电力二极管精选PPT.ppt
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1、电力二极管第1页,此课件共34页哦1-21.1.1 电力电子器件的概念和特征电力电子器件的概念和特征1.1.2 应用电力电子器件的系统组成应用电力电子器件的系统组成1.1.3 电力电子器件的分类电力电子器件的分类1.1.4 本章内容和学习要点本章内容和学习要点1.1 电力电子器件概述电力电子器件概述第2页,此课件共34页哦1-3机械开关、理想开关及半导体开关机械开关、理想开关及半导体开关 电力电子器件是变流装置中的开关设备,在对它讨论之电力电子器件是变流装置中的开关设备,在对它讨论之前,我们先来了解在电力电子设备中为什么使用半导体前,我们先来了解在电力电子设备中为什么使用半导体器件而不是机械开
2、关。器件而不是机械开关。1 1、机械开关、机械开关 机械开关通过使触点接通和断开来使电压和电流导通和关断。机械开关通过使触点接通和断开来使电压和电流导通和关断。由于动作速度慢,在电流较大时,它们的动、静触点之间会产生由于动作速度慢,在电流较大时,它们的动、静触点之间会产生电弧,电弧既会影响开关的使用寿命,也有一定的危害。电弧,电弧既会影响开关的使用寿命,也有一定的危害。机械开关的优点是触点上产生的损耗极小,所以适用于大功机械开关的优点是触点上产生的损耗极小,所以适用于大功率的开关或切换。率的开关或切换。第3页,此课件共34页哦1-42 2、理想开关、理想开关 (1)(1)开关在关断状态时,电路
3、中流过的电流、即漏电流开关在关断状态时,电路中流过的电流、即漏电流 (I Ioffoff)为零。为零。(2)(2)开关在导通状态时,开关的电压开关在导通状态时,开关的电压(V Vonon)为零。为零。(3)(3)开关从导通状态变为关断状态的时间开关从导通状态变为关断状态的时间(t toffoff),或者从关,或者从关 断状态变为导通状态的时间断状态变为导通状态的时间(t tonon)为零。为零。(4)(4)开关即使是高速、长时间反复导通与关断也不损坏。开关即使是高速、长时间反复导通与关断也不损坏。在图中以电阻负载为例,研究在图中以电阻负载为例,研究理想开关所要求的条件:理想开关所要求的条件:第
4、4页,此课件共34页哦1-5(1)(1)v vonon要小;要小;(2)(2)i ioffoff要小;要小;(3)(3)t tonon、t toffoff要小;要小;(4)(4)尽可能以小信号能够实现导通及关断动作;尽可能以小信号能够实现导通及关断动作;(5)(5)此外,寿命是半永久性的,且体积小,重量轻,此外,寿命是半永久性的,且体积小,重量轻,价格便宜。价格便宜。3 3、半导体开关要求的条件、半导体开关要求的条件第5页,此课件共34页哦1-61 1)概念)概念:电力电子器件电力电子器件(Power Electronic Device)可直接用于主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。主电
5、路(主电路(Main Power Circuit)电气设备或电力系统中,直接承担电能的直接承担电能的变换或控制任务的电路变换或控制任务的电路。1.1.1 电力电子器件的概念和特征电力电子器件的概念和特征电力电子器件电力电子器件第6页,此课件共34页哦1-7能处理电功率的能力,一般远大于处理信息的电子器件。电力电子器件一般都工作在开关状态。电力电子器件往往需要由信息电子电路来控制。电力电子器件自身的功率损耗远大于信息电子器件,一般都要安装散热器。1.1.1 电力电子器件的概念和特征电力电子器件的概念和特征2)同处理信息的电子器件相比的一般特征:)同处理信息的电子器件相比的一般特征:第7页,此课件
6、共34页哦1-8通态损耗通态损耗是器件功率损耗的主要成因。器件开关频率较高时,开关损耗开关损耗可能成为器件功率损耗的主要因素。主要损耗通态损耗断态损耗开关损耗关断损耗开通损耗1.1.1 电力电子器件的概念和特征电力电子器件的概念和特征 电力电子器件的损耗电力电子器件的损耗第8页,此课件共34页哦1-9电力电子系统电力电子系统:由控制电路控制电路、驱动电路驱动电路、保护电路保护电路 和以电力电子器件为核心的主电路主电路组成。图1-1 电力电子器件在实际应用中的系统组成控制电路保护电路驱动电路RL主电路V1V2在主电路和控制电路中附加一些电路,以保证电力电子器件和整个系统正常可靠运行1.1.2 应
7、用电力电子器件系统组成应用电力电子器件系统组成电气隔离控制电路第9页,此课件共34页哦1-10半控型器件(半控型器件(Thyristor)通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断。全控型器件(全控型器件(IGBT,MOSFET)通过控制信号既可控制其导通又可控制其关 断,又称自关断器件。不可控器件不可控器件(Power Diode)不能用控制信号来控制其通断,因此也就不需要驱动电路。1.1.3 电力电子器件的分类电力电子器件的分类按照器件能够被控制的程度,分为以下三类:按照器件能够被控制的程度,分为以下三类:第10页,此课件共34页哦1-11电流驱动型电流驱动型 通过从控制端注入或者抽出电流
8、来实现导通或者 关断的控制。电压驱动型电压驱动型 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。1.1.3 电力电子器件的分类电力电子器件的分类 按照驱动电路信号的性质,分为两类:按照驱动电路信号的性质,分为两类:第11页,此课件共34页哦1-12本章内容本章内容:介绍各种器件的工作原理工作原理、基本特性基本特性、主要参数主要参数以及选择和使用中应注意的一些问题。了解电力电子器件的驱动驱动、保护和串保护和串、并联使用并联使用这三个问题。学习要点学习要点:最重要的是掌握其基本特性基本特性。掌握电力电子器件的型号命名法命名法,以及其参数和特性曲线参数和特性曲线的使用方法的
9、使用方法。1.1.4 本章学习内容与学习要点本章学习内容与学习要点第12页,此课件共34页哦1-131.2.1 PN PN结与电力二极管的工作原理结与电力二极管的工作原理1.2.2 电力二极管的基本特性电力二极管的基本特性1.2.3 电力二极管的主要参数电力二极管的主要参数1.2.4 电力二极管的主要类型电力二极管的主要类型1.2 不可控器件不可控器件电力二极管电力二极管第13页,此课件共34页哦1-14 Power Diode结构和原理简单,工作可靠,自20世纪50年代初期就获得应用。快恢复二极管和肖特基二极管,分别在中、高频整流和逆变,以及低压高频整流的场合,具有不可替代的地位。1.2 不
10、可控器件不可控器件电力二极管电力二极管引言引言电力二极管及模块第14页,此课件共34页哦1-15基本结构和工作原理与信息电子电路中的二极管一样。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,主要有螺栓型和平板型两种封装。图1-2 电力二极管的外形、结构和电气图形符号 a)外形 b)结构 c)电气图形符号1.2.1 PN结与电力二极管的工作原理结与电力二极管的工作原理AKAKa)IKAPNJb)c)AK第15页,此课件共34页哦1-16 状态参数正向导通反向截止反向击穿电流正向大几乎为零反向大电压维持1V反向大反向大阻态低阻态高阻态二极管的基本原理就在于PN结的单向导电性这一主要特
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