通常功率电子器件可以分为半控型器件、全控型器件和不可控型器件,其中晶闸管为半控型器件,承受电压和电流容量在所有器件中最高;电力二极管为不可控器件,结构和原理简单,工作可靠;还可以分为电压驱动型器件和电流驱动型器件,其中GTO、GTR为电流驱动型器件,IGBT、电力MOSFET为电压驱动型器件。
尽管电力电子器件发展过程远比我们现在描述的复杂,但是MOSFET和IGBT,特别是IGBT已经成为现代功率电子器件的主流。
说道功率半导体,早期的功率半导体器件:大功率二极管、晶闸管等等,主要用于工业和电力系统(正因如此,早期才被称为电力电子器件)半导体器件,以前也被称为电力电子器件,简单来说,就是进行功率处理的,具有处理高电压,大电流能力的半导体器件。
通常我们对于一种特定器件,可以使用上述静态的方式,结合红外热成像测温仪,校核它们之间的差值,然后在实际的测量中,使用这个差值来得到结温。
随着以硅材料为基础的功率器件逐渐接近其理论极限值,利用宽禁带半导体材料制造的电力电子器件显示出比 Si 和 GaAs 更优异的特性,给功率半导体产业的发展带来了新的生机。
作为电源行业值得信赖的测试专家,泰克为工程师在电源设计各个阶段提供可靠的解决方案,使工程师坚定每一步设计,优化每个阶段设计,从而加速新产品的上市周期。
什么是共模干扰?它有什么作用?其实,对于共模干扰的困扰都是来自于实际操作中。而共模干扰往往对系统损伤最大,打比方如大功率电机、断路器或开关,短路,雷击感应等,这些类型大都是外来的共模信号,其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是数秒,这样的脉冲持续引起对地的高电压波动,从而损伤系统。但是对于高频共模干扰,从干扰源开始,大部分能量是以辐射的方式作为能量传输途径的,而且这样的共模干扰多产生于系统本身。
你知道接地技术的那些的小细节吗?对于电子工程师而言,接地技术在日常工作中是不可缺少的。但是,究竟有没有一种通用的接地方法可以参考呢?答案很明确,没有。任何学习的过程都没有捷径,只有耐心的他是学习才是最后的路径。
你知道如何防止设备、电子元件被外界电磁波干扰吗?我们常说的EMC问题,无非是解决电子设备对外辐射干扰,或者如何防止设备、电子元件被外界电磁波干扰的问题。其实学习任何知识都一样,要打好基本功,EMC理论课电磁波、电磁场等。下面整理了EMC工程师常见的兼容性问题、具体解决方法,以供大家做学习笔记。
你了解EMI抗干扰工作全过程吗?何为EMI抗干扰?也就是电磁干扰,它会伴随着电压,电流的作用而产生,它可以沿着电路或者空气等介质进行传导,是一种对周边电子设备、电子系统产生不良影响的电磁现象。这种电磁干扰,一种是从电源进线引入的外界干扰,另一种是有电子设备产生经过电源线传导出去。
什么是PWM真的存在“死区”?众所周知,PWM脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式通常用于整流和逆变的环境中,同时也会运用到整流桥和逆变桥。对三相电来说,就需要三个桥臂。以两电平为例,每个桥臂上有两个电力电子器件,比如IGBT。这两个IGBT不能同时导通,否则就会出现短路的情况。
你知道短路保护、过载保护、零压保护它们的区别吗?在电路设计中,是要讲究方式方法的。根据不同的电路环境,选取不同的设计方案,才能达到预期的效果。在设计电路过程中,有些专有名词是有必要了解的,本文给大家阐述下短路保护、过载保护、零压保护究竟有何不同!
什么是可满足节能数据中心的需求的隔离式DC/DC转换器?它有什么作用?伟创力电源模块(Flex Power Modules)继续扩展其带内置数字接口的高密度DC/DC转换器解决方案的产品组合,推出了BMR491新系列的两个型号。这些高级转换器旨在在下一代数据中心进行部署,从而满足其日益严格的效率基准。其中有些版本还利用了该公司专有的混合调节比(HRR)技术,这样,它们便能提供更大的输出功率,以及更高的效率和抗电压瞬变能力,从而克服传统的固定比率转换器所不足。
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