資料介紹
開關電源原理及其應用:第一部分:功率電子器件
第一節:功率電子器件及其應用要求
功率電子器件大量被應用于電源、伺服驅動、變頻器、電機保護器等功率電子設備。這些設備都是自動化系統中必不可少的,因此,我們了解它們是必要的。
近年來,隨著應用日益高速發展的需求,推動了功率電子器件的制造工藝的研究和發展,功率電子器件有了飛躍性的進步。器件的類型朝多元化發展,性能也越來越改善。大致來講,功率器件的發展,體現在如下方面:
1.?器件能夠快速恢復,以滿足越來越高的速度需要。以開關電源為例,采用雙極型晶體管時,速度可以到幾十千赫;使用MOSFET和IGBT,可以到幾百千赫;而采用了諧振技術的開關電源,則可以達到兆赫以上。
2.?通態壓降(正向壓降)降低。這可以減少器件損耗,有利于提高速度,減小器件體積。
3.?電流控制能力增大。電流能力的增大和速度的提高是一對矛盾,目前最大電流控制能力,特別是在電力設備方面,還沒有器件能完全替代可控硅。
4.?額定電壓:耐壓高。耐壓和電流都是體現驅動能力的重要參數,特別對電力系統,這顯得非常重要。
5.?溫度與功耗。這是一個綜合性的參數,它制約了電流能力、開關速度等能力的提高。目前有兩個方向解決這個問題,一是繼續提高功率器件的品質,二是改進控制技術來降低器件功耗,比如諧振式開關電源。
總體來講,從耐壓、電流能力看,可控硅目前仍然是最高的,在某些特定場合,仍然要使用大電流、高耐壓的可控硅。但一般的工業自動化場合,功率電子器件已越來越多地使用MOSFET和IGBT,特別是IGBT獲得了更多的使用,開始全面取代可控硅來做為新型的功率控制器件。
第二節:功率電子器件概覽
一.?整流二極管:
二極管是功率電子系統中不可或缺的器件,用于整流、續流等。目前比較多地使用如下三種選擇:
1.?高效快速恢復二極管。壓降0.8-1.2V,適合小功率,12V左右電源。
2.?高效超快速二極管。0.8-1.2V,適合小功率,12V左右電源。
3.?肖特基勢壘整流二極管SBD。0.4V,適合5V等低壓電源。缺點是其電阻和耐壓的平方成正比,所以耐壓低(200V以下),反向漏電流較大,易熱擊穿。但速度比較快,通態壓降低。
目前SBD的研究前沿,已經超過1萬伏。
二.大功率晶體管GTR
??? 分為:
單管形式。電流系數:10-30。
第一節:功率電子器件及其應用要求
功率電子器件大量被應用于電源、伺服驅動、變頻器、電機保護器等功率電子設備。這些設備都是自動化系統中必不可少的,因此,我們了解它們是必要的。
近年來,隨著應用日益高速發展的需求,推動了功率電子器件的制造工藝的研究和發展,功率電子器件有了飛躍性的進步。器件的類型朝多元化發展,性能也越來越改善。大致來講,功率器件的發展,體現在如下方面:
1.?器件能夠快速恢復,以滿足越來越高的速度需要。以開關電源為例,采用雙極型晶體管時,速度可以到幾十千赫;使用MOSFET和IGBT,可以到幾百千赫;而采用了諧振技術的開關電源,則可以達到兆赫以上。
2.?通態壓降(正向壓降)降低。這可以減少器件損耗,有利于提高速度,減小器件體積。
3.?電流控制能力增大。電流能力的增大和速度的提高是一對矛盾,目前最大電流控制能力,特別是在電力設備方面,還沒有器件能完全替代可控硅。
4.?額定電壓:耐壓高。耐壓和電流都是體現驅動能力的重要參數,特別對電力系統,這顯得非常重要。
5.?溫度與功耗。這是一個綜合性的參數,它制約了電流能力、開關速度等能力的提高。目前有兩個方向解決這個問題,一是繼續提高功率器件的品質,二是改進控制技術來降低器件功耗,比如諧振式開關電源。
總體來講,從耐壓、電流能力看,可控硅目前仍然是最高的,在某些特定場合,仍然要使用大電流、高耐壓的可控硅。但一般的工業自動化場合,功率電子器件已越來越多地使用MOSFET和IGBT,特別是IGBT獲得了更多的使用,開始全面取代可控硅來做為新型的功率控制器件。
第二節:功率電子器件概覽
一.?整流二極管:
二極管是功率電子系統中不可或缺的器件,用于整流、續流等。目前比較多地使用如下三種選擇:
1.?高效快速恢復二極管。壓降0.8-1.2V,適合小功率,12V左右電源。
2.?高效超快速二極管。0.8-1.2V,適合小功率,12V左右電源。
3.?肖特基勢壘整流二極管SBD。0.4V,適合5V等低壓電源。缺點是其電阻和耐壓的平方成正比,所以耐壓低(200V以下),反向漏電流較大,易熱擊穿。但速度比較快,通態壓降低。
目前SBD的研究前沿,已經超過1萬伏。
二.大功率晶體管GTR
??? 分為:
單管形式。電流系數:10-30。
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