IC Phoenix logo

Home ›  K  › K7 > KBP005M

KBP005M from

Fast Delivery, Competitive Price @IC-phoenix

If you need more electronic components or better pricing, we welcome any inquiry.

KBP005M

Bridge Rectifiers

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
KBP005M 24 In Stock

Description and Introduction

Bridge Rectifiers Here is the factual information about part KBP005M from Ic-phoenix technical data files:

**Manufacturer Specifications:**
- **Part Number:** KBP005M  
- **Type:** Single-Phase Bridge Rectifier  
- **Maximum Average Forward Current (Io):** 0.5A  
- **Peak Repetitive Reverse Voltage (Vrrm):** 50V to 1000V (multiple variants available)  
- **Maximum Forward Voltage Drop (Vf):** 1.0V per leg at 0.5A  
- **Maximum Reverse Leakage Current (Ir):** 5µA at rated voltage  
- **Operating Temperature Range:** -55°C to +150°C  
- **Mounting Type:** Through Hole  
- **Package / Case:** KBP (4-Pin DIP)  

**Descriptions:**
- The KBP005M is a compact, single-phase bridge rectifier designed for converting AC voltage to DC in low-power applications.  
- It consists of four diodes arranged in a bridge configuration, enclosed in a molded plastic package.  
- Suitable for use in power supplies, adapters, and other general-purpose rectification circuits.  

**Features:**
- High surge current capability (up to 30A).  
- Low forward voltage drop for improved efficiency.  
- UL recognition (E326259) for safety compliance.  
- RoHS compliant.  
- Epoxy resin molded construction for durability.  

This information is based solely on the manufacturer's datasheet and technical documentation.

Application Scenarios & Design Considerations

Bridge Rectifiers# Technical Documentation: KBP005M Bridge Rectifier

## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The KBP005M is a single-phase bridge rectifier module primarily employed in AC-to-DC conversion circuits. Its most common applications include:

*  Low-Power DC Power Supplies : Converting 12-24V AC transformer outputs to pulsating DC for subsequent filtering and regulation
*  Appliance Control Circuits : Providing DC power for microcontroller boards, relay drivers, and sensor interfaces in white goods and small appliances
*  Battery Chargers : Rectifying AC input for low-current battery charging systems (up to 0.5A average output)
*  LED Driver Circuits : Converting AC mains (with appropriate voltage dropping) to drive LED arrays in lighting applications
*  Motor Control Interfaces : Supplying DC power to control circuitry in small AC motor systems

### 1.2 Industry Applications
*  Consumer Electronics : Power adapters, gaming consoles, set-top boxes
*  Industrial Controls : PLC input circuits, indicator light power supplies, sensor interfaces
*  Automotive Electronics : Aftermarket accessory power conversion (when isolated from vehicle DC system)
*  Telecommunications : Low-power backup circuits, interface power supplies
*  Medical Devices : Non-critical power conversion in diagnostic equipment (subject to appropriate safety certifications)

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
*  Compact Integration : Four diodes in a single package (DIP-4) reduces PCB footprint by approximately 60% compared to discrete diodes
*  Simplified Assembly : Single component placement versus four discrete diodes improves manufacturing efficiency
*  Thermal Matching : All diodes share the same substrate, promoting even thermal distribution
*  Cost-Effective : Lower total cost than equivalent discrete diodes when factoring in assembly time
*  Reliability : Factory-tested electrical characteristics ensure consistent performance

 Limitations: 
*  Power Dissipation : Maximum average forward current of 0.5A restricts use to low-power applications
*  Thermal Constraints : Limited by package thermal resistance (θJA ≈ 80°C/W)
*  Voltage Rating : 50V peak reverse voltage may be insufficient for some line-voltage applications without proper stepping down
*  Non-Isolated Package : Pins share common substrate, preventing use in circuits requiring isolated diodes
*  Failure Mode : Single diode failure typically renders entire module unusable

## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Inadequate Heat Dissipation 
*  Problem : Operating near maximum current rating without heatsinking causes thermal runaway
*  Solution : Derate current to 70% of maximum (0.35A) for continuous operation at 40°C ambient. For higher currents, add copper pour or small heatsink

 Pitfall 2: Voltage Spikes Exceeding Rating 
*  Problem : Inductive loads or line transients generating reverse voltages >50V
*  Solution : Add MOV (Metal Oxide Varistor) or TVS diode across AC input with clamping voltage <45V

 Pitfall 3: Inrush Current Stress 
*  Problem : High capacitive loads causing surge currents exceeding IFSM (35A)
*  Solution : Implement series NTC thermistor or current-limiting resistor (2-10Ω) on AC input

 Pitfall 4: Incorrect Pin Identification 
*  Problem : Reverse connection damaging module or circuit
*  Solution : Always verify pinout (typically marked with "+", "-", and "~" symbols) before soldering

### 2.2 Compatibility Issues with Other Components

 Filter Capacitors: 
* Ensure capacitor voltage rating exceeds peak rectified voltage by ≥20%
* Balance ESR requirements: too high causes excessive ripple, too low increases inrush current

Request Quotation

For immediate assistance, call us at +86 533 2716050 or email [email protected]

Part Number Quantity Target Price($USD) Email Contact Person
We offer highly competitive channel pricing. Get in touch for details.

Specializes in hard-to-find components chips