整流橋是將數(shù)�(gè)(兩�(gè)或四�(gè))整流二極管封在一起組成的橋式整流器件,主要作用還是把交流電轉(zhuǎn)換為直流電,也就是整�,因此得名整流橋�
整流這一�(gè)�(shù)�,它是通過二極管的單向?qū)ㄔ韥硗瓿晒ぷ鞯模ㄋ椎膩碚f二極管它是正�?qū)ê头聪蚪�?,也就是�,二極管只允許它的正極�(jìn)正電和負(fù)極�(jìn)�(fù)�。二極管只允許電流單向通過,所以將其接入交流電路時(shí)它能使電路中的電流只按單向流�(dòng),即所謂“整流�,用兩只管是半潑整流,四只是全潑整流�
整流橋通常是由兩只或四只整流硅芯片作橋式連接,兩只的為半�,四只的則稱全橋。外部采用絕緣朔料封裝而成,大功率整流橋在絕緣層外添加鋅金屬殼包封,增�(qiáng)散熱性能�
整流橋具有體積小,使用方便等特�(diǎn),在家用電器和工業(yè)電子電路中應(yīng)� 非常廣泛.常用的小功率整流橋有全橋和半橋之�.全橋是將四只硅整� 二極管接成橋路的形式, 常見的型�(hào)� QL52~QL61 系列,PM104M � BR300 系列�.半橋有三種結(jié)�(gòu):一種是將兩只二� 管順向串�(lián),在結(jié)�(diǎn)處引出一電極(� 2CQ1 �),另一 種是將兩只二極管背靠背式反極性連接(稱共陰式,� 2CQ2 �);第三種是將兩只二極管頭碰頭式反極性連接(稱共陽式,� 2CQ3 �).
整流橋在�(qiáng)迫風(fēng)冷冷卻時(shí)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�(jì)�,我們可以得出:在整流橋自然冷卻�(shí),我們可以直接采用生�(chǎn)廠家所提供的結(jié)--�(huán)境熱阻(Rja�,來�(jì)算整流橋的結(jié)�,從而可以方便地檢驗(yàn)我們的�(shè)�(jì)是否�(dá)到功率元器件的溫度降額標(biāo)�(zhǔn);對整流橋采用不帶散熱器的強(qiáng)迫風(fēng)冷情況,由于在實(shí)際使用中很少采用,在此不予太多的討論。如果在�(yīng)用中的確涉及該種情形,可以借鑒整流橋自然冷卻的�(jì)算方�;對整流橋采用散熱器�(jìn)行冷卻時(shí),我們只能參考廠家給我們提供的�(jié)--殼熱阻(Rjc�,通過測量整流橋的殼溫從而推算出其結(jié)�,達(dá)到檢�(yàn)?zāi)�?。在�,我們著重討論該?jì)算殼溫測量點(diǎn)的選取及其相�(guān)的計(jì)算方�,并提出一種在�(shí)際應(yīng)用中可行、在�(jì)算中又可靠的測量方法�
從前面對整流橋帶散熱器來�(shí)�(xiàn)其散熱過程的分析中可以看�,整流橋主要的損耗是通過其背面的散熱器來散發(fā)�,因此在此討論整流橋殼溫如何確定�(shí),就忽約其通過引腳的傳熱量?,F(xiàn)�(jié)合RS2501M整流橋在110VAC電源模塊上應(yīng)用的損耗(�22.0W)來分析。假�(shè)整流橋殼體外表面上的溫度為結(jié)溫(�150.0C�,表面換熱系�(shù)�50.0W/m2C(在一般情況下,強(qiáng)迫風(fēng)冷的對流換熱系數(shù)�20~40W/m2C�。那么在�(huán)境溫度為55.0C�(shí),整流橋的結(jié)溫與殼體正面的溫差遠(yuǎn)�(yuǎn)小于�(jié)溫與殼體背面的溫�,也就是�,實(shí)際上整流橋的殼體正表面的溫度是遠(yuǎn)�(yuǎn)大于其背面的溫度�。如果我們在測量�(shí),把整流橋殼體正面溫度(通常情況下比較好測量)來作為我們計(jì)算的殼溫,那么我們就�(huì)過高地估�(jì)整流橋的�(jié)溫了!那么既然如�,我們應(yīng)該怎樣來確定計(jì)算的殼溫呢?由于整流橋的背面是和散熱器相互連接�,并且熱量主要是通過散熱器散�(fā),散熱器的基板溫度和整流橋的背面殼體溫度間只有接觸熱�。一般而言,接觸熱阻的�(shù)值很�,因此我們可以用散熱器的基板溫度的數(shù)值來代替整流橋的殼溫,這樣不僅在測量上易于�(shí)�(xiàn),還不會(huì)給最終的�(jì)算帶來不可容忍的誤差�
維庫電子�,電子知�(shí),一查百��
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