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電力電子器件——電氣工程講壇-全文預覽

2025-10-02 21:34 上一頁面

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【正文】 ( 峰值 ) 電壓 UT —— 晶閘管通以某一規(guī)定倍數(shù)的額定通態(tài)平均電流時的瞬態(tài)峰值電壓 。 反向阻斷狀態(tài)時 , 只有極小的反相漏電流流過 。 正向電壓超過正向轉折電壓 Ubo,則漏電流急劇增大,器件開通。 承受正向電壓時 , 僅在門極有觸發(fā)電流的情況下晶閘管才能開通 。 IA實際由外電路 決定 。由以上式可得 : 124 圖 17 晶閘管的雙晶體管模型及其工作原理 a) 雙晶體管模型 b) 工作原理 按 晶體管的工作原理 ,得: 111 C B OAc III ?? ?222 C B OKc III ?? ?GAK III ??21 ccA III ??( 12) ( 11) ( 13) ( 14) )(1 21C B O 2C B O 1G2A ???????? IIII ( 15) 晶閘管的結構與工作原理 在低發(fā)射極電流下 ? 是很小的,而當發(fā)射極電流建立起來之后, ? 迅速增大。 有三個聯(lián)接端 。 開辟了電力電子技術迅速發(fā)展和廣泛應用的嶄新時代 。 19/89 半控器件 — 晶閘管 晶閘管的結構與工作原理 晶閘管的基本特性 晶閘管的主要參數(shù) ( 略 ) 120 半控器件 — 晶閘管 18/89 電力二極管的主要參數(shù) ■ 最高工作結溫 TJM ◆ 結溫是指管芯 PN結的平均溫度,用 TJ表示。 ◆ IF(AV)是按照電流的發(fā)熱效應來定義的,使用時應按 有效值相等 的原則來選取電流定額,并應留有一定的裕量。 電流上升率越大 , UFP越高 。 承受反向電壓時 , 只有微小而數(shù)值恒定的反向漏電流 。 113 圖 12 電力二極管的外形、結構和電氣圖形符號 a) 外形 b) 結構 c) 電氣圖形符號 A K A K a) I K A P N J b) c) A K PN結與電力二極管的工作原理 狀態(tài)參數(shù) 正向導通 反向截止 反向擊穿 電流 正向大 幾乎為零 反向大 電壓 維持 1V 反向大 反向大 阻態(tài) 低阻態(tài) 高阻態(tài) —— 114 PN結的狀態(tài) ? 二極管的基本原理就在于 PN結的單向導電性這一主要特征 。 ?快恢復二極管和肖特基二極管 , 分別在中 、 高頻整流和逆變 , 以及低壓高頻整流的場合 , 具有不可替代的地位 。 19 按照器件能夠被控制的程度,分為以下三類: 電力電子器件的分類 電流驅動型 —— 通過從控制端注入或者抽出電流來實現(xiàn)導通或者 關斷的控制。 17 主要損耗 通態(tài)損耗 斷態(tài)損耗 開關損耗 關斷損耗 開通損耗 電力電子器件的損耗 應用電力電子器件系統(tǒng)組成 18 電力電子系統(tǒng) :由 控制電路 、 驅動電路 、 保護電路 和以電力電子器件為核心的 主電路 組成。 電力電子器件往往需要由信息電子電路來控制。 13 1 電力電子器件概述 電力電子器件的概念和特征 應用電力電子器件的系統(tǒng)組成 電力電子器件的分類 14 電力電子器件的概念和特征 1)概念 : 電力電子器件 ( Power Electronic Device) —— 可直接用于主電路中,實現(xiàn)電能的變換或控制的電子器件。 介紹常用電力電子器件的 工作原理 、 基本特性。 電力電子器件一般都工作在開關狀態(tài)。 器件開關頻率較高時, 開關損耗 可能成為器件功率損耗的主要因素。 不可控器件 (Power Diode) —— 不能用控制信號來控制其通斷 , 因此也就不需要驅動電路。引言 ? Power Diode結構和原理簡單 , 工作可靠 , 自20世紀 50年代初期就獲得應用 。 從外形上看 , 主要有螺栓型和平板型兩種封裝 。 與 IF對應的電力二極管兩端的電壓即為其 正向電壓降 UF 。 正向恢復時間 tfr。
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