Jaką maksymalną częstotliwość może obsłużyć prostownik mostkowy?

9

Projektowałem podstawowy zasilacz o częstotliwości od 50-60 Hz i pomyślałem o zastosowaniu tego prostownika mostkowego KBPC50005 . Wydaje mi się, że nie rozumiem zakresu częstotliwości wejściowych, jakie może przyjąć, w notatkach dotyczących zastosowania sporządzono wykresy dla obciążenia 60 Hz, częstotliwość mojego zasilania wejściowego wynosi 50 Hz i myślę, że może działać, ale to prowadzi mnie do pytania, w jaki sposób mogę być pewien o tym? Czy to naprawdę zadziała?

Co jeśli częstotliwość mojego sygnału wejściowego wynosi 100 Hz lub 800 Hz? Czy ten prostownik zadziała? Jak niska lub wysoka częstotliwość może tolerować? Czy mówiąc bardziej ogólnie, jakie są czynniki, od których zależą charakterystyki częstotliwości wejściowej dowolnego prostownika mostkowego? Jakieś pomysły?

alexhilton
źródło
@Andy Aka uprzejmie wskazał mi ten arkusz danych 1N4007, który pokazuje czas odzyskiwania wstecznego 30 uS !. Byłoby to zauważalne, ale użyteczne przy 1 kHz, a przy 10 kHz byłoby „bardzo smutne”. Trzymanie się materiałów eksploatacyjnych do 400 Hz (samolotów) byłoby wystarczające do większości celów. Twój most jest „całkiem prawdopodobny” podobny. (Dla wielu wartości „prawdopodobnych :-)).
Russell McMahon
Ale te specyfikacje dotyczą diody, co jeśli używam dyskretnego układu scalonego do mostka? Jak ten, o którym wspominałem wcześniej. Nie ma tam szczegółów dotyczących czasu powrotu do zdrowia.
alexhilton

Odpowiedzi:

6

Dobre pytanie - na szczęście również odpowiedź jest ładniejsza niż niektóre - przytoczony prostownik może z łatwością obsługiwać częstotliwości od prądu stałego do znacznie powyżej 60 Hz.

Prostowniki przeznaczone do zasilania sieciowego zwykle nie mają specyfikacji dotyczących zdolności częstotliwości, ponieważ z łatwością poradzą sobie z dowolnymi „normalnymi” aplikacjami nieprzełączającymi. Najwyższe, do których zwykle mogą być używane, to zapasy „samolotów” 400 Hz. Mogą również pracować przy częstotliwości 10 kHz. Powyżej możesz zacząć sprawdzać.

Odpowiednie parametry mogą obejmować pojemność, czas odzyskiwania do tyłu, zgromadzone ładunki ... i prawdopodobnie kilka innych.

Diody „szybkiego odzyskiwania” zwykle mają czasy odzyskiwania mniejsze niż 1 μS. Czas odzyskiwania wynosi ~ = czas, w którym prąd przewodzenia spadnie do zera po zmianach przyłożonego napięcia z dodatniego na ujemne.

Poniższa dioda odnosi się do wewnętrznej diody ciała FET, ale jest ładniejszą ilustracją niż niektóre inne dostępne. Stąd

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Russell McMahon
źródło
Okej, więc mówisz, że to działałoby na częstotliwościach do 400 Hz? Ale ten arkusz danych zawiera tylko informacje o pojemności złącza (jeśli jest to jeden parametr do wyszukania), co z pozostałymi? Jak doszedłeś do wniosku, że będzie działać dla częstotliwości do 400 Hz? Czy istnieje jakiś wzór na obliczenie tego?
alexhilton
@alexhilton Powiedziałem, że „prawdopodobnie” zadziała do 10 kHz. Zauważyłem, że nie było żadnych konkretnych informacji, ponieważ spodziewają się, że takie urządzenia będą używane pod tym względem znacznie poniżej specyfikacji. Każdy, kto chce np. PWM FETS przy 10 KHz, wie, że chce czasów przełączania zbliżonych do 1uS lub mniejszych i będzie szukał odpowiednich diod. Każdy system zasilania znany człowiekowi (w każdym razie ten człowiek :-)), który nie jest „zasilaczem impulsowym”, ma mniej niż 1 kHz i może współpracować z dowolną nowoczesną diodą krzemową. Oto arkusz danych dla 1N4007 ...
Russell McMahon
.... @alexhilton - 1N400x to seria diod użytkowych 1A. Patrz uwaga 2. Pojemność mierzona przy 1 MHz. Łał.
Russell McMahon
hej, ja też to teraz widzę :-), więc okazuje się, że wspominają o rzeczach, ale czy jest jakaś formuła lub kryteria na przyszłość? Jak wybrać pomost dla wymaganej częstotliwości?
alexhilton