一文带你了解<span style='color:red'>整流桥</span>
  众所周知,我国电力生产、传输和供电方式基本采用为交流50Hz的三相制,也就说,我们日常用电的电源进线的电是交流电。  但实际上很多电子产品、电气设备的控制部分电路等都要用到直流电,例如漏电保护器的驱动部分、钳形电流表内部、变频器、LED的驱动电路等。那么,我们该如何将电源的交流电变成直流电呢?  将交流电转为直流电的电能转换形式称为整流(AC/DC变换),所用电器称为整流器,对应电路称为整流电路。而整流桥就是整流器的一种,另外,可以说整流二极管是最简单的整流器。然而,整流桥是如何实现将交流电变为直流电的呢?为了让大家快速理解,我将从最简单的整流二极管开始讲解。  一、基于1个整流二极管的整流电路  二极管具有单向导电性,所以其管脚要区分正负极(阴阳极),左边为整流二极管,灰色环一端为阴极(负极),右边为LED二极管,短脚对应阴极。  所谓单向导电性,是指二极管电流只能从阳极经管流到阴极,此时阳极电位要比阴极电位高,这就是二极管的正向导通。若二极管的阴极电位比阳极高,二极管将不会有电流流过,相当于开路,这就是二极管的反向截止。  二极管正向导通时,有时候会把管压降给忽略掉,即把二极管作短路处理,实际上二极管两端是存在压降的,一般为零点几伏。  基于二极管的单向导电性,其整流电路如图1-3所示,只需一个二极管就可以实现将交流电变成直流电。输入电压为正弦交流电,其波形分为正负两半。输入电压虽然是交流电,但也需要标出正负,当然,这个正负并不指该电压实际方向,而是参考方向。只有给出参考方向才能画出它的波形。  输入电压的参考方向是上“+”下“-”,结合波形,可以得出,在波形的正半周(参考方向与实际方向一致,所以为正),输入电压的实际方向刚好为上“+”下“-”,此时二极管的阳极接在输入电压的“+”(高电位),所以二极管正向导通,忽略管压降,此时负载电阻的电压完全等于输入电压,波形。  负载电阻的电压为正,这是因为其参考方向(上“+”下“-”)与实际方向(也是上“+”下“-”)一致,若把参考方向设为上“-”下“+”,电阻电压将为负值,但不管怎样,电阻电压的实际方向都不会改变。  当输入电压来到负半周,此时电压实际方向为上“-”下“+”,二极管阳极接在低电位上,所以反向截止,电流为0,所以电阻电压为0。  依次类推,电阻电压波形只有输入电压的一半,所以由一个二极管组成的整流电路被称为半波整流电路。  由于半波整流失去了输入电压的一半波形,所以效率很低,在此基础上增加3个二极管,就可以实现全波整流,这就是整流桥。  二、由4个二极管组成的整流桥电路  整流桥可以有4个独立的二极管连接而成,也可以利用半导体材料将其制作在一起成为整流桥元件。  为了便于讲解,我们以4个二极管组成的整流桥为例,输入电压依然是正弦交流电,分正负半波,接下来我将针对两个不同半波进行分析。  整流桥有4个接线端子,其中两个接交流输入(uS ),另外两个接直流输出(uR )。输入端电压方向和大小作周期变化,输出端电压方向保持不变,仅大小变化。  1、当输入电压为正半周时,二极管D1、D3正向导通,二极管D2、D4反向截止。  当输入电压波形处于正半周时,表明其实际方向恰好是输入电压上“+”下“-”,此时二极管D1阳极处于高电位,所以正向导通,但二极管D4阴极接高电位,所以反向截止。同理,二极管D3阴极接在低电位上,所以正向导通,但二极管D4阳极接在低电位上,所以反向截止。  依次,整个电路的连通情况如图1-6,电流沿负载电阻产生的实际电压为“+”下“-”,与其参考方向一致,波形为正,忽略管压降,可以得出输出电压大小等于输入电压。  2、当输入电压为负半周时,二极管D2、D4正向导通,二极管D1、D3反向截止。  当输入电压波形处于负半周时,表明其实际方向与参考方向相反,即此时输入电压上实际方向为上“-”下“+”,此时二极管D1阳极处于低电位,所以反向截止,但二极管D4阴极接低电位,所以正向导通。同理,二极管D3阴极接在高电位上,所以反向截止,但二极管D4阳极接在高电位上,所以正向导通。  依次,整个电路的连通情况,电流沿负载电阻产生的实际电压仍然为“+”下“-”,与其参考方向一致,波形为正,忽略管压降,可以得出输出电压大小等于输入电压。  输出电压虽然为直流,但不是恒定直流,而是脉动波,这显然不是我们所需的直流电,所以于此基础上,在负载两端接一个电容,对输出电压进行滤波,从而改善输出电压的波形。  电容的容量越大,其波形越平缓,利用电容的充放电使输出电压的脉动幅度变小。这就是二极管的全桥整流电路,你明白了吗?
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发布时间:2022-09-06 13:17 阅读量:2342 继续阅读>>
​<span style='color:red'>整流桥</span>是做什么用的 <span style='color:red'>整流桥</span>参数选用原则
    整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将四个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路, 选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。接下来,Ameya360电子元器件采购网为您详细介绍:    整流桥的工作原理    电源的整流桥原理是部分采用了一体式的整流桥,整流桥的作用就是能够通过二极管的单向导通的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的直流电,通常电源中采用的整流桥.还有单颗集成式的还有采用四颗二极管实现的,整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的。全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格 。选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。    整流桥的参数选择    隔离式开关电源一般采用由整流管构成的整流桥,亦可直接选用成品整流桥,完成桥式整流。全波桥式整流器简称硅整流桥,它是将四只硅整流管接成桥路形式,再用塑料封装而成的半导体器件。它具有体积小、使用方便、各整流管的参数一致性好等优点,可广泛用于开关电源的整流电路。硅整流桥有4个引出端,其中交流输入端、直流输出端各两个。    硅整流桥的整流电流平均值分0.5~40A等多种规格,反向工作电压有50~1000V等多种规格。小功率硅整流桥可直接焊在印刷板上,大、中功率硅整流桥则要用螺钉固定,并且需安装合适的散热器。    整流桥的主要参数有反向峰值电压URM(V),正向压降UF(V),平均整流电流Id(A),正向峰值浪涌电流IFSM(A),反向漏电流 IR(霢)。整流桥的反向击穿电压URR应满足下式要求:    举例说明,当交流输入电压范围是85~132V时,umax=132V,由式(1)计算出UBR=233.3V,可选耐压400V的成品整流桥。对于宽范围输入交流电压,umax=265V,同理求得UBR=468.4V,应选耐压600V的成品整流桥。需要指出,假如用4只硅整流管来构成整流桥,整流管 的耐压值还应进一步提高。辟如可选1N4007(1A/1000V)、1N5408(3A/1000V)型塑封整流管。这是因为此类管子的价格低廉,且按照耐压值“宁高勿低”的原则,能提高整流桥的安全性与可靠性。    设输入有效值电流为IRMS,整流桥额定的有效值电流为IBR,应当使IBR≥2IRMS。计算IRMS的公式如下:    式中,PO为开关电源的输出功率,η为电源效率,umin为交流输入电压的值,cosφ为开关电源的功率因数,允许cosφ=0.5~0.7。由于整流桥实际通过的不是正弦波电流,而是窄脉冲电流(参见图1),因此整流桥的平均整流电流Id 例如,设计一个7.5V/2A(15W)开关电源,交流输入电压范围是85~265V,要求η=80%。将Po=15W、η=80%、umin=85V、 cosψ=0.7一并代入(2)式得到,IRMS=0.32A,进而求出Id=0.65×IRMS=0.21A。实际选用lA/600V的整流桥,以留出 一定余量。    整流桥的作用    整流桥的作用是将交流电转换为直流电。整流桥是通过二极管的单向导通原理来完成整流工作的,所以,将其接入交流电路时它能使电路中的电流只按单向流动,即所谓的“整流”。    整流桥是通过二极管的单向导通原理来完成工作的,通俗的来说二极管它是正向导通和反向截止,二极管只允许它的正极进正电和负极进负电。二极管只允许电流单向通过,将其接入交流电路时它能使电路中的电流只按单向流动。    整流桥就是将整流管封在一个壳内,分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将四个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路,选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。整流桥作为一种功率元器件,非常广泛,应用于各种电源设备。
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发布时间:2022-07-12 10:37 阅读量:2900 继续阅读>>

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