在二极管整流电路中,桥式整流电路使用较多,为此有关工厂把4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装成一体,就成了全桥组件。它的内部电路见图1a,在电路中的符号见图1b。

全桥组件的优点是使用方便。它的外部只有4条引线,分别为交流输入线和直流输出线。使用全桥组件不会出现搞错二极管极性的问题,不足之处是全桥组件内部如有一个二极管损坏,会影响整个组件的工作。
从型号上认别参数值
全桥组件的种类有单相与三相之分。单相中除了普通型外,还有中高速整流桥、低功耗整流桥。三相中除了普通型外,还有高压三相整流桥,最高工作电压可达40kV。由于整流全桥组件是由二极管组成的,因而选用全桥组件时可参照二极管的参数。它的主要参数有两项:额定正向整流电流I\(_{0}\)和反向峰值电压VRM。以单相用全桥组件为例,常见国产全桥的正向电流为0.05A~100A,反向峰压为25V~1000V。
如何从国产全桥组件的型号上认别I\(_{0}\)和VRM的数值呢?下面介绍几种常见的标注方法,供读者参考。
1.直接用数字标准I\(_{0}\)和VRM值
例如:QL1A/100或者QLIA100,都表示正向电流为1A,反向峰压为100V的全桥。
2.字母表示V\(_{RM}\)数字直标I0
有些全桥组件的型号中,I\(_{0}\)值用数字标明,但VRM不直接用数字表示,而用英文字母A~M代替(其中字母I不用),分别代表25V~1000V的电压值。具体数值见表1。例如:QL2AF则表示一个电流为2A、峰压为400V全桥。
表1
字母 A B C D E F G H J K L M
电压(V) 25 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
3.字母表示V\(_{RM}\),数字码代表I0
还有为数不少的型号上面只标电压的代表字母,而不表明具体的电流值,这些全桥可以去查产品手册。例如:QL2B,查手册后知道是 0.1A、50V的全桥。又如:QL22B是0.1A、50V的全桥。其实这些型号中的电流也是用数字代表,表2列出了部分电流的数字代码(H~10)。10以上的代码可查有关产品手册。
表2
数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
电流(A) 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 3 5 10
此外,币场上还有大量进口的全桥组件。其中有些可从它们的型号上直接读出V\(_{RM}\)和I0数值。例如:RB156为1.5A、600V全桥。对于型号较为复杂的全桥组件,选用时应查阅相关的产品手册。
分清输入输出端
为了便于读者识别输入、输出引线,现介绍一下常见全桥组件引脚排列的规律。
2.图柱体全桥组件。它的表面若只标“+”,那么在“+”的对面是“-”极端,余下两脚便是交流输入端,见图4。

3.扁形全桥组件。除直接标正、负极与交流接线符号外,通常以靠近缺角端的引脚为正(部分国产为负)极,中间为交流输入端,见图5。

4.大功率方形全桥组件。这类全桥由于工作电流大,使用时要另外加散热器。散热器可由中间圆孔加以固定。此类产品一般不印型号和极性,可在侧面边上寻找正极标记,见图6。正极的对角线上的引脚是负极端余下两引脚接交流端。图7a所示是缺角方形全桥组件的外形,缺角处引脚为正极端,其它各端的排列如图7b所示。


最后要特别说明的是市场上除了全桥外,还有与全桥外形相似的半桥组件,见图8a。它的内部是由两个相互独立的整流二极管组合而成的,见图8b。不要把它误当作全桥组件来使用。(谈小元)


