您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 电子/通信 > 综合/其它 > 电力电子器件与变换电路ppt
电力电子与现代生活第2章电力电子器件与变换电路2第一部分电子器件与电力电子器件2.1半导体基本知识2.2半导体二极管及电力二极管2.3半导体三极管及电力三极管2.4半控型器件——晶闸管2.5门极可关断晶闸管GTO2.6电力场效应管(电力MOSFET)2.7绝缘栅极晶体管IGBT第2章电力电子器件与变换电路3概述概述:由前一章我们知道,电力电子器件又称为电力电子开关、功率开关、或开关器件,那么它与我们常见的电力开关有什么不同呢?电力开关:构成材料:金属(铜等)、机械结构工作原理:借助外力或电磁力,使触头接通或断开。工作频率:不能频繁操作,无法用频率描述(0.01Hz)应用场合:用于电路的接通或断开,不能改变电能的性质。特点:接通后,接通电阻为零,无电压降落;断开后,电阻为无穷大,没有漏电流。4电力开关类型:概述5概述6概述7电磁接触器概述8电力电子开关:构成材料:半导体材料,有内阻,集成结构。工作原理:借助控制电压或电流,使开关接通或断开。工作频率:能频繁操作,不同的器件,工作频率不同,如:晶闸管:50Hz~几kHzIGBT:5kHz~50kHzMOSFET:几kHz~几MHz应用场合:电路的接通或断开,或电能变换。特点:接通后,接通电阻不为零,有一定电压降落;断开后,电阻不为无穷大,存在一定漏电流。概述92.1.1导体、半导体和绝缘体导体:自然界中很容易导电的物质称为导体,金属一般都是导体,如铁、铜、铝等。绝缘体:有的物质几乎不导电,称为绝缘体,如橡皮、陶瓷、塑料和石英。半导体:有的物质的导电特性处于导体和绝缘体之间,称为半导体,如锗、硅、砷化镓和一些硫化物、氧化物等。半导体的导电机理不同于其它物质,其特点为:•当受外界热和光的作用时,它的导电能力明显变化。•往纯净半导体中掺入某些杂质,会使其导电能力明显改变。2.1半导体的基本知识102.1半导体的基本知识GeSi在绝对零度以下,本征半导体中无活跃载流子,不导电用的最多的半导体是硅和锗,最外层电子(价电子)都是四个。2.1.2本征半导体:完全纯净的、结构完整的半导体晶体。形成共价键后,每个原子最外层电子是八个,构成稳定结构。+4+4+4+4共价键结构束缚电子112.1半导体的基本知识2.1.3N型半导体:在硅或锗晶体中掺入少量的五价元素磷(或锑)而形成,也称为电子型半导体。+5自由电子半导体掺杂在本征半导体中掺入某些微量的杂质,就会使半导体的导电性能发生显著变化。其原因是掺杂使半导体的某种载流子浓度大大增加。122.1半导体的基本知识掺入五价元素后自由电子数目大量增加,自由电子导电成为这种半导体的主要导电方式,称为电子半导体或N型半导体。掺杂浓度越大,自由电子数目越多,导电能力越强。在N型半导体中自由电子是多数载流子,空穴是少数载流子。132.1半导体的基本知识2.1.4P型半导体:在硅或锗晶体中掺入少量的三价元素,如硼(或铟)而形成,也称为空穴型半导体。+3空穴142.1半导体的基本知识掺入三价元素后空穴数目大量增加,空穴导电成为这种半导体的主要导电方式,称为空穴半导体或P型半导体。在P型半导体中空穴是多数载流子,自由电子是少数载流子。152.1.5PN结扩散运动形成空间电荷区扩散的结果使空间电荷区变宽。内电场漂移运动内电场越强,漂移运动越强,扩散运动越弱扩散和漂移这一对相反的运动最终达到动态平衡,空间电荷区的厚度固定不变。1.PN结的形成162.1.5PN结172.1.5PN结182.2半导体二极管及电力二极管二极管是以半导体PN结和两端引线以及封装组成的。二极管主要特点:单向导电性。主要分为:电子学上的小功率半导体二极管;电力电子学上的功率型电力二极管。2.2.1二极管的主要结构:(a)点接触型:结面积小、结电容小、正向电流小。用于检波等高频电路。(b)面接触型结面积大、正向电流大、结电容大,用于工频大电流整流电路。(c)平面型用于集成电路制作工艺中。PN结结面积可大可小,用于高频整流和开关电路中。192.2半导体二极管及电力二极管阴极引线阳极引线二氧化硅保护层P型硅N型硅(c)平面型金属触丝阳极引线N型锗片阴极引线外壳(a)点接触型铝合金小球N型硅阳极引线PN结金锑合金底座阴极引线(b)面接触型阴极阳极(d)符号D二极管的结构示意图202.2半导体二极管及电力二极管电力二极管的结构示意图AKAKa)IKAPNJb)c)AK图2-2电力二极管的外形、结构和电气图形符号a)外形b)基本结构c)电气图形符号212.2半导体二极管及电力二极管二极管的外形:2.2.2二极管的伏安特性:硅管0.5V,锗管0.1V。反向击穿电压U(BR)导通压降外加电压大于死区电压二极管才能导通。外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿,失去单向导电性。正向特性反向特性特点:非线性硅0.6~0.8V锗0.2~0.3VUI死区电压PN+–反向电流在一定电压范围内保持常数。232.2.3二极管的单向导电性1.二极管加正向电压(正向偏置,阳极接正、阴极接负)时,处于正向导通状态,正向电阻较小,正向电流较大。2.二极管加反向电压(反向偏置,阳极接负、阴极接正)时,处于反向截止状态,反向电阻较大,反向电流很小。3.外加电压大于反向击穿电压,二极管被击穿,失去单向导电性,二极管损坏。状态参数正向导通反向截止反向击穿电流正向大几乎为零反向大电压维持1V反向大反向大阻态低阻态高阻态——242.2.3二极管的单向导电性uiuottRLuiuo二极管的应用举例1:二极管半波整流25二极管的应用举例2:二极管桥式整流2.2.4特殊二极管——稳压二极管1.符号2.伏安特性稳压管正常工作时加反向电压使用时要加限流电阻稳压管反向击穿后,电流变化很大,但其两端电压变化很小,利用此特性,稳压管在电路中可起稳压作用。_+UZIZIZMUZIZUIO272.2.4特殊二极管——发光二极管发光二极管是一种将电能转换为光能的半导体器件,它包含了可见光、不可见光、激光等类型。可见光发光二极管也称为LED,符号如图所示。发光颜色目前有红色、绿色、橙色、黄色、白色等。发光二极管的电特性与普通二极管一样,伏安特性曲线也类似,同样具有单向导电性。但正向导通电压比普通二极管高,红色的导通电压在1.6~1.8V间,绿色的为2V左右。符号282.2.4特殊二极管——光电二极管光电二极管是一种将光能转换为电能的半导体器件。也有可见光和不可见光(如远红外光)之分。其外形与发光管类似。光电二极管在反向电压作用下工作。当无光照时,和普通二极管一样,其反向电流很小,称为暗电流。当有光照时,产生的反向电流称为光电流。照度E越强,光电流也越大。光电流很小,一般只有几十微安,应用时必须放大。符号:光耦合器292.3半导体三极管及电力三极管2.4.1基本结构NNP基极发射极集电极NPN型BECBECPNP型PPN基极发射极集电极符号:BECIBIEICBECIBIEICNPN型三极管PNP型三极管30基区:厚度最薄,掺杂浓度最低发射区:掺杂浓度最高发射结集电结2.3.2三极管的结构特点:集电区:面积最大BECNNP基极发射极集电极312.3.3.三极管内部载流子的运动规律基极----发射极:基极发射极322.3.3.三极管内部载流子的运动规律基极----集电极:基极集电极332.3.3.三极管内部载流子的运动规律BECNNPEBRBECIEIBEICE发射结正偏,发射区电子不断向基区扩散,形成发射极电流IE。进入P区的电子少部分与基区的空穴复合,形成电流IBE,多数扩散到集电结。从基区扩散来的电子作为集电结的少子,漂移进入集电结而被收集,形成ICE。BCII最重要特性:电流放大342.3.4三极管的外形——普通三极管按功率大小分:普通三极管电力三极管352.3.4三极管的外形—电力三极管(GTR)362.3.5电力三极管(GTR)的常见结构1.达林顿GTR达林顿结构由两个或多个晶体管复合而成,可以是PNP型也可以是NPN型,其性质由驱动管来决定。如图4-2,图中:V1为驱动管、V2为输出管。V1V2BECV1V2BEC达林顿GTRa)NPN型b)PNP型c)实用达林顿电路V1V2BECB2VD1372.3.5电力三极管(GTR)的常见结构2.GTR模块GTR模块:它将GTR管芯、稳定电阻R1、R2,加速二极管VD1以及续流二极管VD2等构成一个单元,根据不同用途将几个单元电路组装在—个外壳之内构成模块。将上述单元电路集成制作在同一硅片上,大大提高了器件的集成度。特点:小型轻量化、性能/价格比提高382.3.5电力三极管(GTR)的常见结构★实例:几类达林顿GTR及其辅助元器件构成的模块。392.3.5电力三极管(GTR)的常见结构GTR模块外形:两个单元,四重达林顿402.3.6三极管的三种工作状态三极管有三种工作状态:截止状态、放大状态、饱和状态。当三极管用于不同目的时,它的工作状态是不同的。三种状态也叫三个工作区域即:截止区、放大区和饱和区:截止区:当B极无电流时,三极管截止,C到E之间阻值无穷大,C到E之间无电流通过。放大区:B极有电流,IC和IE都随IB改变而变化饱和区:当集电结电流IC增大到最大时,进入饱和区。饱和时,集电极和发射之间的内阻最小,集电极和发射之间的电流最大。普通三极管:放大状态、开关状态电力三极管:开关状态(=饱和状态+截止状态)BCII412.4半控型器件—晶闸管■晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流器(SiliconControlledRectifier——SCR),以前被简称为可控硅。■1956年美国贝尔实验室(BellLab)发明了晶闸管,1957年美国通用电气公司开发出了世界上第一只晶闸管,并于1958年使其商业化。■由于其能承受的电压和电流容量仍然是目前电力电子器件中最高的,而且工作可靠,因此在大容量的场合仍然具有比较重要的地位。晶闸管及模块2.4.1引言422.4.2晶闸管的结构2.4.2晶闸管的结构◆从外形上来看,晶闸管也主要有螺栓型和平板型两种封装结构。◆引出阳极A、阴极K和门极(控制端)G三个联接端。◆内部是PNPN四层半导体结构。图2-7晶闸管的外形、结构和电气图形符号a)外形b)结构c)电气图形符号432.4.3晶闸管的双晶体管模型及其工作原理AGKP1N1P2N2J1J2J3工作原理:1.uak0;2.uak0,uG=0;3.uak0,uG0;4.门极作用;5.IA=02.4.3晶闸管的工作原理关键词:正反馈,饱和442.4.3晶闸管的工作原理■正常工作时的特性总结如下:☞当晶闸管承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通。----截止☞当晶闸管承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能开通。----开通条件☞晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用,不论门极触发电流是否还存在,晶闸管都保持导通。----半控☞若要使已导通的晶闸管关断,只能利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到零。----关断条件45(1)0~t1:开关S未合上,晶闸管未导通;(2)t1~t2:uAK0,由于开关S合上,使ug0,即晶闸管导通;(3)t2~t3:uAK0,尽管ug0,但ud=0,即晶闸管关断;(4)t3~t4:uAK0,这时ug0,所以,晶闸管又导通;(5)t4~t5:ug=0,但uAK0,即晶闸管仍处于导通状态;(6)t=t5:uAK=0,ug=0,而ud=0,即晶闸管关断,晶闸管处于阻断状态。实验电路如图:2.4.3晶闸管的工作原理2.4.3晶闸管的工作原理462.4.4晶闸管的基本特性◆晶闸管的伏安特性☞正向特性:√正向阻断状态√导通状态☞反向特性:√反向阻断状态√反向击穿图2-9晶闸管的伏安特性IG2IG1IG正向转折电压Ubo正向导通雪崩击穿O+UA-UA-IAIAIHIG2IG1IG=0UboUDSMUDRMURRMURSM+472.4.5晶
本文标题:电力电子器件与变换电路ppt
链接地址:https://www.777doc.com/doc-1858855 .html