進一步提高其工作頻率仍然受到基區和集電區少子儲存效應的影響。70年代中期發展起來的單極型MOS功率場效應晶體管, 由于不受少子儲存效應的限制,能夠在兆赫以上的頻率下工作。這種器件的導通電流具有負溫度特性,不易出現熱激發二次擊穿現象;需要擴大電流容量時,器件并聯簡單,且具有較好的線性輸出特性和較小的驅動功率;在制造工藝上便于大規模集成。但它的通態壓降較大,制造時對材料和器件工藝的一致性要求較高。到80 年代中、后期電流容量jin達數十安,阻斷電壓近千伏。功率器件幾乎用于所有的電子制造業。宜興環保電子元器件相關問題
為了保持電子元件運作的穩定性,通常將它們以合成樹脂(Resin dispensing)包覆封裝,以提高絕緣與保護不受環境的影響。?[1]? 元件也許是被動或有源的(passive or active):被動元件(Passive components)是一種電子元件,在使用時它們沒有任何的增益或方向性。在電路分析(Network analysis)時,它們被稱為電力元件(Electrical elements)。 有源元件(Active components)是一種電子元件,相對于被動元件所沒有的,在使用時它們有增益或方向性。它們包括了半導體器件與真空管。 端子與連接器:用于電路連接的裝置 端子(Terminal): 電子連接器(Connector):(Closed)、信號插座(Socket)、端子臺(Screw terminal, Terminal Blocks)、信號接頭(Header)。新北區科技化電子元器件多長時間電子元件是電子電路中的基本元素。
按照電力電子器件能夠被控制電路信號所控制的程度分類: 1.半控型器件,例如晶閘管; 2.全控型器件,例如GTO(門極可關斷晶閘管)、GTR(電力晶體管),Power MOSFET(電力場效應晶體管)、IGBT(絕緣柵雙極晶體管); 3.不可控器件,例如電力二極管。 按照驅動電路加在電力電子器件控制端和公共端之間信號的性質分類: 1.電壓驅動型器件,例如IGBT、Power MOSFET、SITH(靜電感應晶閘管); 2.電流驅動型器件,例如晶閘管、GTO、GTR。 根據驅動電路加在電力電子器件控制端和公共端之間的有效信號波形分類: 1.脈沖觸發型,例如晶閘管、GTO; 2.電子控制型,例如GTR、PowerMOSFET、IGBT。 按照電力電子器件內部電子和空穴兩種載流子參與導電的情況分類: 1.雙極型器件,例如電力二極管、晶閘管、GTO、GTR; 2.單極型器件,例如PowerMOSFET、SIT、肖特基勢壘二極管; 3.復合型器件,例如MCT(MOS控制晶閘管)、IGBT、SITH和IGCT。
電力二極管:結構和原理簡單,工作可靠; 晶閘管:承受電壓和電流容量在所有器件中*高 IGBT:開關速度高,開關損耗小,具有耐脈沖電流沖擊的能力,通態壓降較低,輸入阻抗高,為電壓驅動,驅動功率小;缺點:開關速度低于電力MOSFET,電壓,電流容量不及GTO GTR:耐壓高,電流大,開關特性好,通流能力強,飽和壓降低;缺點:開關速度低,為電流驅動,所需驅動功率大,驅動電路復雜,存在二次擊穿問題 GTO:電壓、電流容量大,適用于大功率場合,具有電導調制效應,其通流能力很強;缺點:電流關斷增益很小,關斷時門極負脈沖電流大,開關速度低,驅動功率大,驅動電路復雜,開關頻率低 電力MOSFET:開關速度快,輸入阻抗高,熱穩定性好,所需驅動功率小且驅動電路簡單,工作頻率高,不存在二次擊穿問題;缺點:電流容量小,耐壓低,一般只適用于功率不超過10kW的電力電子裝置。 制約因素:耐壓,電流容量,開關的速度電力電子器件正沿著大功率化、高頻化、集成化的方向發展。
各種電力電子器件均具有導通和阻斷兩種工作特性。功率二極管是二端(陰極和陽極)器件,其器件電流由伏安特性決定,除了改變加在二端間的電壓外,無法控制其陽極電流,故稱不可控器件。普通晶閘管是三端器件,其門極信號能控制元件的導通,但不能控制其關斷,稱半控型器件。可關斷晶閘管、功率晶體管等器件,其門極信號既能控制器件的導通,又能控制其關斷,稱全控型器件。后兩類器件控制靈活,電路簡單,開關速度快,廣fan應用于整流、逆變、斬波電路中,是電動機調速、發電機勵磁、感應加熱、電鍍、電解電源、直接輸電等電力電子裝置中的核xin部件。這些器件構成裝置不jin體積小、工作可靠,而且節能效果十分明顯(一般可節電10%~40%)。按照電力電子器件能夠被控制電路信號所控制的程度分類。錫山區科技化電子元器件多長時間
功率集成電路指在一個芯片上把多個器件及其控制電路集he在一起。宜興環保電子元器件相關問題
單個電力電子器件能承受的正、反向電壓是一定的,能通過的電流大小也是一定的。因此,由單個電力電子器件組成的電力電子裝置容量受到限制。所以,在實用中多用幾個電力電子器件串聯或并聯形成組件,其耐壓和通流的能力可以成倍地提高,從而可極大地增加電力電子裝置的容量。器件串聯時,希望各元件能承受同樣的正、反向電壓;并聯時則希望各元件能分擔同樣的電流。但由于器件的個異性,串、并聯時,各器件并不能完全均勻地分擔電壓和電流。所以,在電力電子器件串聯時,要采取均壓措施;在并聯時,要采取均流措施。 電力電子器件工作時,會因功率損耗引起器件發熱、升溫。器件溫度過高將縮短壽命,甚至燒毀,這是限制電力電子器件電流、電壓容量的主要原因。為此,必須考慮器件的冷卻問題。常用冷卻方式有自冷式、風冷式、液冷式(包括油冷式、水冷式)和蒸發冷卻式等。宜興環保電子元器件相關問題
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