电力mosfet型号电子器件MOSFET控制信号施加在哪两极?

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电力电子器件有哪些
电力电子器件有哪些
按照电力电子器件能够被控制电路信号所控制的程度分类:   1.半控型器件,例如晶闸管;   2.全控型器件,例如GTO(门极可关断晶闸管)、GTR(电力晶体管),MOSFET(电力场效应晶体管)、IGBT(绝缘栅双极晶体管);   3.不可控器件,例如电力二极管;   按照驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间信号的性质分类:   1.电压驱动型器件,例如IGBT、MOSFET、SITH(静电感应晶闸管);   2.电流驱动型器件,例如晶闸管、GTO、GTR;   根据驱动电路加在电力电子器件控制端和公共端之间的有效信号波形分类:   1.脉冲触发型,例如晶闸管、GTO;   2.电子控制型,例如GTR、MOSFET、IGBT;   按照电力电子器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况分类:   1.单极型器件,例如电力二极管、晶闸管、GTO、GTR;   2.双极型器件,例如MOSFET、IGBT;   3.复合型器件,例如MCT(MOS控制晶闸管);   主要电力电子器件优点   电力二极管:结构和原理简单,工作可靠;   晶闸管:承受电压和电流容量在所有器件中最高   IGBT:开关速度高,开关损耗小,具有耐脉冲电流冲击的能力,通态压降较低,输入阻抗高,为电压驱动,驱动功率小;缺点:开关速度低于电力MOSFET,电压,电流容量不及GTO   GTR:耐压高,电流大,开关特性好,通流能力强,饱和压降低;缺点:开关速度低,为电流驱动,所需驱动功率大,驱动电路复杂,存在二次击穿问题   GTO:电压、电流容量大,适用于大功率场合,具有电导调制效应,其通流能力很强;缺点:电流关断增益很小,关断时门极负脉冲电流大,开关速度低,驱动功率大,驱动电路复杂,开关频率低   MOSFET:开关速度快,输入阻抗高,热稳定性好,所需驱动功率小且驱动电路简单,工作频率高,不存在二次击穿问题;缺点:电流容量小,耐压低,一般只适用于功率不超过10kW的电力电子装置。
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&#165&219元现代电力电子器件原理与应用技术(徐德鸿)【电子书籍下载 epub txt pdf doc 】
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机械工业出版社
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现代电力电子器件原理与应用技术  《现代电力电子器件原理与应用技术》力图以通俗易懂的方式,介绍电力电子器件的原理与应用技术,重点介绍了PN结原理,二极管、功率场效应晶体管(MOS.FET)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、晶闸管、集成门极换向晶闸管(IGCT)的原理、特性、保护、驱动等。根据现代电力电子器件发展的特点,《现代电力电子器件原理与应用技术》还介绍了NPT、PT、Trench结构,逆阻型IGBT等器件概念和SiC二极管、CoolMOS、同步整流器等新技术,另外结合器件的特点,介绍了相应的典型功率变换电路。
  《现代电力电子器件原理与应用技术》可作为电力电子与电气传动专业及相关专业的工程技术人员和研究生的参考书,也可作为从事开关电源、变频器、逆变器、UPS等电力电子装置开发、设计工程技术人员的参考书。前言
第1章 绪论
1.1 什么是电力电子技术
1.2 电力电子器件简介
1.3 电力电子技术的发展与展望
第2章 功率二极管
2.1 半导体基础
2.1.1 概述
2.1.2 能带
2.1.3 N型半导体与P型半导体
2.1.4 半导体中的电流
2.1.5 PN结
2.1.6 PN结的反向击穿
2.1.7 PN结的电容效应
2.2 功率二极管
2.2.1 功率二极管的性能参数
2.2.2 功率二极管的稳态伏安特性
2.2.3 PIN功率二极管的开关特性
2.2.4 快速恢复二极管的开通关断特性
2.2.5 改善二极管反向恢复特性的方法
2.2.6 功率二极管的分类
2.3 功率碳化硅肖特基二极管在高频Boost功率因数校正电路中的应用
2.4 功率二极管的散热措施
2.4.1 功率二极管的热平衡
2.4.2 功率二极管的散热
2.4.3 散热器的选择与设计
2.4.4 散热器的冷却方式
第3章 功率场效应晶体管(Power MOSFET)
3.1 结构与工作原理
3.1.1 基本结构与工作原理
3.1.2 多元集成结构的影响
3.2 MOSFET的工作特性
3.2.1 静态特性
3.2.2 动态特性
3.2.3 安全工作区
3.2.4 温度稳定性
3.3 栅极的驱动与保护
3.3.1 栅极驱动特性
3.3.2 栅极驱动电路
3.3.3 并联应用
3.3.4 使用中的保护措施
3.4 功率MOSFET新进展
3.4.1 CoolMOS
3.4.2 低压低通态电阻MOSFET
3.5 功率MOSFET应用实例
3.5.1 集成PWM控制芯片
3.5.2 PWM控制DC&DC变换器基础
3.5.3 LLC谐振变换器
3.5.4 单相功率因数校正
3.5.5 板载电源
第4章 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)
第5章 晶闸管
第6章 可关断晶闸管(GTO晶闸管与IGCT)电能质量产品及解决方案为不同供电场合、工业生产环境优化电能质量及智慧管理电能,提高电力能源的使用效率。 应用全控型技术,将...
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电能质量产品及解决方案
电能质量行业中常用到的电力电子器件—1
主动式电能质量治理设备主要包括软件编程和电力电子器件的运用。软件编程实现的功能是检测分析电网波形情况和控制电力电子器件的动作&,电力电子器件是软件控制的平台,可以说要是没有电力电子器件的应用就没有对电能质量改善技术的现代化。
从市场应用需求来讲,电力市场的发展和壮大,使电能质量改善装置得以产生,如静止无功发生器(SVG)、有源滤波器(APF)、实时动态电压调节器(AVC)、不间断电源(UPS)等。那么为什么电力电子器件在电能质量治理中得以运用呢?如果有兴趣对电力电子器件进行了解,请往下看及参阅接下来推出介绍电力电子技术的几篇文章。
1、什么是电力电子器件?
根据定义:电力电子器件(power&electronic&device)是直接用在处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。
(备注:电气设备或电力系统中,直接承担电能的变换或控制任务的电路。)
2、电力电子器件的一般特征
处理电功率的能力大;工作在开关状态;需要信息电子电路驱动和控制;产生热量大。
3、电力电子器件的功率损耗
电力电子器件的损耗分为:通态损耗、断态损耗、开关损耗(开通损耗、关断损耗)。
通态损耗是电力电子器件功率损耗的主要成因。当器件的开关频率较高时,开关损耗会随之增大而可能成为器件功率损耗的主要因素。
4、电力电子器件分类
1)按照器件能够被控制电路信号所控制的程度,分为以下三类:
2)按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况分为三类:&
3)按照驱动信号的性质分类,有如下两类:
(1)电流驱动型&
通过从控制端注入或者抽出电流来实现导通或者关断的控制;
SCR、GTO及GTR属电流驱动型器件。
(2)电压驱动型
&&&&仅通过在控制端和公共端之间施加一定的电压信号就可实现导通或者关断的控制;
&&&&功率MOSFET、IGBT及PIC为电压驱动型器件。
4)按照驱动信号的波形分类,有如下两类:
(1)脉冲触发型
通过在控制端施加一个电压或电流的脉冲信号来实现器件的开通或者关断的控制。
(2)电平控制型&
必须通过持续在控制端和公共端之间施加一定电平的电压或电流信号来使器件开通并维持在导通状态或者关断并维持在阻断状态。
(备注:电平是电压平台——电压的高低状态,习惯常用“1”和“0”表示高电平和低电。电平的高低也是相对的,1V相对于2V是低电平,相对于0.5V是高电平。且电平控制方式发出的控制信号是一个连续的(如“1”)直到改变控制要求(变为“0”);
&脉冲指的是电平状态突变,既可以是突然升高(脉冲的上升沿),也可以是突然降低(脉冲的下降沿).一般脉冲在电平突变后,又会在很短的时间内恢复原来的电平状态。且脉冲控制方式是控制信号不是一个连续的,而只是一个,如按一下启动按钮,手一松,按钮就弹起来了。)
备注:电能质量治理设备根据自身实现的功能和造价成本的需求采用不同特性的电力电子器件作为自身的结体。如静止无功补偿发生器(SVG),需要通过大电流、通断可迅速控制,所以大部分厂商采用IGBT作为控制器件。
&&&&如果想深入了解电力电子器件,推荐查阅王兆安老师和黄俊老师编写的《电力电子技术》&机械工业出版社。
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