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發布時間:2022-03-15 05:07  





同方迪一分享整流橋的原理和應用范圍
整流橋原理
整流橋由控制器的控制角控制, 當控制角為0°~90°時, 整流橋處于整流狀態, 輸出電壓的平均值為正;當控制角為90°~180°-γ時 (γ為換弧角) ,整流橋處于逆變狀態,輸出電壓的平均值為負。
整流橋應用范圍
由于一般整流橋應用時, 常在其負載端接有平波電抗器,故可將其負載視為恒流源。另外根據EMI測量標準,為減小電網阻抗對測量結果的影響,需要在整流橋的電網輸入端接入線性阻抗穩定網絡 (LISN) 。
測試所用的LISN的結構如圖所示,其主要作用是:
①減小電網阻抗對測量結果的影響;
②隔離來自電網端的干擾。由于LISN的隔離作用,可以把電網端視作一僅有基波電勢和內阻抗的電源。

同方迪一分享整流橋的工作原理
整流橋就是將整流管封裝在一個殼內,分為全橋和半橋。全橋是將四只整流二極管接成橋路的形式,半橋有三種結構:一種是將兩只二極管順向串聯,整流橋堆ABS1510,在結點處引出一電極,另一 種是將兩只二極管背靠背式反極性連接;第三種是將兩只二極管頭碰頭式反極性連接。
在整流橋的每個作業周期內,同一時間只有兩個二極管進行作業,通過二極管的單向導通功能,把交流電電轉換成單向的直流脈動電壓。
整流前正弦波→整流后饅頭波→濾波后平滑的直流。

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,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),整流橋堆MB10S,來計算整流橋的結溫,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,整流橋堆,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,整流橋堆MB6S,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。


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