电 子技术损耗输入输出电力电子技术复习课本内容第一章 模拟电子技术 信息电子技术 信息电子技术电力电子技术:应用于电力领域的电子技术,具体的说就是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术电力变换的种类交流直流直流整流直流斩波交流交流电力控制变频、变相逆变1.交流变直流称为整流2.直流变交流称为逆变3.直流变直流是指一种电压(或电流)的直流变为另一种电压(或电流)的直流,可用直流斩波电路实现4.交流变交流可以是电压或电力的变换,称做交流电力控制第二章 电力电子器件由于电力电子器件直接用于处理电能的主电路,因而,同处理信息的电子器件相比,她一般具有如下特征1.电力电子器件所能处理的功率的大小,也就是其承受电压和电流的能力,是其最重要的参数。其处理点功率的能力小至毫瓦级,大至兆瓦级,一般都远大于处理信息的电子器件。2.因为处理的功率较大,为了减少本身的损耗,提高效率,电力电子器件一般都工作于开关状态3.在实际应用当中,电力电子器件往往需要有信息电子电路来控制4.尽管工作在开关状态,但电力电子器件自身的功率损耗通常仍远大于信息电子器件,因而为了保证不至于因损耗散发的热量导致器件温度过高而损坏,不仅在器件封装上比较讲究散热设计,而且在其工作时一般都还需要安装散热器。 低频:通态损耗和断态损耗,因为断态电流极其微小,因而通态损耗是电力电子器件功率损耗的主要成因 高频:开关损耗:开通损耗和关断损耗,当开关频率较高时,开关损耗会随之增大而可能成为器件功率损耗的主要因素电力电子器件在实际应用中,一般是由控制电路、驱动电路、保护电路和以电力电子器件为核心的主电路组成控制电路检测电路驱动电路RL主电路V1V2保护电路SOAOI CIcMP SBPcMU ceU ceMGTR 的二次击穿现象与安全工作区一次击穿:当 GTR 的集电极电压升高至击穿电压时,及电机电流 Ic 迅速增大,这种击穿是雪崩击穿被称为一次击穿,只要 Ic 不超过限度,GTR 一般不会损坏,工作特性也不变。二次击穿:一次击穿发生时如不有效的限制电流,Ic 增大到某个临界点时会突然急剧上升,同时伴随着电压的陡然下降,这种现象称为二次击穿,导致器件永久损坏,或者工作特性明显衰变。安全工作区:将不同基极电流下二次击穿的临界点连接起来,就构成了二次击穿临界线临界击穿线上点反映了二次击穿功率 Psb,这样,最高电压UceM 、 集 电 极 最 大 电 流 IcM、最大耗散功率 PcM、二次击穿临界...