Принцип работы мостового выпрямителя (выпрямительный мост)
Мостовой выпрямитель (выпрямительный мост) состоит из четырех кремниевых выпрямительных чипов, соединенных по мостовой схеме и заключенных в изоляционный пластиковый материал. Мощный мостовой выпрямитель заключен в цинковую металлическую оболочку снаружи изоляционного слоя для улучшения рассеивания тепла. Существует много типов мостовых выпрямителей, включая плоские, круглые, квадратные, в форме скамьи (разделенные на прямую вставку и поверхностный монтаж), а также структуры GPP и O/J. Максимальный выпрямленный ток колеблется от 0,5 А до 100 А, а максимальное пиковое обратное напряжение - от 50 В до 1600 В. Полумост - это схема мостового выпрямителя, которая объединяет половину двух диодных мостовых выпрямителей. Два полумоста могут образовывать схему мостового выпрямителя, а один полумост может также образовывать схему двухполупериодного выпрямителя с трансформатором и средней точкой. При выборе выпрямительного моста следует учитывать схему выпрямителя и рабочее напряжение. К высококачественным производителям относятся стеки выпрямительных мостов серии G компании Liujing rectifier Co., Ltd., а также импортные бренды, такие как ST, IR, тайваньские SEP, GD и т. д. Стек выпрямительного моста обычно используется в схемах двухполупериодного выпрямления, которые делятся на полный мост и полумост.
В качестве силового компонента мостовой выпрямитель широко используется. Применяется в различных устройствах электропитания.
Он в основном состоит из мостовой схемы, состоящей из четырех диодов, для преобразования входного переменного напряжения в выходное постоянное напряжение.
Во время каждого рабочего цикла выпрямительного моста одновременно работают только два диода. Благодаря функции однонаправленной проводимости диодов переменный ток преобразуется в однонаправленное пульсирующее напряжение постоянного тока. Рассматривая широко используемый маломощный выпрямительный мост (например, RS2501M от RECTRON SEMICONDUCTOR), можно обнаружить, что его внутренняя структура показана на рисунке 2. В двухполупериодном выпрямительном мосте используется пластиковая структура корпуса (большинство маломощных выпрямительных мостов используют эту форму корпуса). Четыре основных нагревательных компонента внутри моста - диоды - разделены на две группы и размещены на медных пластинах выводов постоянного тока. Между выводами постоянного тока расположены две соединительные медные пластины, которые соответственно подключены к входным выводам (входным проводам переменного тока), образуя двухполупериодный выпрямительный мост с четырьмя внешними соединительными выводами, которые мы видим внешне. Из-за пластиковой структуры корпуса, используемой в этой серии выпрямительных мостов, эпоксидная смола заливается вокруг диодов, медных пластин выводов, соединительных медных пластин и соединительных проводов в качестве изоляционного и теплопроводящего материала наполнителя каркаса. Однако теплопроводность эпоксидной смолы относительно низкая (обычно 0,35 ℃ Вт/м, до 2,5 ℃ Вт/м), поэтому тепловое сопротивление перехода к корпусу выпрямительных мостов обычно велико (обычно 1,0-10 ℃/Вт). Обычно в соответствующей таблице параметров компонента производитель указывает тепловое сопротивление перехода к окружающей среде (Rja) устройства при естественном охлаждении и тепловое сопротивление перехода к корпусу (Rjc), когда компонент поставляется с радиатором для охлаждения устройства.
Популярные теги:
Свяжитесь с нами
Телефон/Wechat:
WhatsApp:
Email:
Email:
Добавить:
Промышленная зона Синьаньчжуан, город Жэньцю, провинция Хэбэй, Китай