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發布時間:2022-03-06 03:08  





同方迪一介紹整流橋選型計算實例
整流橋選型主要參考反向峰值電壓和平均整流電流這兩個參數,并且留有余量。具體如下:
整流橋的反向擊穿電壓應滿足:≥1.5√2×Vin(max);
整流橋的平均整流電流應滿足:≥5×P/Vin(min);
舉例:設計一款交流輸入電壓范圍為:90~265Vac,整流橋堆GBU810,功率為30W的開關電源,整流橋選型應滿足以下:
VRRM≥1.5√2×Vin(max)=1.5√2×265=750V
Io≥5×P/Vin(min)=5×30/90=1.67A
注:對于工作頻率較高開關電源整流電路,要選擇反向恢復時間短一點整流橋,根據經驗公式:選擇快速恢復整流二極管時候,反向恢復時間應該大于開關管上升時間的三分之一。

整流橋二極管的外殼溫度是關鍵
整流橋二極管的外殼溫度是關鍵一般來說是由殼溫確定。
整流橋在強迫風冷冷卻時殼溫的確定由以上兩種情況三種不同散熱冷卻形式的分析與計算,整流橋堆ABS210,我們可以得出:在整流橋自然冷卻時,我們可以直接采用生產廠家所提供的結環境熱阻(Rja),來計算整流橋的結溫,整流橋堆,從而可以方便地檢驗我們的設計是否達到功率元器件的溫度降額標準;對整流橋采用不帶散熱器的強迫風冷情況,由于在實際使用中很少采用,在此不予太多的討論。
如果在應用中的確涉及該種情形,可以借鑒整流橋自然冷卻的計算方法;對整流橋采用散熱器進行冷卻時,我們只能參考廠家給我們提供的結殼熱阻(Rjc),通過測量整流橋的殼溫從而推算出其結溫,達到檢驗目的。
在此,我們著重討論該計算殼溫測量點的選取及其相關的計算方法,并提出一種在實際應用中可行、在計算中又可靠的測量方法。

同方迪一講述整流橋的工作原理
整流橋工作原理
整流橋內部主要是由四個二極管組成的橋路來實現把輸入的交流電壓轉化為輸出的直流電壓。
在整流橋的每個工作周期內,同一時間只有兩個二極管進行工作,通過二極管的單向導通功能,把交流電轉換成單向的直流脈動電壓。
對一般常用的小功率整流橋進行解剖會發現,整流橋堆UG6KB100,其內部的結構如圖所示,該全波整流橋采用塑料封裝結構(大多數的小功率整流橋都是采用該封裝形式)。
橋內的四個主要發熱元器件——二極管被分成兩組分別放置在直流輸出的引腳銅板上。在直流輸出引腳銅板間有兩塊連接銅板,他們分別與輸入引腳相連,形成我們在外觀上看見的有四個對外連接引腳的全波整流橋。
由于該系列整流橋都是采用塑料封裝結構,在上述的二極管、引腳銅板、連接銅板以及連接導線的周圍充滿了作為絕緣、導熱的骨架填充物質——環氧樹脂。然而,環氧樹脂的導熱系數是比較低的(一般為0.35℃W/m,*高為2.5℃W/m),因此整流橋的結--殼熱阻一般都比較大(通常為1.0~10℃/W)。
通常情況下,在元器件的相關參數表里,生產廠家都會提供該器件在自然冷卻情況下的結—環境的熱阻(Rja)和當元器件自帶一散熱器,通過散熱器進行器件冷卻的結--殼熱阻(Rjc)。


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