桥式整流线路(如下图5-5所显示)是用到最多的1种整流线路。这种线路,只需增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具备全波整流线路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
图5-5(a)为桥式整流线路图(b)为其简化画法
桥式整流线路的原理如下所示:e2为正半周时,对D1、D3和方向电压,Dl,D3导通;对D2、D4加反方向电压,D2、D4截止。线路中组成e2、Dl、Rfz、D3通电回路,在Rfz,上形成上正下负的半波整洗电压,e2为负半周时,对D2、D4加正方向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反方向电压,D1、D3截止。线路中组成e2、D2Rfz、D4通电回路,同样在Rfz上形成上正下负的此外半波的整流电压。以上2种运行状态各自如下图5-6(a)和(b)所显示。
图5-6桥式整流线路的原理示意图
如此重复下去,最后在Rfz,上便获得全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是相同的。从图5-6中还可以看出,桥式线路中每只二极管承担的反方向电压等同于变压器次级电压的最大值,比全波整流线路小一半。
桥式整流线路的整流效率和直流輸出与全波整流线路相同,变压器的利用率最高。现在常见的全桥整流,不需要单独的4只二极管而用1只全桥,当中包含4只二极管,但要标清符号,有交流符号的两边接变压器輸出,+、-两边接入整流线路。
需要特别指出的是,二极管用作整流元器件,要按照不同的整流形式和负载大小进行选择。如选择不合理,则或是无法安全工作,甚至烧了管子;或是大材小用,造成浪费。表5-1所列参数可供选择二极管时参考。
此外,在高电压或大电流的情况下,如果手头没有承担高电压或整定大电滤的整流元器件,可以把二极管串接或并接起来使用。
图5-7示出了二极管并接的情况:2只二极管并接、每只承担线路总电流的一半口3只二极管并接,每只承担线路总电流的三分之一。总而言之,有几只二极管并接,经过每只二极管的电流就等同于总电流的几分之一。但,在实际并接运用时,因为各二极管特性不完全一致,无法均分所通过的电流,会使有的管子困负担过重而烧毁。因此需在每只二极管上串接1只阻值相同的小电阻器,使各并接二极管流过的电流接近一致。这种均流电阻R一般选用零点几欧至几十欧的电阻器。电流越大,R应选得越小。
图5-8示出了二极管串连的情况。显然在理想情况下,有几只管子串连,每只管子承担的反方向电压就应相当于总电压的几分之一。但因每只二极管的反方向电阻各有不同,会导致电压分配不均:内阻大的二极管,有可能由于电压过高而被击穿,并因此引发连锁反应,挨个把二极管击穿。在二极管上并接的电阻R,可以使电压分配均匀。均压电阻要用阻值比二极管反方向电阻值小的电阻器,各个电阻器的阻值要相等。
主要参数:
上述便是
西班牙CATELEC介绍的桥式整流线路整流桥模块,西班牙CATELEC提供整流桥模块、晶闸管模块、二极管模块等半导体模块,绝缘式功率模块、功率组件、分立式功率半导体在内的众多功率电子产品是现CATELEC模块的主营项目。近期CATELEC产品将部分模块改进为以铜底板安装、增加厚度、增大了模块的散热接触点、大大提高了模块的使用寿命与性能。