对于直流电源,为了提高其工作性能,或是为了使直流电源达到小型轻量化的目的,常会遇到高频整流问题。特别对于低压直流电源,这个问题就显得更加突出。其典型例子有,高频逆变式整流焊机电源、高频直流电镀电源,某些计算机电源等,这些电源的效率同整流电路的高频性能关系密切。整流电路在高速开关过程所产生的尖峰干扰及高频振荡将危及开关电源的性能指标。本节只从效率角度讨论一下高频整流问题。

(一)整流管的压降
在低压整流电路中,整流管的稳态压降也是一个问题,采取多只并联的办法可能是一种出路。选择压降小的肖特基二极管是一种更为有效的办法。然而尤其要注意的是,整流管正向恢复特性引起的正向动态压降,可能高达几伏至几十伏。因此,为减少这部分的压降,应选择正向峰值压降小的器件。
(二)线路压降的影响
在低压大电流情况下,交流通道上高频电流所产生的压降是不能忽视,应尽量缩小。采用扁平导线或电磁线以增大导线的表面积,减少集肤效应,可进一步降低导线的压降。
(三)整流管反向恢复时间对整流输出电压的影响
为了更好地说明这个问题,假定双半波整流电路的输入电压为交流方波。
若D₁已导通,当电源极性反向时,D₂导通;D₁管被加上反压,但因D₂管存在反向恢复过程,D₁管在tᵣᵣ时间内加不上反压,而在变压器绕阻、D₁及D₂环路中形成很大的反向恢复电流的流动现象,致使输出端整流电压降到零,特别是在变压器的漏抗比较大的情形下尤其如此。根据这种情况,整流输出电压平均值U₀

整流输出电压平均值降低程度与tᵣᵣ及f有关。整流管tᵣᵣ越长﹐或工作频率越高,输出电压平均值降低得越厉害。为此,就需通过提高变压比和增大输入功率来维持输出电压,才能达到预期的要求。因此,在高频整流电路中使用正向动态峰值压降小,反向恢复时间快的器件是非常重要的。