功率半导体应用手册PDF电子书免费下载

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上传日期: 2019-05-20

上 传 者: 忆兮往昔丶他上传的统统资料

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标签:IGBT(884)MOSFET(1602)二极管(1895)

  自从IGBTMOSFET功率模块应用手册初次出版以来,功率模块的应用发生了弘大的变更。这种变更,源于人类更有用利用煤油,削减净化,普遍应用再生新能源的愿望。从一样平常的睁开更新(比如在体积,本钱和转换效力上的睁开)到应用领域的扩大(例如在恶劣环境条件下分散应用)对功率半导体器件临盆提出更高的请求。为了使读者有一个更全面的了解,本书增长了赛米控公司三十多年前在应用手册中对功率二极管晶闸管可控硅)的描述和实际的应用。

  本书重要针对的是半导体应用客户,并把曩昔各种单独的解释停止了归纳总结。为了让读者更好的懂得,咱咱咱们对一些基础实践作了简略的阐述。如果读者想进一步加深实践了解,咱咱咱们在书后列出的参考资料中给出了多种高等黉舍的教科书目录,可供大家参考。

  树立在德国赛米控公司专业知识的基础和经验上,咱咱咱们向您推荐这本技术先辈的应用手册。它站在用户的角度上,去了解IGBT、MOSFET功率模块和零散或集成的二极管和晶闸管(可控硅)。详细介绍了它咱咱们的基本数据,参数机能和实际应用,比如冷却,布线,节制,掩护,并联和串联衔接和应用拓扑技术的晶体管模块作为软开关的应用。

  硬开关 (HS, 图1.1.2 和图1.2.3)

  硬性守旧的特征如下:在电流换流期间,换流电压vk 几乎全体落在开关S1上,此时会在半导体内出现一个功率损耗的峰值,换流回路的感应电感Lk 为最小值,所以电流上升的速率是由守旧的半导体特性所决定的。当开关S2 被动关断后,电流的换流过程结束。换流光阴同守旧光阴大致相等。在硬性关断时,开关S1在持续导通电流i S1的同时,其电压上升至vk 。这时开关S2被动守旧,开端电流换流。换流回路的感应电容CK为最小值,所以电流上升的速率是由守旧的半导体特性所决定的。换流光阴同关断光阴大致相等,此时会在半导体内出现一个功率损耗的峰值。

  软开关 (ZCS, ZVS, 图1.1.2 图1.2.4 和图1.2.5)

  当一个零电流开关软开关通时(ZCS; S1 主动守旧),当电感LK足够大时,开关电压很快下降到其导通电压的数值,所以在换流期间开关只出现很小,甚至几乎没有功率损耗。换流电感LK决定了电流上升的速率。当开关S2 被动关断时,换流过程也结束。因此换流光阴t K长于单个开关的守旧光阴。零电压开关(ZVS)的关断过程开端于开关S1的主动关断。开关电流逐渐削减,而且同并联在开关上的感应电容CK开端换流,从而开端了电压转换。电容的大小同换流电流一路决定了电压上升的速率。颠末过程低落电压上升的速率可以或许或许削减静态损耗。

  谐振开关 (ZCRS, ZVRS, 图1.1.2, 图 1.2.6 和图1.2.7) 如果零电流开关在换流电流接近零时开端导通,咱咱咱们称之为谐振守旧,这时的开关损耗比零电流软开关更低。但咱咱咱们无法确定开关电流为零的光阴,所以全体体系失去了一个节制从容度。当零电压开关在电压接近零时关断便是谐振关断。同样它相对零电压软性关断有损耗更小的优点,但也同样失去了一个节制从容度。

  中性开关 (NS, 图1.1.2 和图1.2.8) 如果开关电压和开关电流在开关的瞬间均为零,咱咱咱们称之为中性开关。二极管便是典型的例子。

  功率半导体和主动开关半导体所需的节制电路(驱动器)构成为了电力电子开关。鉴于其内部的互相感化和影响,首先把它作为一个全体同内部环境结合起来来了解它的特性。图1.2.1显示了一个电力电子体系,它有一个接口衔接内部电网(一样平常是高电位)和一个接口衔接节制体系(信息处理,辅助电源)。为了包管电位隔离一样平常是用光耦合或电感耦合器件来衔接。图1.2.2显示了根据电压或电流偏向分歧的功率半导体组合线路图。

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