高压整流桥越来越受到电源行业采购青睐的原因
为什么高压整流桥会如此受到热捧
我们知道早期的电源产品因为电子行业技术水平有限,青岛整流桥堆代理,所以大多电源都采用了低压整流设计,将市电220V接入之后先经过变压器降到工作电压,再经过整流桥做低压整流。
因为在当时的技术工艺条件下,二极管芯片只能做到很低的耐压,抗静电整流桥堆代理,j口高压大功率元器件比较少并且价格昂贵,所以电源整流方式基本都采用了这种传统电路。这种电路的缺陷是电路中功率元器件会有一定损耗,导致终输出电压下降,工频变压器大而笨重,不利于产品的普及,那么如何可以解决这个功能缺陷呢?
随着工艺技术水平的进步二极管整流芯 片技术的不断推出成新,耐电压水平越做越高。大功率高压元器件价格也逐渐降低,于是 采用高压芯片的整流桥逐渐占据市场主流。高压整流桥电路结构可以设计为市电220V接 入,先做高压整流再利用开关变压器进行减压的方式。很好解决低压整流效率的不足,体 积更小轻便,并且高压整流桥适用范围也为广泛,山东芯诺整流桥堆代理,所以逐渐赢得市场的追捧。
同方迪一分享整流桥的主要参数
整流桥的本质是二极管,所以整流桥的主要参数与二极管类似。
①反向峰值电压(VRRM):整流桥能承受的反向电压*大值,超过此值,整流桥击穿。示例中GBJ2510反向峰值电压为1000V。
②平均整流电流(Io):整流桥长期工作时所能承受的流过的*大电流,超过这个值整流桥热击穿。示例中全系列整流桥的平均整流电流在带散热片的条件下为25A,不带散热片的条件下为4A。
③正向峰值浪涌电流(IFSM):整流桥能扛住的瞬间电流冲击*大值,超过此值,整流桥损坏。示例中全系列整流桥能在半个周期内扛住的*大冲击电流为320A。
同方迪一整流桥好坏的两种检测方法
一、要了解一下交流端和直流端在没有标注的情况下怎么判断出来:把万用表调到的R*100档位,红表笔固定与一端,黑表笔测量其他三端,当阻值均较大时,则红表笔所接的为整流桥负极。若用黑表笔固定一端,红表笔测量其他三端的电阻值均较小时,黑表笔所接的就为负极。判断出正负极后,剩下的就是交流端了,交流端不分极性,所以不需要判断。
二、主要的还是来说一整流桥下好坏的判断方法,同样用万用表R*100档位,找到交流端和直流端,分别测量,当表的读数为0时,说明桥内短路,若交流端正反向电阻值均较大,表明桥内断路,当然这个方法是针对于封装的整流桥块,如果不是封装的,就用二极管档位,直接逐个测量,好坏很容易判断。
关于维修,大多数情况下,全波整流桥堆代理,对于封装的整流桥,只要确定故障就整块更换,对于短路故障的整流块,确实没有好的办法,但对于断路故障还是可以修复使用的,那就是在开路的整流桥块上并联一个不小于原参数的整流二级管,这在手里没有整流块备用,对电源精度要求不高的电路上是完全可以的,而且效果不错,没封装的整流桥,逐个测量,坏哪个,换哪个,非常简单,就不多做说明了。
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