电力电子课程-功率晶体管与二极管2(陈新)
- 格式:pdf
- 大小:362.41 KB
- 文档页数:11
课程名称:功率电子电路课程编码:7035301课程学分:3学分课程学时:48学时适用专业:电子信息工程《功率电子电路》Power Electronic Circuits教学大纲一、课程性质与目的该课程是电子信息工程专业重要的专业基础必修课程。
通过本课程的学习,使学生初步掌握电力电子技术的基础知识和了解电力电子技术的主要应用领域,培养学生的分析问题和解决问题的能力。
二、教学基本要求及基本内容第一章电力电子变换和控制导论(一)教学基本要求了解:电力电子学科所研究的基本问题。
理解:电力电子技术的主要内容。
掌握:电力电子学的定义。
(二)教学基本内容1-1 电力电子学科的形成1-2 开关型电力电子变换的基本原理及控制方法1-3 开关型电力电子变换器基本特性1-4 开关型电力电子变换器第二章常用电力电子半导体器件(一)教学基本要求了解:SCR、GTR、V-MOSFET、IGBT等功率器件的内部结构。
理解:SCR、GTR、V-MOSFET、IGBT等功率器件的工作原理与主要参数。
掌握:主要功率器件的特性曲线和使用方法。
(二)教学基本内容2-1 功率二极管根据器件的基本结构分类PN结功率二极管肖特基功率二极管2-2 晶闸管双晶体管理论静态伏安特性开关特性2-3 双极型功率晶体管GTR静态特性动态特性及波形2-4 功率场效应晶体管(功率MOSFET)结构工作原理静态特性2-5 绝缘门极双极型晶体管(IGBT)结构静态特性第三章直流/直流变换电路(一)教学基本要求了解:DC/DC变换器的主要应用场合。
理解:带有变压器隔离DC/DC变换器的工作原理。
掌握:典型拓扑的工作原理和分析方法。
(二)教学基本内容3-1 概述直流变换电路的分类理想直流变换应具备的性能应用典型拓扑结构:Buck,Boost,Buck-Boost, Cuk3-2 降压型电路电路工作原理假设及参数计算电路各点的波形电流断续时的状况典型应用3-3 升压式变换电路电路工作原理主要波形参数计算典型应用3-4 单象限升/降压直流变换电路(Buck-Boost)电路工作原理主要波形参数计算3-5 单象限的CUK电路CUK电路的特点CUK电路工作原理电路分析(连续模型) 3-6 基础知识---变压器隔离正激DC/DC变换电路正激变换器电路工作波形3-7 反激DC/DC变换器拓扑推演---从BUCK-BOOST到Flyback变换器3-8 各种DC/DC变换器的比较第四章直流/交流变换电路—逆变器(一)教学基本要求了解:逆变电路的谐波抑制技术。
浅析“电力电子技术”专业课程教学陈 新,王慧贞,龚春英,肖 岚(南京航空航天大学自动化学院,江苏南京210016)基金项目:南京航空航天大学“十一五”研究生人才培养规划项目(KCJS 0810)的资助第一作者:陈 新(1973-),男,博士,副教授,南航电气系副主任,主要从事电力电子技术的教学和科研工作,Email :ch en .xin @nuaa .edu .cn摘 要:电力电子技术是电气工程及其自动化专业重要的专业核心课程,其专业课程教学和专业人才培养受到广泛关注,本文根据该专业发展和学生学习特点,从教学内容、教学方法和手段、实践环节、教学研究等方面对该专业课程的教学改革进行了实践和探讨,包括不断完善专业课程教学内容和教学手段,努力发挥课程组群体优势,在课程教学中充分考虑学生的学习主动性和教学的互动性,同时在教学中注重实验教学,突出学生的实践能力和创新能力的综合培养。
关键词:电力电子;教学实践;互动教学 目前我国正处于经济高速发展期,对能源的需求非常迫切,同时能源的严重不足与利用率明显偏低这一矛盾十分突出。
而电力电子技术就是以实现“高效率用电和高品质用电”为目标,可以说电力电子技术的发展,正是解决这一矛盾的有力措施,所以电力电子技术已逐渐成为一门至关重要的专业,其专业课程教学也同样受到广泛关注。
《电力电子技术》是电气信息类、自动化、机电一体化等学科的重要基础,该课程的教学水平的不断提高对提高学生的实践能力和奠定学生扎实的电气信息类基础具有十分重要意义。
1 完善专业课程教学内容 每个时代都对教师提出了不同要求,并且伴随着社会的不断进步,教师角色的内涵也日益丰富。
在新时代发展下,高校一方面要求教师具备较强的专业知识能力和科学文化素养,另一方面要求教师为人师表,以身立教。
高校教师首先要正确处理好教学和科研的两者关系,教学和科研是专业课程教师的两项基本任务,两者是相辅相成的。
教学是教师向学生传授知识的过程,科研是教师将理论应用到实践以及自身增长知识的过程,也是教师培养开拓精神和提高创新能力的一个重要途经。
电力二极管和晶闸管讲义课件一、引言本讲义课件旨在介绍电力二极管和晶闸管的根本概念、工作原理以及应用领域。
电力二极管和晶闸管是电子器件中非常重要的组成局部,对于电力系统的平安运行和电能的调控起着至关重要的作用。
通过学习本讲义,您将能够了解到电力二极管和晶闸管的特性以及在实际应用中的具体用途。
二、电力二极管2.1 根本概念电力二极管,也称为肖特基二极管,是一种具有单向导电特性的半导体器件。
它由P型半导体和N型半导体组成,其中P型半导体为阳极〔A〕端,N型半导体为阴极〔K〕端。
当正向电压作用于二极管时,电流能够从阳极端流向阴极端;而当反向电压作用于二极管时,电流几乎不会通过二极管。
2.2 工作原理电力二极管的导电特性是由肖特基效应产生的。
肖特基效应是指当P型半导体和N型半导体相接触时,由于能带结构的不连续性,形成一个肖特势垒。
在正向电压作用下,势垒降低,电子能够克服势垒,从P型半导体向N型半导体注入,形成电流;而在反向电压作用下,势垒增加,阻碍电流的流动。
2.3 应用领域电力二极管在电力系统中有着广泛的应用。
其主要作用是实现电能的整流,即将交流电转换成直流电。
电力二极管可以作为整流器使用,将交流电源转换为电流仅在一个方向上流动的直流电源。
此外,电力二极管还可以用于电压倍增电路、脉冲调制电路等方面。
三、晶闸管3.1 根本概念晶闸管是一种具有控制特性的高功率半导体器件。
它由四层半导体构成,包括三个PN结。
晶闸管有三个主要引脚,包括阳极〔A〕、阴极〔K〕和控制极〔G〕。
晶闸管的主要特点是具有单向导通性和双向控制性,其导通与截止状态可通过控制极上的信号进行控制。
3.2 工作原理晶闸管的导通与截止是由PN结的正向偏置与反向偏置来控制的。
当控制极施加正向脉冲信号时,PN结之间的势垒会降低,使得晶闸管导通;而当控制极施加反向脉冲信号或不施加信号时,PN结之间的势垒会增加,使得晶闸管截止。
3.3 应用领域晶闸管在电力系统中有着广泛的应用。
河南科技大学教案首页第十四章二极管和晶体管二极管和晶体管是最重要的半导体器件,它们的基本结构、工作原理、特性和参数是学习电子技术和分析电子电路的基础,而PN结又是构成各种半导体器件的基础。
§14.1半导体的导电特性1、什么是半导体?导电特性介于导体和绝缘体之间的物质称半导体。
如硅、锗、硒以及大多数金属氧化物和硫化物,瓷器、木材等也是。
2、半导体的导电特性:半导体的导电能力在不同条件下有很大差别。
热敏性:当环境温度升高时,导电能力会显著增强(可做成温度敏感元件,如热敏电阻)。
光敏性:当受到光照时,导电能力明显变化(可做成各种光敏元件,如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等)。
掺杂性:往纯净的半导体中掺入某些杂质,导电能力明显改变(可做成各种不同用途的半导体器件,如二极管、三极管和晶闸管等)。
一、本征半导体1、完全纯净的、具有晶体结构的半导体,称为本征半导体。
晶体中原子的排列方式如图所示:硅单晶中的硅原子通过共价健结构与周围的四个硅原子结合在一起,共价键中的两个电子,称为价电子。
2、本征半导体的导电机理:价电子在获得一定能量(温度升高或受光照)后,即可挣脱原子核的束缚,成为自由电子(带负电),同时共价键中留下一个空位,称为空穴(带正电)。
这一现象称为本征激发。
温度愈高,晶体中产生的自由电子便愈多。
在晶体内部,空穴会吸引相邻原子的价电子来填补,而在该原子中出现一个空穴,其结果相当于空穴的运动(相当于正电荷的移动)。
当半导体两端加上外电压时,在半导体中将出现两部分电流:(1)自由电子作定向运动——电子电流;(2)价电子递补空穴——空穴电流。
自由电子和空穴都称为载流子。
自由电子填充空穴,成对消失,称为复合。
自由电子和空穴成对地产生的同时,又不断复合。
在一定温度下,载流子的产生和复合达到动态平衡,半导体中载流子便维持一定的数目。
注意:(1) 本征半导体中载流子数目极少,其导电性能很差;(2) 温度愈高,载流子的数目愈多,半导体的导电性能也就愈好。