发表于2024-11-24
《现代电力电子器件原理与应用技术》力图以通俗易懂的方式,介绍电力电子器件的原理与应用技术,重点介绍了PN结原理,二极管、功率场效应晶体管(MOS.FET)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、晶闸管、集成门极换向晶闸管(IGCT)的原理、特性、保护、驱动等。根据现代电力电子器件发展的特点,《现代电力电子器件原理与应用技术》还介绍了NPT、PT、Trench结构,逆阻型IGBT等器件概念和SiC二极管、CoolMOS、同步整流器等新技术,另外结合器件的特点,介绍了相应的典型功率变换电路。
《现代电力电子器件原理与应用技术》可作为电力电子与电气传动专业及相关专业的工程技术人员和研究生的参考书,也可作为从事开关电源、变频器、逆变器、UPS等电力电子装置开发、设计工程技术人员的参考书。
前言
第1章 绪论
1.1 什么是电力电子技术
1.2 电力电子器件简介
1.3 电力电子技术的发展与展望
第2章 功率二极管
2.1 半导体基础
2.1.1 概述
2.1.2 能带
2.1.3 N型半导体与P型半导体
2.1.4 半导体中的电流
2.1.5 PN结
2.1.6 PN结的反向击穿
2.1.7 PN结的电容效应
2.2 功率二极管
2.2.1 功率二极管的性能参数
2.2.2 功率二极管的稳态伏安特性
2.2.3 PIN功率二极管的开关特性
2.2.4 快速恢复二极管的开通关断特性
2.2.5 改善二极管反向恢复特性的方法
2.2.6 功率二极管的分类
2.3 功率碳化硅肖特基二极管在高频Boost功率因数校正电路中的应用
2.4 功率二极管的散热措施
2.4.1 功率二极管的热平衡
2.4.2 功率二极管的散热
2.4.3 散热器的选择与设计
2.4.4 散热器的冷却方式
第3章 功率场效应晶体管(Power MOSFET)
3.1 结构与工作原理
3.1.1 基本结构与工作原理
3.1.2 多元集成结构的影响
3.2 MOSFET的工作特性
3.2.1 静态特性
3.2.2 动态特性
3.2.3 安全工作区
3.2.4 温度稳定性
3.3 栅极的驱动与保护
3.3.1 栅极驱动特性
3.3.2 栅极驱动电路
3.3.3 并联应用
3.3.4 使用中的保护措施
3.4 功率MOSFET新进展
3.4.1 CoolMOS
3.4.2 低压低通态电阻MOSFET
3.5 功率MOSFET应用实例
3.5.1 集成PWM控制芯片
3.5.2 PWM控制DC—DC变换器基础
3.5.3 LLC谐振变换器
3.5.4 单相功率因数校正
3.5.5 板载电源
……
第4章 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)
第5章 晶闸管
第6章 可关断晶闸管(GTO晶闸管与IGCT)
参考文献
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