhlutum og höfum fengið meira en 80 innlendar viðurkennd einkaleyfi.
Tæknileg ágæti
Fyrirtækið okkar tryggir betri vörugæði með því að nýta sér háþróaða tækni í framleiðslu, umbúðum og prófun og veita viðskiptavinum áreiðanlega og afkastamikla rafræna íhluti.
OEM/ODM þjónustu
Nýttu OEM/ODM hreysti okkar til að vekja athygli vöru þinnar til lífs. Með sérsniðnum hönnun og vandaðri framleiðslu skilum við lausnum sem eru fullkomlega í takt við vörumerkið þitt og markaðsþörf og tryggjum samkeppnisforskot á markaðstorgi sem þróast hratt.
Leiðandi þjónusta
Við höfum margra ára reynslu af iðnaði og fullkominni framleiðslustjórnun, gæðaeftirliti, söluþjónustukerfi. Hvort sem þú vilt kaupa smára eða díóða skaltu bara senda kröfur þínar með tölvupósti og við getum sérsniðið vöruna fyrir þig.
Gæði tryggð
Vörur okkar hafa fengið ISO-14000; ISO-9001 IATF-16949 og önnur skírteini, og hafa fengið meira en 80 innlendar uppfinningar einkaleyfi, þar með talið MB10F Bridge stafla sem oft er notaður í aflgjafaiðnaðinum, UMB10F/B7 brúarstakkanum sem notaður var í LED iðnaði, minnstu brú stafla í heimi og röð hás mótunarhitaafurða.
Yfirborðsfestan díóða er tegund hálfleiðara íhluta sem er festur beint á yfirborð prentaðs hringrásar (PCB) án þess að nota hefðbundnar í gegnumholur fyrir íhluta leiðir. Í yfirborðsfestingartækni, eða SMT, eru íhlutir eins og díóða hannaðir til að lóða á pads á yfirborði PCB, sem gerir kleift að ná meiri og léttari samsetningu.
Aðgerðir SMD díóða
Stærð og þyngd
Yfirborðsfestar díóða eru mun minni og léttari en díóða í gegnum holu. Þetta gerir það líka auðveldara að ná sér og setja.
Aukinn hraði
Styttri leiðir og minni heildarstærð yfirborðsfestra díóða getur dregið úr sníkjudýr og inductance, sem leiðir til hraðari skiptitíma og bættrar afköst við háa tíðni.
Sjálfvirk samsetning
Það hefur einfaldara og hraðari sjálfvirkan samsetningu. Þetta dregur úr launakostnaði og möguleikum á mannlegum mistökum við framleiðslu.
Betri árangur
Það er ekki nógu gott að geta haft rafmagn íhluta límd við prentaða hringrás. Þetta er vegna þess að slíkt getur fallið af sérstaklega vegna titrings eða hristings. Þegar þetta gerist er líklegt að rafmagnstækið eða tæki skemmist. Þetta er þar sem SMT getur reynst mjög gagnlegt. Það hefur tilhneigingu til að veita stöðugleika sem gerir kleift að rafmagns íhlutir standast hörðustu og óhagstæðustu aðstæður. Þegar um er að ræða titring hafa þeir reynst besti kosturinn meðal annarra. Í hnotskurn eru þeir stöðugri.
Hærri pökkunarþéttleiki
Notkun yfirborðsfestingartækni gerir kleift að auka þéttleika á prentuðum hringrásum þar sem hægt er að setja íhluti nær saman og þurfa ekki pláss sem neytir í gegnum holur hefðbundinna hluta. Þessi hönnunarforskot styður vaxandi margbreytileika og virkni kröfur nútíma rafeindatækni.
Bætt áreiðanleika
Yfirborðsfestar díóða njóta góðs af smíði sem útrýma vélrænni veikleika sem tengjast götum og leiða. Með engum blýi álagi til að glíma við eru þessi tæki minna viðkvæm fyrir mistökum af völdum áfalls og titrings, sem leiðir til áreiðanlegri vöru fyrir ýmis forrit.
Hitadreifing
Ákveðnir yfirborðsfestingarpakkar eins og PowerPad eða Flat No-Leads (DFN, QFN) eru hannaðir með stærri hitauppstreymi sem bæta hitaleiðni, sem gerir þá henta fyrir hærri orku.
Hagkvæmni
Þrátt fyrir að upphaflegur uppsetningarkostnaður fyrir framleiðslulínur yfirborðsfestingar geti verið mikill, getur framleiðsla með mikla rúmmál og minni launakostnaður gert yfirborðsfestar díóða hagkvæmari þegar til langs tíma er litið.
Hönnun sveigjanleika
Þetta er annar kostur sem Surface Mount Technology getur boðið framleiðendum. Með notkun sinni er möguleiki á að geta notað um holu á sömu borð. Það er engin þörf á að hafa áhyggjur þar sem þetta getur tryggt betri virkni. Það er einnig áríðandi að benda á að SMT gerir það mögulegt fyrir fjölverkavinnu að eiga sér stað. Þetta er vegna þess að það er fjölhæfni háþróaðra íhluta.
Tegundir SMD díóða
SMD díóða er í nokkrum gerðum, hver með einstök einkenni og forrit.
Afritari díóða
Ein algeng gerð er afréttidíóða, sem breytir skiptisstraumi (AC) í beina straumi (DC) í aflgjafa. Réttur díóða hefur mikla straummeðferðargetu og þolir mikla andstæða spennu.
Schottky díóða
Önnur tegund af SMD díóða er Schottky díóða, þekktur fyrir lágt framspennufall og hratt rofahraða. Schottky díóða eru notuð í hátíðni forritum, svo sem RF-tíðni (RF) hringrás og skipta um aflgjafa.
Zener díóða
Zener díóða eru önnur tegund af SMD díóða, notuð við spennu reglugerð. Þeir hafa sérstök spennumörk umfram það sem þeir byrja að framkvæma í öfugri átt. Þessi eign gerir þeim kleift að viðhalda stöðugri spennu yfir skautunum og gera þær gagnlegar fyrir spennu reglugerð í rafrænum hringrásum.
Ljósdíóða
Ljósdíóða (LED) eru tiltekin tegund af díóða sem gefur frá sér ljós þegar straumur rennur í gegnum þá. SMD LED eru notuð í fjölmörgum forritum, frá vísirljósum til að sýna spjöld.
Triode
Þríhyrningur er tómarúm rör sem samanstendur af þremur rafskautum: hitað þráður eða bakskaut, rist og plata (rafskautaverkefni). SMD þríhyrningur er notaður í fjölmörgum rafeindatækjum og þeir bjóða upp á fjölda kosti umfram hefðbundna tridíum í gegnum holu.
Forrit SMD díóða
Bifreiðaforrit
Í bílaiðnaðinum gegna SMD díóða lykilhlutverki í ljósakerfum, spennu stöðugleika og merkisvinnslu. Þeir eru hluti af rekstri háþróaðrar rafeindatækni innan ökutækja og tryggja áreiðanlega afköst við ýmsar aðstæður.
01
Rafeindatækni neytenda
SMD díóða er mikið notað í neytandi rafeindatækni, þar á meðal snjallsímum, sjónvörpum og leikjatölvum. Þessir örsmáu íhlutir gera kleift að fá skilvirka merkjasendingu og valdastjórnun og auka heildarvirkni þessara tækja.
02
Samskipti og tölvunarfræði
Innan samskipta- og tölvunarfræðinnar eru SMD díóða nauðsynleg fyrir smit og vinnslu merkja. Þeir auðvelda gagnaflutning og rökfræðiaðgerðir í tölvum, leiðum og öðrum netbúnaði og stuðla að hraðari og áreiðanlegri tengingu.
03
Iðnaðarnotkun
Í iðnaðargeiranum eru SMD díóða starfandi í sjálfvirkni og stjórnkerfi. Þeir hjálpa til við að stjórna krafti og stjórna merkjum í vélum, stuðla að því að slétta notkun og nákvæma stjórnun í framleiðsluferlum.
04
Önnur forrit
Handan þessara helstu atvinnugreina finnur SMD díóða einnig notkun í ýmsum öðrum forritum, svo sem lækningatækjum, geimferðatækni og varnarkerfi. Samningur þeirra og áreiðanleiki gera þau tilvalin til notkunar í hátækniumhverfi þar sem pláss er takmarkað og afköstakröfur eru miklar.
05
Hvernig á að velja réttu SMD díóða fyrir fyrirtæki þitt
Pakkastærð
SMD díóða er í ýmsum pakkastærðum, svo sem 0201, 0402, 0603, 0805, og 1206. Stærð pakkans ákvarðar líkamlega víddir díóða, sem geta haft áhrif á þætti eins og aflmeðferð, núverandi getu og borðrými.
Spennueinkunn
SMD díóða hafa mismunandi spennueinkunn, allt frá lágspennu (td, 30V) til háspennu (td 1000V) afbrigði. Gakktu úr skugga um að spennueinkunn díóða sem þú velur er hentugur fyrir forritið þitt.
Núverandi einkunn
Núverandi einkunn SMD díóða gefur til kynna hámarks framsendisstraum sem hann ræður við án þess að skemmast. Þetta er mikilvægt atriði þar sem umfram núverandi einkunn getur leitt til ofhitnun og bilunar.
Pólun
SMD díóða er með jákvæða (rafskautaverkun) og neikvæðan (bakskaut) flugstöð, rétt eins og í gegnum holu díóða. Gakktu úr skugga um að þú setjir upp díóða með réttri pólun til að forðast skemmdir.
Öfug bata tími
Þessi færibreytur, mældur í nanósekúndum (NS), lýsir því hve fljótt díóða getur skipt frá áfram til að snúa við hlutdrægni. Hraðari öfug endurheimtartími er yfirleitt æskilegur fyrir hátíðni forrit.
Lekastraumur
Lekastraumur díóða er lítið magn af straumi sem rennur í öfugri átt þegar díóða er öfug hlutdræg. Lægri lekastraumur er oft ákjósanlegur fyrir viðkvæm forrit.
Afldreifing
Rafmagnsdreifingareinkunn SMD díóða gefur til kynna hámarksaflið sem hann getur örugglega séð um án þess að fara yfir hitastigsmörkin. Veldu díóða með rafmagnsdreifingarmat sem hentar fyrir notkunarskilyrðin.
Varmaeinkenni
Hugleiddu hitauppstreymi (mótum-til-ambient) og mótum hitastigs SMD díóða, þar sem þetta getur haft áhrif á áreiðanleika og afköst díóða í sérstöku forriti þínu.
Vinnandi meginregla SMD díóða
Við fyrstu myndun hálfleiðara eru hrein efni eins og kísil og germanium notuð, með fjórum verði. Á þessu stigi er efnið talið rafmagns hlutlaust vegna jafns fjölda rafeinda og holna og sýnir lélega leiðni. Til að leysa þetta vandamál eru þrígildir þættir eins og bór og pentavalent þættir eins og fosfór eða arsen kynntir til að koma í stað einhverra kísil- eða germaníumatóms.
Bór kynnir göt en fosfór eða arsen kynnir ókeypis rafeindir og myndar P og N svæði. Á þessum tíma er styrkur götanna á P svæðinu hærri en á N svæðinu og öfugt er styrkur rafeinda á N svæðinu hærri en á P svæðinu. Vegna styrks mismunur dreifist hástyrksvæðið til lágstyrks svæðisins, sem veldur því að götin á P svæðinu fara til N svæðisins og rafeindirnar á N svæðinu fara til P svæðsins. Í þessu ferli hittast götin og rafeindirnar og sameinast.
Þegar jákvæð spenna er notuð á rafskautið (pinninn með röndum á díóða) og neikvæð spenna er beitt á bakskautið, er díóða sagður vera áfram hlutdrægur. Ef spennan er snúið við, það er að segja að neikvæð spenna er beitt á rafskautið og jákvæð spenna er beitt á bakskautið, er díóða í öfugum hlutdrægu ástandi. Leiðni og hindrunar SMD díóða framkvæma þegar framsókn var gerð og lokað þegar öfugt hlutdræg.
Auðkenning jákvæðra og neikvæðra rafskauta
Hylkið er hægt að bera kennsl á jákvæða og neikvæða staura SMD díóða með hlífinni. Þegar merkið á hlífinni er mjög slitið getum við notað multimeter til að bera kennsl á. Stilltu multimeterinn á gírinn „R × 100 Ω“ eða „R × 1 kΩ“. Notaðu fyrst rauðu og svörtu prófanirnar á multimeter til að mæla ónæmi milli tveggja pinna SMD díóða og skiptast síðan á prófunum tveimur fyrir aðra mælingu. Í tveimur mælinganiðurstöðum bendir sá sem er með minni viðnámsgildið til þess að SMD díóða hafi framsóknarmótstöðu (yfirleitt nokkur hundruð til nokkur þúsund ohm), með svörtu prófunarleiðslunni sem er tengt við jákvæða stöngina og rauðprófið sem tengt er við neikvæða stöngina. Þó að hin niðurstaðan með stærri mótstöðu sýni að SMD díóða er með öfugri mótstöðu (yfirleitt nokkrir tugir kílóhms til nokkur hundruð kílóhms), með gagnstæða tengingu prófsins leiðir til þess fyrsta.
Að dæma frammistöðu
Greining á afköstum SMD díóða er venjulega framkvæmd í opnu ástandi (fjarri hringrásarborði). Notaðu „R × 100Ω“ eða „R × 1 kΩ“ gírinn í multimeter til að mæla fram og andstæða viðnám SMD díóða. Samkvæmt einátta leiðni díóða, því meiri er munurinn á fram- og öfugum viðnám, því betra verður leiðni leiðni. Ef lítill munur er á fram- og öfugum viðnám þýðir það að frammistaða óeðlilegrar leiðni SMD díóða versnar; Ef jákvæð og neikvæð viðnám er bæði stór hefur SMD díóða opinn hringrás bilun; Ef jákvæð og neikvæð viðnám er lítil hefur plásturdíóða mistekist. Þegar ofangreind þrjú skilyrði eiga sér stað í SMD díóða verður að skipta um það.
Helstu efni SMD díóða
Helstu efni SMD díóða samanstanda af hálfleiðara flísum, málmtengingum (svo sem gull- eða álvírum) og umbúðum undirlag.
Semiconductor flís
Semiconductor efnið er venjulega kísil, sem hægt er að dópa með öðrum þáttum eins og fosfór eða bór til að búa til nauðsynleg PN mótun fyrir díóða til að virka.
Málmtenging
Málmtengingar eru notaðar til að mynda rafmagnsleiðir innan tækisins, þar sem gullvírar bjóða upp á framúrskarandi rafleiðni og tæringarþol, en álvírar eru hagkvæmari þrátt fyrir minni leiðni.
Pakka undirlag
Umbúða undirlag eru venjulega keramik eða plastefni, sem veita bæði líkamlegan stuðning og hitastjórnun fyrir díóða. Að auki vernda umbúðir eins og epoxý eða kísill plastefni innri hluti gegn umhverfisþáttum og vélrænni tjóni.
Vottorð
Algengar spurningar
Við erum vel þekkt sem einn af fremstu framleiðendum SMD díóða og birgja í Shenzhen í Kína. Ef þú ætlar að kaupa hágæða SMD díóða á lager, velkomið að fá tilvitnun í verksmiðjuna okkar. Einnig er OEM þjónusta í boði.

