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相似文献
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1.
提出了一种使用阴极开路技术的GTO关断电路,该电路具有高开关速度、低能量损耗等优点,并且能很好地政善电路的抗du/dt能力.  相似文献   

2.
集成门极换流晶闸管驱动电路的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据集成门极换流晶闸管驱动电路基本逻辑功能的要求,提出应用电子设计自动化技术和复杂可编程逻辑器件芯片实现高可靠性、单片化、灵活设计的方案,设计出一种采用了硬驱动和集成门极技术的集成门极换流晶闸管门极驱动电路.该电路具有结构简单,开关速度快,可靠性高,增加保护电路和测试电路方便等优点.电路仿真结果表明,开通时门极电流可在2μs内迅速达到200A左右,关断时电流门极电流可在4μs内抽取400A左右,符合集成门极换流晶闸管开通和关断时的特性要求.  相似文献   

3.
非对称型门极换流晶闸管阻断特性的设计与优化   总被引:6,自引:0,他引:6  
分析了非对称型门极换流晶闸管(GCT)的结构和工作原理,提出了阻断特性的设计方法,并依此建立了非对称型GCT的结构模型;利用MEDICI软件对其正向IV特性和电场分布进行了模拟,分析了穿通型耐压结构的击穿机理,证实了设计的合理性;另外通过对GCT结构参数的优化,指出当n缓冲层的浓度为5×1016cm-3时,可获得比较理想的阻断特性。  相似文献   

4.
GTO最大可关断能力识别   总被引:1,自引:0,他引:1  
最大可关断阳极电流标志着可关断晶闸管的最大阳极电流关断能力和反向偏置安全区的电流极限值,尖峰电压的变化量随阳极可关断电流增加而近似线性地减小,利用这一特性可识别GTO电流关断能力的极限值。  相似文献   

5.
分析了大功率门极可关断晶闸管 ( GTO)关断过程中过电压 V1,V2 和 V3的形成原因及抑制过电压的措施。通过对几种低损耗吸收电路的分析 ,设计了± 2 0 Mvar静止同步补偿器 ( STATCOM)装置中 4.5k V/ 4 k A GTO吸收电路。设计的吸收电路为低损耗的带钳位的三角形吸收电路。给出的关断试验结果证明了抑制过电压措施的必要性及正确性 ,并证明了所设计的吸收电路完全满足大功率两电平GTO逆变器装置的使用要求。  相似文献   

6.
本文简要介绍了晶闸管的关断特性和关断方式,并通过对晶闸管关断时间传统测量方法进行分析,提出了晶闸管关断时间测量的新方案。  相似文献   

7.
采用关断GTO的方法进行短路保护,具有电路简单、成本低的特点,可将保护电路直接加入GTO的门极驱动电路,但对短路检测的速度要求较高,本文提出了适合于关断保护法的检测方案,设计出一套关断保护电路,并在斩波电路上对保护电路的可靠性进行了验证  相似文献   

8.
本文进一步闸明了晶闸管关断的物理过程,根据莫尔理论和电荷控制模型推导出一个包含晶闸管两个共基极直流电流放大系数的新的关断时间表达式。该公式充分体现了器件的导通过程与关断过程之间的联系,并用实验对公式进行了验证。  相似文献   

9.
通过对多种阻挡层特性的分析,选定了熔点高、化学稳定性好、电阻率低的TiN薄膜作为门极换向晶闸管阳极的阻挡层.采用磁控溅射技术生长的TiN,经俄歇电子谱仪分析表明,TiN阻挡层系统能有效地阻挡硅和铝的相互扩散,可作为门极换向晶闸管阳极理想的阻挡层材料.  相似文献   

10.
本文主要讨论晶闸管触发电路原理实验仪的实现和使用.  相似文献   

11.
对瞬时值拄制的GTO斩波器的频率,GTO通态时间ton和断态时间toff进行了分析.分析结果可用于指导GTO斩波器的设计.  相似文献   

12.
本文分析了GTO辅控斩波器换流电路的特性,并考虑到电源电感的影响和电枢反应的影响,实验结果与分析结论是一致的。  相似文献   

13.
介绍一种双端输人的GTO驱动电路,并采用快速晶闸管KK隔离,限制了结电容的放电,防止误动作。通过对脉冲变压器参数的合理选择,利用变压器磁芯的饱和,从而获得理想的导通和关断信号,以确保当占空比大范围变化时,GTO能可靠地开通与关断,结果表明:该电路可克服恒压供电方式、变压器供电方式和脉冲变压器供电方式的某些不足之处。  相似文献   

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15.
通过实验和机理分析研究了功率传输线的电感效应。GTO缓冲电路传输线电感对尖峰电压和峰值功耗有着重要的影响。缓冲电阻支路的引线长度是GTO反冲电压的基本决定因素。为此,必须尽量缩短功率传输线的 长度以改善GTO的关断性能。  相似文献   

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最大可关断阳极电流标志着可关断晶闸管(GTO)的最大阳极电流关断能力和反向偏置安全区的电流极限值.尖峰电压的变化量随阳极可关断电流增加而近似线性地减小,利用这一特性可识别GTO电流关断能力的极限值  相似文献   

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