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半导体电力二极管的开关特性
第 2 章半导体电力开关器件 2 半导体电力开关器件 电力开关器件家族树 电力开关器件发展史 2.1 电力二极管 2.1.1 半导体PN结 2.1.2 半导体二极管基本特性—单向导电性 正向接法时内电场被削弱,扩散运动强于漂移运动,掺杂形成的多数载流子导电,等效电阻较小。 反向接法时内电场被增强,漂移运动强于扩散运动,光热激发形成的少数载流子导电,等效电阻很大。 2.1.2 半导体二极管基本特性—单向导电性(续1) 2.1.2 半导体二极管基本特性—单向导电性(续2) 2.1.2 半导体二极管基本特性—单向导电性(续3) 2.1.3 半导体电力二极管重要参数 半导体电力二极管的重要参数主要用来衡量二极管使用过程中: 是否被过压击穿 是否会过热烧毁 开关特性 额定电流的定义: 其额定发热所允许的正弦半波电流的平均值 。 最大允许全周期均方根正向电流的定义: 当二极管流过半波正弦电流的平均值为IFR时,与其发热等效的全周期均方根正向电流IFrms称为最大允许全周期均方根正向电流。 二极管电流定额的含义 如手册上某电力二极管的额定电流为100A,说明: 允许通过平均值为100A的正弦半波电流; 允许通过正弦半波电流的幅值为314A; 允许通过任意波形的有效值为157A的电流; 在以上所有情况下其功耗发热不超过允许值。 选择二极管电流定额的过程: 求出电路中二极管电流的有效值IFrms ; 求二极管电流定额IFR,等于有效值IFrms 除以1.57; 将选定的定额放大1.5到2倍以保证安全。 半导体电力二极管的开关特性 开关过程,由导通状态转为阻断状态并不是立即完成,它要经历一个短时的过渡过程; 此过程的长短、过渡过程的波形对不同性能的二极管有很大差异; 理解开关过程对今后选用电力电子器件,理解电力电子电路的运行是很有帮助的,因此应对二极管的开关特性有较清晰的了解。 半导体电力二极管的开关特性(续) 二极管开通及反向恢复过程示意图 半导体电力二极管的开关特性(续) 二极管关断过程示意图 半导体电力二极管重要参数 有关半导体电力二极管使用特性和准则的几个重要参数是: 最大允许反向重复峰值电压 额定电流 最大允许的全周期均方根正向电流 最大允许非重复浪涌电流 最大允许的PN结结温和管壳温度 结-壳、壳-散热器热阻 反向恢复时间 半导体电力二极管重要参数(续1) 2.1.4 二极管的基本应用 整流 续流 2.2 双极结型电力晶体管BJT 2.2.1 晶体管基极电流对集电极电流的控制作用 2.2.1 晶体管基极电流对集电极电流的控制作用(续1) 2.2.1 晶体管基极电流对集电极电流的控制作用(续2) 基极电流控制集电极电流 2.2.2 三极管的静态特性 2.2.3 电力三极管使用参数和特性 电力三极管的主要特点 2.3 晶闸管及其派生器件 2.3 晶闸管及其派生器件 2.3.1 逆阻型晶闸管SCR—两个三极管正反馈 晶闸管的等值电路 静态伏安特性 及 dv/dt 防护 例2-1 2.3.2 逆导型晶闸管RCT 2.3.3 光控晶闸管LCT 2.3.4 双向晶闸管TRIAC 2.4 门极可关断晶闸管GTO 2.5 电力场效应晶体管P-MOSFET 2.5 电力场效应晶体管P-MOSFET(续1) 2.5 电力场效应晶体管P-MOSFET(续2) 2.5 电力场效应晶体管P-MOSFET (续3) 2.6 绝缘门极双极型晶体管IGBT 2.6 绝缘门极双极型晶体管IGBT(续1) 2.6 绝缘门极双极型晶体管IGBT(续2) *2.7 MOS控制晶闸管MCT *2.8 静电感应晶体管 2.9 半导体电力开关模块和功率集成电路 2.9 半导体电力开关模块和功率集成电路(续1) 2.9 半导体电力开关模块和功率集成电路(续2) 2.9 半导体电力开关模块和功率集成电路(续3) 小 结 小 结(续1) 常用电力半导体开关器件性能对比 大 趋 势 晶闸管实物图 2.3.1 逆阻型晶闸管SCR—两个三极管正反馈 2.3.2 逆导型晶闸管RCT 2.3.3 光控晶闸管LCT 2.3.4 双向晶闸管TRIACIGBT 晶闸管的结构、符号和结构模型 A G K Vs R I A I C1 I g Vg Rg I C2 I C T1 T2 P1 J1 N1 J2 J3 J2 P2 P2 N1 N2 i B2 (d)等效电路 可控开通 关断时: 强迫其电流 下降到维持电流以下 通态时 图中画斜线部分为一个2?周期中晶闸管的电流波形。若各波形的最大值为Im=100A,试计算各波形电流的平均值Id1、Id2、Id3和电流有效值I1、I2、I3
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