- IGBT是一种功率开关晶体管,结合了MOSFET和BJT的优点,用于电源和电机控制电路。绝缘栅双极型晶体管(简称IGBT)是传统双极结型晶体管(BJT)和场效应晶体管(MOSFET)的交叉产物,使其成为理想的半导体开关器件。IGBT晶体管结合了这两种常见晶体管的最佳部分,即MOSFET的高输入阻抗和高开关速度以及双极晶体管的低饱和电压,并将它们结合在一起,产生另一种类型的晶体管开关器件,能够处理大的集电极-发射极电流,而几乎不需要门极电流驱动。典型绝缘栅双极型晶体管 典型IGBT绝缘栅双极型晶体
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绝缘栅双极型晶体管,IGBT
- 为解决中、大功率等级IGBT的可靠驱动问题,本文提出了驱动电路的关键参数设计方案。同时,在变流器极端工况下研究了IGBT的相关特性,提出了极端工况IGBT的保护措施,包括IGBT栅极电压应力防护、VCE电压应力抑制、过流与短路等工况的保护措施及工作原理。对电压应力抑制的关键方案:有源钳位、高级有源钳位、软关断等特性进行理论分析,并给出解决实际问题的应用电路。通过双脉冲试验验证了文中提出的相关理论的科学性以及给出的解决方案的可行性。
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绝缘栅双极型晶体管 电压应力 有源钳位 软关断 201608
- 为解决“I”型三电平逆变拓扑中内、外开关管的不均压问题,在逆变拓扑开关管的控制方式及硬件电路上提出了优化的方案。开关管发波控制中,在原有的时序控制中加入开机和关机的时序逻辑,开机时保证内管先于外管开通,关机时保证外管先于内管关断,避免内、外管承受电压不一致的情况。在硬件电路中,对内管增加阻容网络,消除了内、外管同时关断时由于其寄生参数不一致而导致的内、外管承受电压不一致的现象。实验结果表明,该方法可以彻底解决“I”型三电平拓扑中内、外管承受电压不一致的问题。
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“I”型三电平 绝缘栅双极型晶体管(IGBT) 内、外管 不均压 201607
- 摘要:在大功率风机变流器中,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的工作可靠性对整个风电机组的安全运行有着直接影响。分析了驱动窄脉冲对风机变流器IGBT可靠运行的危害,并从理论上阐述了空间矢量调制(SVM)中窄脉冲出现的原理
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变流器 风机 绝缘栅双极型晶体管 窄脉冲
- 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)串联应用的关键技术是均压控制。峰值控制技术是保证串联运行中每个IGBT的集射极电压都不超过安全极限的有效技术。在介绍IGBT工作特性的基础上,对串联IGBT关断过程不同动态时段内的均压控制目标进行了分析,为设计不带RC缓冲回路的均压方法提供了理论基础。综合各阶段控制要点,采用基于稳压管箝位的峰值控制方法,在低压实验中实现了有效的串联均压,验证了理论分析的正确性。最后,针对该方法在高压应用时的缺点,提出了一种新的峰值控制方法,并通过仿真验证了该方法均压控制的有效性。
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绝缘栅双极型晶体管 均压 峰值控制
- 摘 要: 本文介绍了CONCEPT公司新一代高性能SCALE驱动器的特点、工作原理以及驱动电路设计,通过100kVA电力机车辅助变流器的系统实验证明该驱动电路稳定可靠,达到了设计要求。关键词: 驱动器;辅助变流器;绝缘栅双极型晶体管引言绝缘栅双极型晶体管IGBT是一种电压控制型电力电子器件。与电流控制型电力电子器件(如门极可关断晶闸管GTO)相比较,IGBT具有驱动功率小、开关速度快等优点。要保证IGBT稳定可靠地工作,其驱动电路起着至关重要的作用。本文在100kVA电
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辅助变流器 绝缘栅双极型晶体管 驱动器
绝缘栅双极型晶体管介绍
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