《电力电子技术》西安交通大学王兆安第五版第-4章.pptx

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电力电子技术(第5版) 第1章 绪论 (第4版为“概述”,无章序号);第1章 绪论;1.1 什么是电力电子技术;1.1 什么是电力电子技术;1.1 什么是电力电子技术;1.1 什么是电力电子技术;1.1 什么是电力电子技术;1.1 什么是电力电子技术;1.2 电力电子技术的发展史;1.2 电力电子技术的发展史;1.2 电力电子技术的发展史;1.2 电力电子技术的发展史;1.2 电力电子技术的发展史;1.3 电力电子技术的应用;1.3 电力电子技术的应用;1.3 电力电子技术的应用;1.3 电力电子技术的应用;1.3 电力电子技术的应用;1.3 电力电子技术的应用;1.3 电力电子技术的应用;1.3 电力电子技术的应用;1.4 本教材的内容简介;第2章 电力电子器件 2.1 电力电子器件概述 2.2 不可控器件——电力二极管 2.3 半控型器件——晶闸管 2.4 典型全控型器件 2.5 其他新型电力电子器件 2.6 功率集成电路与集成电力电子模块 本章小结 ;引言;2.1 电力电子器件概述 ;2.1.1 电力电子器件的概念和特征;2.1.1 电力电子器件的概念和特征;2.1.1 电力电子器件的概念和特征; 2.1.2 应用电力电子器件的系统组成 ;2.1.3 电力电子器件的分类;2.1.3 电力电子器件的分类;2.1.3 电力电子器件的分类;2.1.4 本章内容和学习要点;2.2 不可控器件——电力二极管;2.2 不可控器件——电力二极管·引言;A;2.2.1 PN结与电力二极管的工作原理;2.2.1 PN结与电力二极管的工作原理;2.2.2 电力二极管的基本特性;;2.2.2 电力二极管的基本特性;2.2.3 电力二极管的主要参数;2.2.3 电力二极管的主要参数;2.2.4 电力二极管的主要类型;2.2.4 电力二极管的主要类型;2.2.4 电力二极管的主要类型;2.3 半控型器件——晶闸管;2.3 半控器件—晶闸管·引言;2.3.1 晶闸管的结构与工作原理;;;2.3.1 晶闸管的结构与工作原理;2.3.2 晶闸管的基本特性;2.3.2 晶闸管的基本特性;2.3.2 晶闸管的基本特性;2.3.2 晶闸管的基本特性;2.3.2 晶闸管的基本特性;2.3.3 晶闸管的主要参数;2.3.3 晶闸管的主要参数;2.3.3 晶闸管的主要参数;2.3.3 晶闸管的主要参数;2.3.4 晶闸管的派生器件;2.3.4 晶闸管的派生器件;2.3.4 晶闸管的派生器件;2.3.4 晶闸管的派生器件;2.4 典型全控型器件;2.4 典型全控型器件·引言;2.4.1 门极可关断晶闸管;2.4.1 门极可关断晶闸管;2.4.1 门极可关断晶闸管;2.4.1 门极可关断晶闸管;2.4.1 门极可关断晶闸管;2.4.2 电力晶体管;◆ GTR的结构 ?采用至少由两个晶体管按达林顿接法组成的单元结构,并采用集 成电路工艺将许多这种单元并联而成。 ? GTR是由三层半导体(分别引出集电极、基极和发射极)形成 的两个PN结(集电结和发射结)构成,多采用NPN结构。 ;;2.4.2 电力晶体管;;;2.4.2 电力晶体管;2.4.2 电力晶体管;2.4.3 电力场效应晶体管;2.4.3 电力场效应晶体管;2.4.3 电力场效应晶体管;2.4.3 电力场效应晶体管;;2.4.3 电力场效应晶体管;;2.4.3 电力场效应晶体管;2.4.3 电力场效应晶体管;2.4.4 绝缘栅双极晶体管;2.4.4 绝缘栅双极晶体管;2.4.4 绝缘栅双极晶体管;2.4.4 绝缘栅双极晶体管;2.4.4 绝缘栅双极晶体管;2.4.4 绝缘栅双极晶体管;2.4.4 绝缘栅双极晶体管;2.4.4 绝缘栅双极晶体管;2.4.4 绝缘栅双极晶体管;2.4.4 绝缘栅双极晶体管;2.5 其他新型电力电子器件;2.5.1 MOS控制晶闸管MCT;2.5.2 静电感应晶体管SIT;2.5.3 静电感应晶闸管SITH;2.5.4 集成门极换流晶闸管IGCT;2.5.5 基于宽禁带半导体材料的电力电子器件;2.6 功率集成电路与集成电力电子模块;2.6 功率集成电路与集成电力电子模块;2.6 功率集成电路与集成电力电子模块;本章小结;本章小结;本章小结;第3章 直流斩波电路;第3章 直流斩波电路·引言;3.1 基本斩波电路;3.1.1 降压斩波电路;3.1.1 降压斩波电路;3.1.1 降压斩波电路;3.1.1 降压斩波电路;3.1.1 降压斩波电路;3.1.1 降压斩波电路;

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