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不可控器件——电力二极管
不可控器件——电力二极管电力二极管(Power Diode)自20世纪50年代初期就获得应用,但其结构和原理简单,工作可靠,直到现在电力二极管仍然大量应用于许多电气设备当中。1、工作原理电力二极管是以半导体PN结为基础的,实际上是由一个面积较大的PN结和两端引线以及封装组成的。从外形上看,可以有螺栓
半控型器件———晶闸管
半控型器件——晶闸管晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier——SCR),以前被简称为可控硅。由于其能承受的电压和电流容量仍然是目前电力电子器件中最高的,而且工作可靠,因此在大容量的应用场合仍然具有比较重要的地位。1
全控型器件——绝缘栅双极晶体管"GTR和GTO是双极型电流驱动器件,由于具有电导调制效应,其通流能力很强,但开关速度较低,所需驱动功率大,驱动电路复杂。而电力MOSFET是单极型电压驱动器件,开关速度快,输入阻抗高,热稳定性好,所需驱动功率小而且驱动电路简单。绝缘栅双极晶体管(Insulated-g
全控型器件——电力场效应晶体管分为结型和绝缘栅型,但通常主要指绝缘栅型中的MOS型(Metal Oxide Semiconductor FET),简称电力MOSFET(Power MOSFET)。电力MOSFET是用栅极电压来控制漏极电流的,它的特点有:驱动电路简单,需要的驱动功率小;开关速度快,工
全控型器件——电力晶体管
全控型器件——电力晶体管电力晶体管(Giant Transistor——GTR)按英文直译为巨型晶体管,是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管(Bipolar JunctionTransistor——BJT)1、结构和工作原理GTR与普通的双极结型晶体管基本原理是一样的,最主要的特性是耐压高、电流大
整流电路——单相可控整流
//单相可控整流//整流电路(Rectifier)是电力电子电路中出现最早的一种,它的作用是将交流电能变为直流电能 供给直流用电设备。整流电路可以分为一下几类:按组成器件有不可控、半控、全控三种;按电路结构有桥式和零式;按交流相数有单相和多相;按变压器二次侧电流是单向或双向分为单拍和双拍。下面我们逐
整流电路的谐波和功率因数
整流电路的谐波和功率因数谐波和无功是电力电子应用中不能忽视的问题:无功的危害:导致设备容量增加;使得系统的损耗增加;线路压降增大,冲击性负载使电压剧烈波动。谐波的危害:降低发电、输电和用电设备的效率;影响用电设备的正常工作;引起电网局部谐振,使谐波放大,加剧危害;导致继电保护和自动装置误动作;对通信
直流转换器是一种用于将输入直流电压转换为输出直流电压的电源设备,广泛应用于电力电子领域,如电动汽车、可再生能源系统、通信设备等。掌握其接线原理对于安全和有效地使用直流转换器至关重要。本文将从直流转换器的基本工作原理、主要接线方式以及接线注意
SiC | 器件特点
今天我们来聊聊碳化硅器件的特点~01功率器件要求功率半导体器件作为功率变换系统的核心器件,目前应用最多的仍旧是IGBT,在很多时候还需要搭配合适的反向并联二极管。任何情况下,功率器件都是在"导通"和"截止"两个状态之间切换,类似于集成电路中的逻辑器件,通过切换来达到电力转换的需求,切换频率一般在1k
当今时代,电力电子数字化的浪潮正在以不可阻挡的趋势席卷以前的传统模拟电源行业,因此,如何从模拟电源转换到数字电源,是每个模拟工程师需要认真考虑的问题。相比模拟电源,数字电源配置灵活,可实现多种算法的集成,反馈不易受干扰等,就是这些优势,成为

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