因为上臂管的驱动与下臂管不共地。
以MOS为例,它要求G-S上有8-15V的电压才导通。如果是下臂,与驱动信号是共地的,很容易实现G-S上有电压。但是上臂的情况不一样了,它的地与下臂是串着的,只有在下臂导通时,才“共地”了。而在下臂截止时,是悬浮的,G-S根本通不了电。

加了自举电容后,相当于下臂导通时,给上臂的G-S给个电源,它与主电路是不共地的,(下臂一截止就断开)是独立的电压,与驱动芯片配合就能产有规律的导通与截止(PWM或者SPWM)。
简单地说,自举电容是给上臂管供电的。
所以,自举电容正极要串个二极管(而且要视频率看用高速管或者普通二极管)且电压要高于母线电压,以隔断与主电源的辅助供电电位。
如果还有不明白请发问
半桥电路的优缺点:

半桥整流输出电压的峰峰值只有输入电压的一半,因此在输出功率相同的情况下,半桥整流需要承担两倍于全桥整流的反向电压或者电流,因此半桥整流对二极管的规格有较高的要求。
半桥整流不仅需要中心抽头型的变压器,而且变压器的原边线径一般要粗一些。
全桥电路的优缺点:
全桥整流需要使用4只主开关管,但是存在同时通断的问题,因此在驱动电路的设计上要花更多的心思。全桥整流则需要变压器线圈匝数更多一些。
扩展资料:
桥式整流电路的工作原理如下:
当输入电压U2为正半周时,对D1和D3施加正向电压,D1和D3接通。对D2、D4施加反向电压,D2、D4切断,电路中形成u2、D1、Rfz、D3,在Rfz上形成上下负半波整流电压;
当输入电压U2为负半周期时,对D2和D4施加正向电压,D2和D4导通;对D1、D3施加反向电压,D1、D3切断,电路中形成u2、D2、Rfz、D4的带电电路,Rfz上也形成另一半波正上负下的整流电压。


