目 录
《电气自动化新技术丛书》序言
前言
第1章 绪论
1.1电力电子技术
1.1.1电力电子技术的定义
1.1.2传统电力电子技术
1.1.3现代电力电子技术
1.2电力电子器件和电路
1.2.1电力电子器件
1.2.2电力电子电路
1.3电流控制型电力电子器件
1.3.1电力晶体管和达林顿晶体管
1.3.2普通晶闸管和可关断晶闸管
1.4电压控制型电力电子器件
1.4.1结型场控晶体管和晶闸管
1.4.2绝缘栅场控晶体管和晶闸管
1.5各种电力电子场控器件的比较
1.5.1参数和特性的比较
1.5.2应用范围的比较
第2章 功率场效应晶体管(功率MOSFET)
2.1工作原理
2.1.1基本原理
2.1.2主要类型
2.2基本特性
2.2.1静态特性
2.2.2动态特性
2.2.3安全工作区
2.3主要参数
2.3.1静态参数
2.3.2动态参数
2.4应用技术
2.4.1栅极驱动电路
2.4.2静电防护
2.4.3运行保护
2.5并联应用
2.5.1静态均流特性
2.5.2动态均流特性
2.5.3并联应用中的寄生振荡
2.6应用举例
2.6.1三片式开关电源
2.6.2高频脉宽调制(PWM)开关电源
2.6.3双向直流电动机调速
2.6.4电子镇流器
2.6.5脉宽调制式直流电焊机
第3章 绝缘栅双极晶体管(IGBT)
3.1工作原理
3.2静态特性和参数
3.3动态特性和参数
3.4擎住效应和安全工作区
3.5栅极驱动电路
3.5.1IGBT对栅极驱动电路的要求
3.5.2IGBT栅极驱动电路实例
3.6IGBT的保护措施
3.6.1过电流保护
3.6.2过电压保护
3.7应用举例
3.7.1大功率不间断电源(UPS)
3.7.2弧焊逆变器
3.7.3大功率脉冲激光器电源
第4章 静电感应晶体管(SIT)
4.1基本结构和工作原理
4.2静态特性和参数
4.2.1伏安特性
4.2.2极限参数
4.2.3微变参数
4.2.4其他静态参数
4.3动态特性和参数
4.3.1开关特性
4.3.2动态参数
4.4双极模式静电感应晶体管(BSIT)
4.4.1结构和工作原理
4.4.2伏安特性和主要参数
4.4.3动态特性
4.5SIT在高频感应加热中的应用
第5章 静电感应晶闸管(SITH)
5.1特点
5.2基本工作原理
5.3基本特性
5.3.1静态特性
5.3.2动态特性
5.4主要参数
5.4.1静态参数
5.4.2动态参数
5.5各种类型SITH简介
5.5.1双掩埋门极型SITH
5.5.2表面门极垂直沟道型SITH
5.5.3非对称型SITH
5.5.4阳极-发射极短路型SITH
5.5.5光触发与光关断型SITH
5.5.6二极管-晶闸管晶体管型SITH
5.5.7高性能SITH
5.5.8电压源SITH和电流源SITH
5.6SITH的应用
5.6.1控制三相感应电动机用的PWM逆变器
5.6.2感应加热用的可控电压串联谐振逆变器
5.6.3高频电流并联谐振逆变器
5.6.4高效AC-DC 变流器
第6章 MOS控制晶闸管(MCT)
6.1基本结构和工作原理
6.1.1基本结构
6.1.2工作原理
6.2主要特性和参数
6.2.1主要特性
6.2.2特性参数
6.2.3MCT与IGBT的比较
6.3门极驱动
6.3.1门极驱动波形
6.3.2门极驱动对关断电流的影响
6.3.3门极驱动电路实例
6.4MCT的应用
6.4.1硬开关电路
6.4.2软开关电路
6.4.3直流断路器
6.4.4交流开关
第7章 功率集成电路
7.1概述
7.2智能功率集成电路实例
7.3高压集成电路实例
第8章 快速二极管及其他配套器件
8.1快速二极管
8.1.1二极管的高频等效电路
8.1.2二极管的恢复过程
8.1.3PN和PIN型快速恢复二极管
8.1.4功率肖特基二极管
8.1.5快速二极管的应用问题
8.2高频电力电子电路中的铁心材料
8.2.1电源铁氧体
8.2.2非晶态软磁合金
8.3高频电力电子电路中的电容器
8.3.1电容器的等效电路和阻抗频率特性
8.3.2有机薄膜介质电容器
8.3.3高频电解电容器
8.4快速电流传感器
8.4.1脉冲电流互感器
8.4.2霍尔电流传感器
8.4.3磁平衡式霍尔电流传感器模块
参考文献