來源:壹芯微 發布日期
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橋式整流器是利用二極管的單向導通性進行整流的最常用的電路,常用來將交流電轉變為直流電。
原理:橋式整流器是由多只整流二極管作橋式連接,外用絕緣朔料封裝而成,大功率橋式整流器在絕緣層外添加金屬殼包封,增強散熱。橋式整流器品種多,性能優良,整流效率高,穩定性好,最大整流電流從0.5A到50A,最高反向峰值電壓從50V到1000V。
半波整流利用二極管單向導通特性,在輸入為標準正弦波的情況下,輸出獲得正弦波的正半部分,負半部分則損失掉。橋式整流是對二極管半波整流的一種改進。橋式整流屬于全波整流,它不是利用副邊帶有中心抽頭的變壓器,而是用四個二極管接成電橋形式,使在電壓V2的正負半周均有電流流過負載,在負載形成單方向的全波脈動電壓。
橋式整流器利用四個二極管,兩兩對接。輸入正弦波的正半部分是兩只管導通,得到正的輸出;輸入正弦波的負半部分時,另兩只管導通,由于這兩只管是反接的,所以輸出還是得到正弦波的正半部分。
橋式整流器對輸入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。橋式整流是交流電轉換成直流電的第一個步驟。
橋式整流電路
橋式整流電路(如圖5-5所示)是使用最多的一種整流電路。這種電路,只要增加兩只二極管口連接成"橋"式結構,便具有全波整流電路的優點,而同時在一定程度上克服了它的缺點。


圖5-5(a)為橋式整流電路圖
(b)為其簡化畫法橋式整流電路的工作原理如下:e2為正半周時,對D1、D3和方向電壓,Dl,D3導通;對D2、D4加反向電壓,D2、D4截止。電路中構成e2、Dl、Rfz、D3通電回路,在Rfz,上形成上正下負的半波整洗電壓,e2為負半周時,對D2、D4加正向電壓,D2、D4導通;對D1、D3加反向電壓,D1、D3截止。電路中構成e2、D2Rfz、D4通電回路,同樣在Rfz上形成上正下負的另外半波的整流電壓。以上兩種工作狀態分別如圖5-6(a)和(b)所示。


圖5-6 橋式整流電路的工作原理示意圖
如此重復下去,結果在Rfz,上便得到全波整流電壓。其波形圖和全波整流波形圖是一樣的。從圖5-6中還不難看出,橋式電路中每只二極管承受的反向電壓等于變壓器次級電壓的最大值,比全波整流電路小一半。
橋式整流電路的整流效率和直流輸出與全波整流電路相同,變壓器的利用率最高。現在常用的全橋整流,不用單獨的四只二極管而用一只全橋,其中包括四只二極管,但是要標清符號,有交流符號的兩端接變壓器輸出,+、-兩端接入整流電路。
需要特別指出的是,二極管作為整流元件,要根據不同的整流方式和負載大小加以選擇。如選擇不當,則或者不能安全工作,甚至燒了管子;或者大材小用,造成浪費。表5-1所列參數可供選擇二極管時參考。
另外,在高電壓或大電流的情況下,如果手頭沒有承受高電壓或整定大電濾的整流元件,可以把二極管串聯或并聯起來使用。

圖5-7示出了二極管并聯的情況:兩只二極管并聯、每只分擔電路總電流的一半口三只二極管并聯,每只分擔電路總電流的三分之一。總之,有幾只二極管并聯,流經每只二極管的電流就等于總電流的幾分之一。但是,在實際并聯運用時,由于各二極管特性不完全一致,不能均分所通過的電流,會使有的管子困負擔過重而燒毀。因此需在每只二極管上串聯一只阻值相同的小電阻器,使各并聯二極管流過的電流接近一致。這種均流電阻R一般選用零點幾歐至幾十歐的電阻器。電流越大,R應選得越小。

圖5-8示出了二極管串聯的情況。顯然在理想條件下,有幾只管子串聯,每只管子承受的反向電壓就應等于總電壓的幾分之一。但因為每只二極管的反向電阻不盡相同,會造成電壓分配不均:內阻大的二極管,有可能由于電壓過高而被擊穿,并由此引起連鎖反應,逐個把二極管擊穿。在二極管上并聯的電阻R,可以使電壓分配均勻。均壓電阻要取阻值比二極管反向電阻值小的電阻器,各個電阻器的阻值要相等。
主要參數:

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