在变频器中,电力晶体管 GTR 的缓冲电路典型结构如图10-9 所示,由 VT1 与 VT2 各组成一路缓冲电路,两组电路工作原理基本相同。下面以 VT1 组成…
采用 GTR 作为变频器逆变器的典型应用电路如图1-10 所示,其特点主要有以下几方面。图10-10 采用 GTR 作为变频器逆变器的典型应用电路(1)输出电压…
电力晶体管又称大功率晶体管或双极晶体管,简称 GTR 或 BJT,是一种由两个或多个晶体管复合而成的复合型晶体管(达林顿管)。通常多以模块封装方式出现。图10-…
GTR 电力晶体管开通时间指从基极通入正向信号电流 IB1(GTR 第一级管子的基极电流)起,到集电极电流上升到饱和电流的 90%(0.9Ics)所需的时间,通…
由图10-1 可见,晶体管 VT1 与 VT2 复合后的集电极作为 GTR 模块的 C 极,复合后的发射极作为 GTR 的 E 极,复合后的基极作为 GTR 的…
电力晶体管 GTR 在变频器中主要用于逆变桥,生产厂家常将两个 GTR 集成在一起制成双复合管模块,其内部典型结构如图10-2 所示;也有将六个 GTR 集成在…
在变频器中,用于驱动控制电力晶体管 GTR 的基极电路的典型结构如图10-7 所示。图10-7 GTR 的基极控制电路的典型结构示意图图中的 VT3 即为电力晶…
(1)截止→饱和。为保证晶体管尽快进入饱和状态,开始导通时的基极电流较大;当晶体管已进入饱和状态时,为便于切换时容易退出饱和,电路适当减小基极电流以减轻饱和深度…
在变频器中,电力晶体管 GTR 缓冲电路的典型结构如图10-9 所示。该电路的主要作用是减小 GTR 从饱和转变为截止时,集电极与发射极之间的电压变化率。图10…
变频电源逆变电路的核心部件——大功率开关器件,一般分为双极型、单极型与混合型三类。双极型有 GTO、GTR、SITH 等;单极型有功率 MOSFET、SIT 等…