书 名 | 电力电子元器件选用一本通 | 出版社 | 化学工业出版社 |
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页 数 | 258页 | 开 本 | 16 |
定 价 | 49.00 | 作 者 | 刘晓琴 |
出版日期 | 2013年2月1日 | 语 种 | 简体中文 |
ISBN | 7122152669, 9787122152664 | 品 牌 | 化学工业出版社 |
绪论
第1章不可控电力电子器件
1.1电力二极管的功能、分类与电路符号
1.1.1电力二极管的功能
1.1.2电力二极管的符号
1.1.3电力二极管的分类
1.2电力二极管的参数与标识
1.2.1电力二极管的命名与标识方法
1.2.2电力二极管的参数
1.3电力二极管的特性
1.3.1电力二极管的伏安特性
1.3.2电力二极管的开关特性
1.4电力二极管的结构与作用
1.4.1电力二极管结构
1.4.2电力二极管的作用
1.5电力二极管模块
1.5.1电力二极管模块的主要参数
1.5.2单、双二极管模块
1.6其他电力二极管
1.6.1快恢复二极管
1.6.2肖特基二极管
1.7电力二极管的选用原则
1.8电力二极管的检测
1.9散热措施
1.9.1散热的原理与重要性
1.9.2电力二极管散热器及其安装
第2章半控型元件
2.1晶闸管的功能、分类与电路符号
2.1.1晶闸管的功能
2.1.2晶闸管的符号
2.1.3晶闸管的分类
2.2晶闸管的参数与标识
2.2.1晶闸管的命名与标识方法
2.2.2晶闸管的参数
2.3晶闸管的静态特性与动态特性
2.3.1晶闸管的静态特性
2.3.2晶闸管的动态特性
2.4晶闸管的结构与作用
2.4.1晶闸管的结构
2.4.2晶闸管的作用
2.5其他半控型器件
2.5.1快速晶闸管
2.5.2双向晶闸管
2.5.3光控晶闸管
2.5.4逆导晶闸管
2.5.5静电感应晶闸管
2.5.6MOS控制晶闸管
2.5.7普通晶闸管与GTO的区别
2.6晶闸管的触发电路
2.6.1对触发电路的基本要求
2.6.2触发电路的形式
2.6.3单结晶体管触发电路
2.6.4集成化触发电路
2.7半控型器件的选用原则与检测
2.7.1半控型器件的选用
2.7.2半控型器件的检测
第3章全控型元件
3.1绝缘栅双极晶体管的功能、分类与电路符号
3.1.1绝缘栅双极晶体管的功能
3.1.2绝缘栅双极晶体管的符号
3.1.3绝缘栅双极晶体管的分类
3.2绝缘栅双极晶体管的参数与标识
3.2.1绝缘栅双极晶体管的命名与标识方法
3.2.2绝缘栅双极晶体管的参数
3.3绝缘栅双极晶体管的特性与作用
3.3.1绝缘栅双极晶体管的结构特性
3.3.2绝缘栅双极晶体管的作用
3.4其他全控型元件
3.4.1门极可断晶闸管
3.4.2电力晶体管
3.4.3电力MOS场效应管
3.4.4静电感应晶体管
3.4.5双极型静电感应晶体管
3.4.6电子注入增强栅晶体管
3.4.7绝缘栅双极晶体管与电力GTR、电力MOSFET的区别
3.5门极控制技术
3.5.1栅极电压的选择
3.5.2几种典型IGBT栅极驱动方式
3.5.3IGBT的保护
3.6门极驱动特性
3.6.1栅极驱动电压
3.6.2对电源的要求
3.6.3对驱动功率的要求
3.6.4栅极电阻及栅极布线要求
3.6.5隔离问题
3.7门极控制信号波形分析
3.8门极驱动型式
3.8.1脉冲变压器驱动电路
3.8.2光耦隔离驱动电路
3.9绝缘栅双极晶体管的选用原则与检测
第4章电力电子器件保护与驱动电路
4.1晶闸管(SCR)的保护、缓冲电路与驱动电路
4.1.1晶闸管(SCR)的保护电路
4.1.2过电流保护
4.1.3晶闸管的串联、并联
4.1.4晶闸管的缓冲电路
4.1.5晶闸管的门极驱动电路
4.2GTR的驱动与保护电路
4.2.1GTR驱动电路的设计原则
4.2.2基极驱动电路的基本形式
4.2.3过电流的检测与保护
4.3GTR的缓冲电路
4.3.1概述
4.3.2耗能式缓冲电路
4.3.3馈能式缓冲电路
4.3.4无缓冲技术
4.4功率场效应晶体管(PowerMOSFET)栅极驱动与保护电路
4.4.1栅极驱动特性
4.4.2栅极驱动电路
4.4.3功率场效应晶体管并联应用
4.4.4使用中的保护措施
4.5门关断晶闸管(GTO)的缓冲电路
4.5.1缓冲电路的工作原理
4.5.2缓冲电路的作用
4.5.3缓冲电路的参数估算与安装工艺
4.6GTO的过电流保护电路
4.6.1过电流的产生与GTO的过电流特性
4.6.2状态识别过电流保护法
4.6.3桥臂互锁保护法
4.6.4逆变器的过电流保护
4.6.5门极电路的过电流保护
第5章电力电子器件典型电路及其应用
5.1整流电路
5.1.1单相半波晶闸管可控整流电路
5.1.2单相全波晶闸管可控整流电路
5.1.3单相桥式晶闸管全控整流电路
5.1.4二相零式晶闸管整流电路
5.1.5二相式晶闸管整流电路
5.1.6三相可控整流电路
5.1.7多重化整流电路
5.2斩波电路
5.2.1DC-DC变换的基本控制方式
5.2.2基本DC变换器
5.2.3晶闸管斩波器
5.2.4桥式可逆斩波器
5.3交流变换电路
5.3.1交流电力电子开关
5.3.2交流调压电路
5.4逆变电路
5.4.1单相逆变器
5.4.2三相逆变器
第6章新型的电力电子器件模块
6.1概述
6.2半导体二极管模块
6.2.1半导体二极管模块的主要参数
6.2.2单、双二极管模块
6.2.3单相全桥二极管整流模块
6.2.4三相半桥二极管整流模块
6.2.5三相全桥二极管整流模块
6.3高压集成电路
6.4智能功率集成电路
6.5晶闸管模块
6.5.1晶闸管模块的主要参数
6.5.2普通单、双晶闸管模块
6.5.3普通晶闸管/整流管模块
6.5.4单相半控桥晶闸管模块和单相全控桥晶闸管模块
6.5.5单相半控桥十整流管模块和单相全控桥十整流管模块
6.5.6本相半控桥晶闸管模块和三相全控桥晶闸管模块
6.5.7三相半控桥十整流管模块和三相全控桥十整流管模块
6.6固态继电器
6.7恒流恒压控制模块应用
第7章电力电子装置及应用
7.1开关电源
7.1.1直流稳压电源概述
7.1.2开关电源的设计
7.2不间断电源
7.3静止无功补偿装置
7.3.1晶闸管控制电抗器
7.3.2晶闸管投切电容器
7.3.3静止无功发生器
7.4电力储能系统
7.5电力电子器件的发热与散热
7.5.1电力电子器件的发热
7.5.2电力电子器件的散热
7.6电力电子技术在可再生能源中的应用
7.6.1电力电子技术在光电电力系统中的应用
7.6.2电力电子技术在风力电力系统中的应用
7.7柔性交流输电系统
参考文献
电力电子技术就是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术。电力电子技术的应用范围十分广泛,不仅用于一般工业,也广泛用于交通运输、电力系统、通信系统、计算机系统、新能源系统等,在照明、空调等家用电器及其他领域中也有着广泛的应用。电力电子器件的选用与检测是电力电子技术的基础。随着技术的不断进步,电力电子器件越来越显示出其独特的魅力。
本书一共7章。书中绪论介绍了电力电子技术及其发展与应用。第1章~第4章分别介绍了典型电力电子器件的基本知识。第5章介绍了电力电子器件典型四种变换电路。第6章着重介绍了新型的电力电子器件模块特点与应用。第7章介绍了电力电子装置及应用。书中内容安排合理、丰富。
本书适合电气工程及其自动化专业、自动化、测控技术与仪器及其他相关专业的本科生使用,也可供工程技术人员参考。
本书由刘晓琴主编,吴云副主编,参与本书编写工作的还有杨冶杰、单海鸥、杜明娟等。在本书的编写过程中,还得到辽宁石油化工大学佟仕忠教授的大力支持,在此表示衷心的感谢!
由于编者的经验和水平有限,疏漏之处在所难免,谨请读者批评指正。
编者2100433B
《电力电子元器件选用一本通》中内容安排合理、丰富,为读者选用电力电子元器件提供全面指导。适合电气工程及其自动化专业、自动化、测控技术与仪器及其他相关专业的本科生使用,也可供工程技术人员参考。
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可以肯定的说我是做电子元器件的。首先TC不是品牌名,也不是芯片名,以TC开头的IC很多,所以你这样提问题,对别人对自己都不负责,非常鄙视你。
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命题整理:朱雪康 桐乡一中 通用技术课堂训练 第 1页,共 2页 电子元器件 班级 学号 姓名 一、知识梳理: 1.电阻器简称 ,单位是欧姆,用字母 表示, 1MΩ= KΩ= Ω。 电阻器可以分为固定电阻器(符号: )和电位器(符号: )。 2.电阻阻值的色标法,普通电阻采用四环表示,从左到右依次为: 标称阻值 , 标称阻值 ,标称阻值 ,精度(%),单位为 ,P119 表。选用电阻器时需要注意 和 。 标称阻值即是电阻的标准 件电阻值。 3.电容器简称 ,在电路中的作用是: ,常用于 耦合电路、震荡电路等电路中。 单位是法拉, 简称法,用字母 表示。1F= uF= pF。电容器可分为固定电容器和 电容器。固定电容器又可分为有极性电 容和 电容。有极性电容在接入电路时, 接高电位, 接低电位。普通 电容的符号为 。电容器的额定直流电压是指: , 又称耐压, 若在交流电路中,所加交流电压的
序号 供应商名称 (品牌) 公司地址(工厂) 经营产品 1 AP 台湾 驱动 IC、电源 ACSIP(群登科技) 无线通讯模组( WIFI) ,蓝牙耳机天线模 组,行动视讯模 ADI(亚德诺) 美国 模拟微控制器、放大器、 RF IC、FM IC、 音频 IC、传感器( SENSOR) ALSC memory、模拟 /混合信号 IC、 AMI 2 AmoTech(阿莫泰克) 韩国 压敏电阻、贴片变阻器,陶瓷滤波器 \电磁 干扰及静电释放、天线、直流无刷马达等产 品。 Amplifonix, Inc RF、微波过滤器 3 AMPHENOL(安费诺) 射频连接器 4 ANPEC( 茂达电子) 台湾 电源转换及電源管理 IC、放大器及驱动、离 散式功率元件 AOS( 美国万代) MOS管、功率 IC、模拟开关、瞬时电压抑制 器、 AOT( 荣创) 台湾 LED二极管 Arlitech (今展科技
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第1章 电阻器
1.1 固定电阻器的选用与检测
1.1.1 固定电阻器的定义及分类
1.1.2 电阻器基本参数及其表示
1.1.3 电阻器的结构、特性及系列
1.1.4 电阻器的选用与检测
1.1.5 电阻器的修复与代换
1.2 可变电阻器的选用与检测
1.2.1 电位器定义与分类
1.2.2 电位器的主要参数
1.2.3 电位器的命名方法
1.2.4 电位器的选用与检测
1.2.5 电位器的修复与代换
1.3 敏感电阻器
1.3.1 热敏电阻器
1.3.2 光敏电阻器
1.3.3 磁敏电阻器
1.3.4 湿敏电阻器
1.3.5 气敏电阻器
1.3.6 力敏电阻器
1.3.7 熔断电阻器
1.3.8 压敏电阻器
1.3.9 敏感电阻器的选用与检测
第2章 电容器
2.1 固定电容器
2.1.1 电容器的特性
2.1.2 电容器的分类
2.1.3 电容器的参数
2.1.4 电容器的型号与表示方法
2.1.5 固定电容器选用与检测
2.2 常用电解电容器
2.2.1 电解电容器
2.2.2 铝电解电容器
2.2.3 钽电解电容器
2.2.4 其他电解电容器
2.2.5 电解电容器的选用与检测
2.3 有机介质电容器
2.3.1 纸介电容器
2.3.2 有机介质塑料薄膜电容器
2.3.3 有机介质电容器的选用与检测
2.4 无机介质电容器
2.4.1 无机介质电容器的分类
2.4.2 无机介质电容器的选用与检测
2.5 可变电容器与半可变电容器
2.5.1 可变电容器
2.5.2 半可变电容器
2.5.3 可变电容器、半可变电容器的选用与检测
2.6 使用电容器的注意事项
第3章 电感器与变压器
3.1 电感器的选用与检测
3.1.1 电感的定义及分类
3.1.2 电感器型号的命名方法及参数
3.1.3 电感器的结构特点
3.1.4 电感器的选用与检测
……
第4章 半导体二极管
第5章 晶体三极管
第6章 场效应晶体管
第7章 晶闸管
第8章 显示器件
第9章 光电器件
第10章 片状元器件
第11章 开关、接插件和继电器
第12章 石英晶体振荡器、陶瓷元件及延迟线
第13章 集成电路
第14章 集成稳压器
参考文献