CN219227450U - 一种低温桥式电压整流电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型为一种低温桥式电压整流电路,包括交流变压器、全桥整流器、第一电容器和第二电容器,所述交流变压器的第一输出端同时与所述全桥整流器的两个交流输入端连接,所述全桥整流器的直流输出正极端与第一电容器的正极端连接,所述交流变压器的第二输出端同时与第一电容器的负极端、第二电容器的正极端连接,所述交流变压器的第二输出端和全桥整流器的直流输出正极端用于连接负载。提高整流电路的带负载能力;可适当降低对全桥整流器的要求,使得全桥整流器的选型范围得到展宽;用全桥整流器可减少功耗,发热量,同时保证整流二极管的一致性,提高可靠性,并减小电路布局面积等作用。

Description

一种低温桥式电压整流电路
技术领域
本实用新型涉及功率电子电器领域,尤其涉及交流转直流的电压整流电路。
背景技术
如图1,传统桥式二倍压整流电路,使用两个串接电容器C1、C2,两只整流二极管D1、D2。当交流电压e2处于正半周时,D1导通,通过D1对C1充电到饱和电压UC1,同理,当e2处于负半周时,D2导通,经过D2对C2进行充电至饱和电压UC2。跨接在两个串接电容上的负载RL上的电压UL=UC1+UC2电压,接近于e2幅值的两倍,实现二倍压整流。由于整流二极管的整流功耗取决于整流二极管在正常整流工作时的压降,当整流电路接入大功率负载时,其势必会增加单个整流二极管的压降和电流,导致单个整流二极功耗大,从而会出现严重的整流二极管发热,影响系统安全性。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:解决接入大功率负载的整流电路中出现带负载能力差,整流二极管功耗大,发热严重的问题。
为了解决上述问题,本实用新型提供的技术方案是:一种低温桥式电压整流电路,包括交流变压器、全桥整流器、第一电容器和第二电容器,所述全桥整流器具有两个交流输入端、一个直流输出正极端和一个直流输出负极端,所述交流变压器的第一输出端同时与所述全桥整流器的两个交流输入端连接,所述全桥整流器的直流输出负极端用于接地,所述全桥整流器的直流输出正极端与第一电容器的正极端连接,所述交流变压器的第二输出端同时与第一电容器的负极端、第二电容器的正极端连接,所述第二电容器的负极端用于接地,所述交流变压器的低温桥式电压整流电路第二输出端和全桥整流器的直流输出正极端用于连接负载。
所述低温桥式电压整流电路通过全桥整流中的四个整流二极管进行分流,满足大负载承载力需求,降低单个整流二极管的功耗,从而较少发热量,降低器件温度,保证系统安全。
进一步的,所述全桥整流器是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装的一体化电压整流器件。通过现有的全桥整流器的选型就可完成电路搭建。
进一步,所述交流变压器的第一输出端与全桥整流器的一个交流输入端连接,并通过一根导线将全桥整流器的两个交流输入端连接。通过导线即可连接,电路布局简单。
进一步的,还包括电阻R1、电阻R2、电阻R3和电阻R4,所述电阻R1的一端与第一电容的正极端连接,所述电阻R1的另一端与电阻R2的一端连接,所述电阻R2的另一端同时与第二电容器的正极端、电阻R3的一端连接,所述电阻R3的另一端与电阻R4的一端连接,所述电阻R4的另一端与第二电容器的负极端连接,电阻R1、电阻R2、电阻R3和电阻R4为电容器的放电回路,在掉电时起到放电作用,在全桥整流时起到分压作用,保证电路安全。
本实用新型的有益效果是:提高整流电路的带负载能力;可适当降低对全桥整流器的要求,使得全桥整流器的选型范围得到展宽;相对于传统整流电路采取单个整流二极管的方案而言,用全桥整流器可减少功耗,发热量,同时保证整流二极管的一致性,提高可靠性,并减小电路布局面积等作用。
附图说明
图1为传统传统桥式二倍压整流电路;
图2为本实用新型的低温桥式电压整流电路。
以上附图用于解释和说明本实用新型的具体实施方案。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的方案进行具体说明,需要说明的是,在实施例中的“连接”均为电连接或者电路连接,而为了实现特定的某一个功能而组成的电路,一般称为功能电路单元,这些功能电路单元一般都是常用的电路模块,本实用新型中的功能电路单元采用常规的电路模块即可实现其功能,如对功能模块内部进行了改进,本实用新型也会做出具体详细的描述。
为了解决接入大功率负载的传统整流电路中出现的带负载能力差,整流二极管功耗大,发热严重的问题,本实用新型提供的具体实施方案是:
如图2所示,一种低温桥式电压整流电路,包括交流变压器U1、全桥整流器B1、第一电容器E1和第二电容器E2,所述全桥整流器B1具有两个交流输入端、一个直流输出正极端和一个直流输出负极端,所述交流变压器U1的第一输出端同时与所述全桥整流器B1的两个交流输入端连接,所述全桥整流器B1的直流输出负极端用于接地,所述全桥整流器B1的直流输出正极端与第一电容器E1的正极端连接,所述交流变压器U1的第二输出端同时与第一电容器E1的负极端、第二电容器E2的正极端连接,所述第二电容器E2的负极端用于接地,所述交流变压器U1的第二输出端和全桥整流器B1的直流输出正极端用于连接负载。
所述全桥整流器B1是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装的一体化电压整流器件。所述4只整流二极管包括第一整流二极管,第二整流二极管,第三整流二极管和第四整流二极管,所述第一整流二极管的正极与第三整流二极管的正极连接且连接直流输出负极端,所述第一整流二极管的负极与第二整流二极管的正极连接且连接一个交流输入端,所述第三整流二极管的负极与第四整流二极管的正极连接且连接另一个交流输入端,所述第二整流二极管的负极与第四整流二极管的负极连接且连接直流输出正极端。当输入到全桥整流器B1的交流输入端的电压为正时,第二整流二极管和第四整流二极管导通,从而给第一电容器E1充电至饱和电压,当输入到全桥整流器B1的交流输入端的电压为负时,第一整流二极管和第三整流二极管导通,从而给第二电容器E2充电至饱和电压,加载在负载上的电压为第一电容器E1和第二电容器E2的饱和电压之和。
因为传统倍压整流只是用了两个整流二极管,而本实用新型的电路中使用了4个整流二极管,这样电路的负载电流的能力增加了,由于两个整流二极管并联使用,那么分开流过每个整流二极管的电流小了一半,这样整流二极管的导通电压也会有所降低,所以功耗会降低,降低发热量,可降低整流电路对全桥整流器B1的要求,由于降低对全桥整流器B1的要求,使得全桥整流器B1的选型范围得到展宽;通过现有的全桥整流器B1的选型就可完成电路搭建。
优选的,所述交流变压器U1的第一输出端与全桥整流器B1的一个交流输入端连接,并通过一根导线将全桥整流器B1的两个交流输入端连接。通过导线即可连接,电路布局简单。
在上述实施例的基础上,本实用新型,还包括电阻R1、电阻R2、电阻R3和电阻R4,所述电阻R1的一端与第一电容的正极端连接,所述电阻R1的另一端与电阻R2的一端连接,所述电阻R2的另一端同时与第二电容器E2的正极端、电阻R3的一端连接,所述电阻R3的另一端与电阻R4的一端连接,所述电阻R4的另一端与第二电容器E2的负极端连接。电阻值的选择阻值较大的电阻。
所述电阻R1、电阻R2、电阻R3和电阻R4与二个电容器分别组成了放电回路,当负载断路时,电容器中的电流就会通过放电回路消耗电,起到放电作用。在全桥整流时起到分压作用,保证电路安全。
综上所述,相对于传统二倍压整流电路而言,本实用新型具有如下优点:
①摒弃原始使用单独的双二极管电路,使用全桥整流器件和两整流二极管并联分流方案,实现电路负载电流的叠加,降低了对全桥整流器件的性能要求,扩宽了全桥整流器的选型范围;
②满足低电压,高电流、高温的工作环境需求;
③确保器件的一致性,提升电路整体的安全、可靠性和效率,减低器件的能量损耗和发热量,延长电路的工作寿命。
以上对本实用新型所提供的一种低温桥式电压整流电路进行了详细的说明。对本领域的一般技术人员而言,在不背离本实用新型实质精神的前提下对它所做的任何显而易见的改动,都将属于本实用新型专利权的保护范围。

Claims (5)

1.一种低温桥式电压整流电路,其特征在于,包括交流变压器、全桥整流器、第一电容器和第二电容器,所述全桥整流器具有两个交流输入端、一个直流输出正极端和一个直流输出负极端,所述交流变压器的第一输出端同时与所述全桥整流器的两个交流输入端连接,所述全桥整流器的直流输出负极端用于接地,所述全桥整流器的直流输出正极端与第一电容器的正极端连接,所述交流变压器的第二输出端同时与第一电容器的负极端、第二电容器的正极端连接,所述第二电容器的负极端用于接地,所述交流变压器的第二输出端和全桥整流器的直流输出正极端用于连接负载。
2.如权利要求1所述的一种低温桥式电压整流电路,其特征在于,所述全桥整流器是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装的一体化电压整流器件。
3.如权利要求2所述的一种低温桥式电压整流电路,其特征在于,所述交流变压器的第一输出端与全桥整流器的一个交流输入端连接,并通过一根导线将全桥整流器的两个交流输入端连接。
4.如权利要求2或者3所述的一种低温桥式电压整流电路,其特征在于,还包括电阻R1、电阻R2、电阻R3和电阻R4,所述电阻R1的一端与第一电容的正极端连接,所述电阻R1的另一端与电阻R2的一端连接,所述电阻R2的另一端同时与第二电容器的正极端、电阻R3的一端连接,所述电阻R3的另一端与电阻R4的一端连接,所述电阻R4的另一端与第二电容器的负极端连接。
5.如权利要求2或者3所述的一种低温桥式电压整流电路,其特征在于,所述4只整流二极管包括第一整流二极管,第二整流二极管,第三整流二极管和第四整流二极管,所述第一整流二极管的正极与第三整流二极管的正极连接且连接直流输出负极端,所述第一整流二极管的负极与第二整流二极管的正极连接且连接一个交流输入端,所述第三整流二极管的负极与第四整流二极管的正极连接且连接另一个交流输入端,所述第二整流二极管的负极与第四整流二极管的负极连接且连接直流输出正极端。
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