Устройство IGBT Физическое проектирование и приложение+IGBT Module Technology Drive и приложение китайская версия оригинал 2 версии 2 том модели IGBT

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии


|
|
|
| |||||||||||||||||||||

Основная информация
Название книги: Модуль IGBT: технологии, драйверы и приложения (китайская версия, 2-е издание оригинальной книги)
Цена: 88,00 Юань
Автор: [Германия] Андреас; Фалькмайер; Хао Камп
Пресса: Machinery Industry Press
ISBN: 9787111535669
Издание: 2
Бренд: публикация публикации
Упаковка: Тихий океан
Открыто: 16
Время публикации: 2016-06-01
Бумага: пластическая версия бумага
Количество страниц: 392
Введение
Эта книга сначала вводит внутреннюю структуру IGBT, а затем получает форму варианта IGBT, полученную из прототипа схемы или базовой модели.Исходя из этого, была обсуждена технология упаковки IGBT.В этой книге также обсуждаются электрические характеристики IGBT и проблемы с теплом, а также анализируется специальное применение и технологию параллельного привода IGBT.Этот анализ также включает в себя фактические характеристики поведения переключателя, расположение схемы, примеры применения и правила проектирования IGBT.
Оглавление
Переводчик
последовательность
Предисловие
Глава 1 Силовые полупроводники 1
11Введение 1
111 Собственная концентрация носителей 2
112 допинг 4
113 Движение носителей в полупроводниках 6
114 Генерация и рекомбинация носителей 8
115ПН развязка 9
116 обратный пробой 12
117 Производственный процесс 13
12 диодов 16
121 диод быстрого восстановления 17
122 источник питания (выпрямитель) диод 19
123 Диод Шоттки 19
124 Стабилитрон и лавинный диод 20
13Тиристоры21
14 Биполярные транзисторы и полевые транзисторы 22
141 Биполярный переходной транзистор (BJT) 22
142 Полевой транзистор (FET) 24
15 Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) 28
151 сквозной (ПТ) типа IGBT32
152 непробиваемый (NPT) тип IGBT34
153 полевая оконечная нагрузка (FS) типа IGBT35
154 траншейные ворота (Trench) IGBT35
155 ворота траншеи для хранения транспортных средств
Двусторонний транзистор (CSTBTTM) 37
156 Транзистор затвора расширения инжекции (IEGT) 38
157 IGBT с полевой оконечной нагрузкой Trench Gate
(Trench-Fsigbt) 38
158 БТИЗ обратной проводимости (RCIGBT) 38
159IGBT встроенные дополнительные функции 39
16 Перспективы 41
17 производителей 43
Ссылки в этой главе 44
Глава 2 Структура устройства IGBT 47
21 Введение 47
Материалы модуля 22IGBT 48
221 пластиковая рамка 48
222 подложка 50
223 опорная плита 51
224 Формовочные материалы, эпоксидная смола и силикон 52
23 Процесс электрического соединения 53
231 Технология внутреннего электрического подключения 54
232 Технология внешнего электрического подключения 60
24 Концепции дизайна 69
241 стандартный модуль IGBT 69
242 тип обжима IGBT69
243 Интеллектуальный силовой модуль (IPM) 70
Литой модуль 244IGBT 71
245 дискретных IGBT72
246 Люкс 73
25 Внутреннее параллельное соединение полупроводников 74
26Скромный дизайн76
27 Топология схемы модуля IGBT 77
28Изоляция IGBT подходит для 79
281 Воздушный зазор и путь утечки 80
282 напряжение изоляции 82
283 Частичный разряд 83
29Обзор производителя84
Ссылки в этой главе 85
Глава 3 Электрические характеристики 87
31 Введение 87
32 Прямые характеристики диода 94
33 Коммутационные характеристики диодов 96
331 Открытие диода 96
332 Диод выключения 98
34Прямые характеристики IGBT 101
Коммутационные характеристики 35IGBT 103
Характеристики включения 351IGBT 103
Характеристики выключения 352IGBT 105
353 Заряд ворот и эффект Миллера 106
354NPTIGBT и IGBT траншейных ворот отключаются.
Сравнительный анализ символов 107
36 Характеристики короткого замыкания 108
37 характеристик блокировки 111
38 Статическое и динамическое разрушение лавин 112
39 Паразитная индуктивность 113
310Различные полупроводниковые источники115
Ссылки в этой главе 116
Глава 4 Принципы теплового режима 118
41Введение118
411 определение 118
412 Теплопроводность 119
413 Тепловое излучение 123
414 Конвекция 125
42 Материалы и теплопроводность 126
43 Тепловая модель 131
44радиатор136
441 радиатор воздушного охлаждения 137
442 радиатор жидкостного охлаждения 138
Ссылки в этой главе 140
Глава 5 Руководство по данным модуля 141
51Введение141
52IGBT141
53 безынерционный диод 144
54 выпрямительный диод (модуль PIM/CIB) 145
55 тормозной прерыватель (модуль PIM/CIB) 145
56 Термистор с отрицательным температурным коэффициентом (опция) 146
57 Модуль 147
58 Диаграмма 148
59 Топология схемы 149
Схема упаковки 510 149
Ссылки в этой главе 150
Глава 6 Драйвер IGBT 151
61Введение151
62 передача сигнала 152
621 уровень конверсии 152
622 Оптопара 156
623 импульсный трансформатор 157
624 Емкостная муфта 160
625 волокно 161
626 Резюме 162
63IGBT драйвер затвора 163
64 источник питания привода 173
641 Схема начальной загрузки 174
Преобразователь постоянного тока 642DC-DC 176
643 Блокировка по пониженному напряжению 179
65 конденсатор связи 180
66Параметры, влияющие на характеристики переключения 181
661 резистор затвора 181
Внешний конденсатор затвор-эмиттер 662 CG183
663 затвор, индуктор 186
67Защитные меры187
671UCESat мониторинг 187
Эпизод 672 - Зажим излучателя 195
673 зажим для ворот 204
674 Зажим Миллера 207
675Использование паразитной индуктивности эмиттера 209
676 двухуровневое отключение 210
677 плавное отключение 212
68 Логические функции 212
681 Подавление малых импульсов 213
682 Генерация мертвой зоны и полумостовая блокировка 213
683 сообщения об ошибках, время блокировки и сбои
Магазин 214
69 Безопасный останов 214
610 Параллельно и Последовательно 216
6101 параллель 216
Соединение серии 6102 217
611 трехуровневая схема NPC 217
612 Комплексный привод Select Performance и Cost 218
613Обзор производителя219
Ссылки в этой главе 219
Глава 7. Характеристики переключения в практических приложениях 221
71Введение221
72IGBT Управляющее напряжение 221
721 Управление положительным напряжением 221
722 Управление отрицательным напряжением и отключение при 0 В 222
73 маленькое время открытия 225
74 мертвая зона 227
75 скорость переключения 228
76 отключение при коротком замыкании 229
77 Влияние паразитной индуктивности 233
771 Паразитная индуктивность пути коммутации 233
772 паразитная индуктивность пути затвора 235
78Безопасная рабочая зона236
781IGBT безопасная рабочая зона с обратным смещением и короткое замыкание
Рабочая зона безопасности 236
782 Диодная безопасная рабочая зона 237
79IGBT напряжение обратной блокировки 237
710 Silicon IGBT238 со встроенным безынерционным диодом из карбида кремния
711 Переключатели снижения нагрузки и (квази)резонансные переключатели 240
7111 буферная цепь 240
7112 резонансный переключатель 244
Ссылки в этой главе 246
Глава 8 Параллельное и последовательное соединение модулей IGBT 247
81Введение247
82 параллельно 247
821 Меры предосторожности при статических работах 248
822 Меры предосторожности при динамической работе 251
823 привод ворот параллельный 253
824 Параллельное соединение внешних балансных компонентов 259
83 в серии 262
Ссылки в этой главе 264
Глава 9. Радиочастотные колебания 265
91 Введение 265
92 колебание короткого замыкания 266
93IGBT колебание выключения 267
94 Отстающие колебания тока 268
Ссылки в этой главе 270
Глава 10 Руководство по механической установке 271
101Введение271
102 Технология подключения 271
1021 Электрические соединения 271
1022 Установка радиатора и термопаста 272
1023 Установка модуля прямого охлаждения 276
103 Воздействие на окружающую среду 277
1031 Механическая нагрузка 277
1032 Газы и жидкости 278
104Транспортировка и хранение279
Ссылки в этой главе 279
Глава 11. Основные схемы и примеры применения 280
111Введение280
112Выпрямитель переменного и постоянного тока и тормозной прерыватель 281
1121 Активный интерфейс 287
1122 Венский выпрямитель 288
113Преобразователь постоянного тока в постоянный ток 289
1131 Понижающий преобразователь 290
1132 Повышающий преобразователь 291
1133 повышающе-понижающий преобразователь 292
1134H мостовая схема 293
114Инвертор постоянного/переменного тока 294
1141 Инвертор источника напряжения 294
1142 Многоуровневый инвертор 296
1143 Инвертор источника тока 299
1144Z источник инвертора 299
115Преобразователь переменного тока в переменный 303
116Примеры применения305
1161 сервопривод 305
1162 источник бесперебойного питания 305
1163 Солнечный инвертор 307
1164 Инвертор энергии ветра 308
1165 Тяговый инвертор 310
1166 вентильный реактивный двигатель 311
1167 инвертор среднего напряжения 312
Ссылки в этой главе 313
Глава 12. Измерение сигналов и контрольно-измерительные приборы 315
121Введение315
122 Цифровой запоминающий осциллограф 315
123 Измерение тока 317
1231 Измерение тока на основе немагнитного принципа 318
1232 Измерение тока на основе электромагнитных принципов 325
124 Измерение напряжения 330
125 Измерение температуры 332
126 Тест двойного импульса 337
Ссылки в этой главе 340
Глава 13 Проектирование инвертора 341
131Введение341
132 Состав инвертора 341
133 уровень напряжения 342
134 Паразитарные элементы 343
135 шина постоянного тока 344
136 снабберный конденсатор 346
137Установка привода348
138 Воздушный зазор и путь утечки 350
139 Влияние длины кабеля двигателя 350
1310 фильтр 352
13101 Фильтр электропитания 352
13102 Фильтр шины постоянного тока 353
13103 выходной фильтр 354
1311 предохранитель 355
1312 Влияние алгоритма модуляции 357
1313 Базовая формула 361
13131 входное выпрямление 361
13132 выходной инвертор 362
13133 Шина постоянного тока 362
Ссылки в этой главе 362
Глава 14 Качество и надежность 364
141Введение364
142 Механизмы сбоев в приложениях 365
143 Модель ускорения 367
144Типовые испытания и регламентные испытания370
1441HTRB тест 372
1442HTGS тест 372
1443H3TRB тест 372
1444TST373
1445TC тест 373
1446ПК тест 374
145Меры по улучшению нагрузочной способности376
Значение 1451CTE соответствует 377.
1452DCB377
1453 соединение низкой температуры 378
Диффузионная пайка слоя припоя чипа 1454 379
1455Совершенствование системы технологии сварочного слоя 379
1456 Прямое приклеивание керамики к подложке 379
1457 медный провод 380
146Расчёт Жизни382
147 неверная картинка 385
1471 Отказ по технологическим и механическим причинам
Изображение 385
1472 Изображения электрических и тепловых отказов 386
148 частиц луч 386
Ссылки в этой главе 388
Приложение существительное термин Аббревиатура 390
Глава 1. Базовые знания о светодиодных светильниках $1
11 Базовые знания об источниках электрического света$1
12 общих терминов для светодиодных светильников $ 8
13LED дизайн освещения$12
14Основные светодиоды$14
Знакомство с 15 широко используемыми светодиодами $ 18
Глава 2. Проектирование и тестирование светодиодных прожекторов 29 долларов США.
21Введение в светодиодный прожектор$29
Процесс работы прожектора 22МР16 $36
23MR16 прожектор с затемнением $40
Проверка и проверка температуры прожектора 24MR16$42
Конструкция и процесс работы лампы 25PAR$45
Стандарты проверки ламп 26PAR и практические меры предосторожности$54
27LED проектирование и проверка трековых светильников$57
Знакомство и проверка лампы 28LED 65 долларов США.
Внедрение и проверка 29 светодиодных прожекторов для хобота слона$69
Знакомство и проверка потолочного прожектора 210LED 71 доллар США.
Глава 3. Проектирование и тестирование светодиодных ламп $74
31Введение в светодиодную лампу$74
32LED лампы, затемнение и введение знаний о затемнении $76
33LED ламповый радиатор и абажур — 78 долларов США
Часто используемые источники света и способы размещения ламп 34LED.
Выберите $83
Тест источника питания лампы 35LED 88 долларов США
36LED лампочка, процесс сборки и эксплуатации$90
Стандарты проверки ламп 37LED и практические операции
Примечание$92
Лампа 38LED сертифицирована CE: 97 долларов США.
Глава 4. Проектирование и тестирование светодиодных люминесцентных ламп $ 100
41. Знакомство с традиционными люминесцентными лампами 100 долларов США.
Знакомство с компонентами люминесцентной лампы 42LED (компоненты) $101
Конструкция люминесцентной лампы 43LED 108 долларов США
Распределительная плата источника люминесцентного света 44LED и
Алюминиевая опорная пластина фиксированная $112
Рекомендации и советы по проектированию люминесцентной лампы 45LED $ 113
Люминесцентная лампа 46LED и светодиодная люминесцентная лампа с регулируемой яркостью
Введение$115
Процесс сборки и эксплуатации люминесцентной лампы 47LED $120
Стандарты проверки люминесцентных ламп 48LED и практические операции
Примечание: 129 долларов США.
49LED аварийный люминесцентный светильник: введение и тестирование$
Внедрение и проверка люминесцентной лампы холодного хранения 410LED 140 долларов США.
Глава 5. Проектирование и тестирование светодиодных потолочных светильников 142 доллара США.
51 традиционный потолочный светильник $ 142
Представление потолочного светильника 52LED$143
Знакомство с распространенными источниками света для потолочных светильников 53LED 146 долларов США.
Оптическая конструкция потолочного светильника 54LED 148 долларов США
55LED дизайн рассеивания тепла в потолочном светильнике $ 151
Структурный дизайн потолочного светильника 56LED 153 доллара США
57 Введение в знания о затемнении светодиодных потолочных светильников 155 долларов США
Процесс сборки и эксплуатации потолочного светильника 58LED 157 долларов США.
Сертификация 3C для потолочных светильников 59LED или требования к сертификации по энергосбережению 161 доллар США.
510LED потолочные светильники, распространенные размеры и применение 165 долларов США
511 Стандарты проверки светодиодных потолочных светильников и практические операции
Примечание: 166 долларов США.
Внедрение и проверка светодиодного потолочного светильника поверхностного монтажа 512 $ 172
Глава 6. Проектирование и проверка светодиодных потолочных светильников $ 176
Знакомство с традиционным потолочным светильником 61 $ 176
62LED потолочный светильник $177
Знакомство с компонентами потолочных светильников 63LED$178
Процесс работы потолочного светильника 64LED $187
Стандарты проверки потолочных светильников 65LED и практические операции
Примечание: 190 долларов США.
Внедрение и проверка аварийного потолочного светильника 66LED 194 доллара США.
Глава 7. Проектирование и тестирование светодиодных панелей $ 196
71Введение в светодиодную панель$196
Знакомство с аксессуарами для светодиодных панелей 72$ 197$
Дизайн конструкции световой панели 73LED $ 201
Процесс сборки и эксплуатации панели 74LED$206
Стандарты проверки световых панелей 75LED и практические операции
Примечание: 211 долларов США.
Знакомство и проверка панельного светильника 76LED (алюминиевая пряжка) 217 долларов США.
Глава 8. Проектирование и тестирование светодиодных уличных фонарей 219 долларов США.
81 Требования к дорожному освещению 219 долларов США
Знакомство с компонентами уличного освещения 82LED223 доллара США
Представление радиатора уличного освещения 83LED 226 долларов США
Представление и выбор линз для уличных фонарей 84LED 227 долларов США
Анализ конструкции уличного фонаря 85LED $ 231
86Стандарты проверки светодиодных уличных фонарей и практические меры предосторожности$233
Внедрение и проверка освещения 87LED 239 долларов США.
Глава 9. Проектирование и проверка светодиодных туннельных светильников $ 241
91 Особенности освещения туннелей $24192 Знакомство со светодиодными туннельными фонарями $244
93 Знакомство с распространенными источниками света светодиодных туннельных светильников $ 246
Анализ структуры туннельного освещения 94LED 248 долларов США
95LED туннельный светильник с рассеиванием тепла $ 249
Оптическая конструкция туннельного освещения 96LED 250 долларов США
97LED стандарты проверки туннельного освещения и практические операции
Примечание: 252 доллара США.
Проектирование и проверка прожектора 98LED 256 долларов США
Глава 10. Проектирование и испытания светодиодных промышленных и горнодобывающих ламп $267
101LED — промышленное и горнодобывающее освещение $267
Знакомство с 102 аксессуарами для светодиодных промышленных и горнодобывающих ламп 270 долларов США.
103LED: структурный проект промышленных и горнодобывающих ламп $273
Процесс сборки и эксплуатации промышленных и горнодобывающих светильников 104LED$276
105LED Установка промышленных и горнодобывающих ламп и меры предосторожности$280
106 Стандарты проверки светодиодных промышленных и горнодобывающих ламп и практические операции
Примечание: 281 доллар США.
Рекомендации$285
Основная информация
Название: Физика, дизайн и приложение IGBT
Цена: 159,00 юаней.
Автор: [США] Б.Джаянт Балига
Пресса: Machinery Industry Press
ISBN: 9787111590378
Издание: 1
Бренд: публикация публикации
Упаковка: Тихий океан
Название серии: Серия «Электронная наука и техника».
Открыто: 16
Время публикации: 2018-05-01
Бумага: пластическая версия бумага
Количество страниц: 449
Введение
"Устройство IGBT——«Физика, дизайн и приложение» начинается с изобретения IGBT, внедряя модель и основной принцип работы IGBT, различные мета -клеточные структуры, проектирование и производственные процессы, упаковку и драйверы, а также рабочие места для безопасности. Цепи и индикаторы параметров.Содержание этой книги легко объяснить. Связано с связанными специальностями в колледжах и университетах.
Оглавление
Переводчик
Оригинальный заказ
Предисловие
об авторе
Глава 1 Введение
1.1 Область применения БТИЗ
1.2 Базовая структура устройства IGBT
1.3 История развития и коммерциализации IGBT
1.4 Расширение уровней мощности
Глава 2. Структура и режим работы IGBT.
2.1 Симметричная структура D-MOS
2.2 Асимметричная структура D-MOS
2.3 Структура IGBT с траншейным затвором
2.4 Структура прозрачного коллектора IGBT
2.5 Новая структура IGBT
2.6 Горизонтальная структура IGBT
2.7 Дополнительные структуры IGBT
Глава 3. Структурное проектирование IGBT
3.1 Пороговое напряжение
3.2 Симметричная структура IGBT
3.2.1 Блокирующее напряжение
3.2.2 Характеристики открытого состояния
3.2.3 Накопленный заряд
3.2.4 Форма сигнала выключения
3.2.5 Потери при выключении
3.2.6 Кривая компромисса потерь энергии
3.3 Асимметричная структура IGBT
3.3.1 Блокирующее напряжение
3.3.2 Характеристики открытого состояния
3.3.3 Накопленный заряд
3.3.4 Форма сигнала выключения
3.3.5 Потери при выключении
3.3.6 Кривая компромисса потерь энергии
3.4 Прозрачный коллектор IGBT
3.4.1 Блокирующее напряжение
3.4.2 Характеристики открытого состояния
3.4.3 Накопленный заряд
3.4.4 Форма сигнала выключения
3.4.5 Потери при выключении
3.4.6 Кривая компромисса потерь энергии
3.5 SiC IGBT
3.5.1 Асимметричный SiC IGBT N-типа
3.5.2 Блокирующее напряжение
3.5.3 Падение напряжения при включении
3.5.4 Характеристики отключения
3.5.5 Потери при выключении
3.6 Оптимизация асимметричной структуры Структура SiC IGBT
3.6.1 Оптимизация конструкции
3.6.2 Падение напряжения при включении
3.6.3 Характеристики отключения
3.6.4 Кривая компромисса потерь энергии
3.6.5 Максимальная рабочая частота
Глава 4. Проектирование безопасной рабочей зоны
4.1 Паразитный тиристор
4.2 Подавление паразитных тиристоров
4.2.1 Глубокая диффузия P+
4.2.2 Уменьшение толщины оксида затвора
4.2.3 Конструкция шунта дырочного тока
4.2.4 Топология ячейки устройства
4.2.5 Конструкция устройства подавления блокировки
4.3 Безопасная рабочая зона
4.3.1 SOA с прямым смещением
4.3.2 SOA с обратным смещением
4.3.3 Короткое замыкание SOA
4.4 Новая структура кремниевого устройства
4.5 Приборы из карбида кремния
Глава 5. Проектирование микросхем? Защита и производство
5.1 Активная область
5.2 Конструкция блока пайки под давлением затвора
5.3 Конструкция граничного терминала
5.4 Интегрированные датчики
5.4.1 Защита от перегрузки по току
5.4.2 Защита от перенапряжения
5.4.3 Защита от перегрева
5.5 Процесс изготовления планарного воротного устройства
5.6 Процесс изготовления устройства траншейных ворот
5.7 Контроль срока службы
Глава 6. Инкапсуляция и проектирование модулей
6.1 Упаковка дискретных устройств
6.2 Улучшенная упаковка дискретных устройств
6.3 Базовый силовой модуль
6.4 Плоские силовые модули
6.5 Силовой модуль без металлической подложки
6.6 Интеллектуальный силовой модуль
6.6.1 Двойной рядный пакет
6.6.2 Интеллектуальный блок питания
6.7 Надежность
Глава 7. Проектирование схемы привода ворот
7.1 Базовый привод двери
7.2 Асимметричное срабатывание ворот
7.3 Привод двухуровневых ворот
7.4 Активное управление напряжением на затворе
7.5 Привод с переменным сопротивлением затвора
7.6 Драйверы цифровых ворот
Глава 8 Модель IGBT
8.1 Модель схемы, основанная на физическом механизме
8.1.1 Модель схемы SABRE NPT-IGBT
8.1.2 Модель схемы SABRE PT-IGBT
8.1.3 Электротермическая модель SABRE IGBT
8.1.4 Модель SABRE IGBT1
8.2 Имитационная модель поведения IGBT
8.3 Извлечение параметров модели
Глава 9. Применение IGBT: транспорт.
9.1 Автомобили с бензиновым двигателем
9.1.1 Механическая система зажигания Kettering
9.1.2 Электронная система зажигания
9.1.3 Конструкция IGBT зажигания
9.1.4 Конструкция IGBT зажигания с фиксированным напряжением двойного напряжения
9.1.5 Интеллектуальная конструкция IGBT зажигания
9.1.6 Изделия IGBT зажигания
9.2 Электромобили и гибридные электромобили
9.2.1 Конструкция инвертора электромобиля
9.2.2 Конструкция микросхемы IGBT электромобиля
9.2.3 Регенеративное торможение электромобилей
9.3 Зарядные станции для электромобилей
9.3.1 Требования к зарядке электромобилей
9.3.2 Схема зарядки электромобиля
9.4 Электробусы
9.4.1 Схема управления электрической шиной
9.4.2 Зарядка электробуса
9.5 Трамваи и троллейбусы
9.6 Метро и поезда аэропорта
9.7 Электровозы
9.7.1 Силовая шина постоянного тока
9.7.2 Шина питания переменного тока
9.7.3 Электровозы многосистемные
9.8 Дизель-электровоз
9.9 Высокоскоростные электропоезда
9.9.1 Топология моторного привода
9.9.2 Конструкция модуля IGBT
9.10 Судовое движительное устройство
9.10.1 Грузовое судно Ро-Ро
9.10.2 Круизные суда
9.10.3 Танкеры для сжиженного природного газа
9.10.4 Судовые выключатели
9.11 Полностью электрический самолет
9.11.1 Преобразователь постоянного тока в постоянный
9.11.2 Инвертор постоянного/переменного тока
9.11.3 Электромеханический привод рулевого механизма самолета
9.11.4 Бесщеточный электродвигатель постоянного тока
9.11.5 Модуль БТИЗ
9.11.6 Радиационный отказ IGBT
Глава 10 Применение IGBT: промышленность
10.1 Промышленные моторные приводы
10.2 Регулируемые приводы для управления двигателем
10.3 Регулируемый привод с широтно-импульсной модуляцией
10.3.1 Форма сигнала широтно-импульсной модуляции
10.3.2 Кривая компромисса потерь мощности
10.3.3 Анализ потерь мощности
10.4 Автоматизация производства
10.4.1 Дополнительные БТИЗ
10.4.2 Конструкция P-канального IGBT
10.5 Роботы
10.5.1 Беспроводной источник питания
10.5.2 Контроллер промышленного робота
10.5.3 Линейный привод
10.5.4 Мобильный козловой кран-робот
10.6 Сварка
10.6.1 Понижающий преобразователь
10.6.2 Источник питания с трансформаторной связью
10.6.3 Источники питания двойного назначения
10.6.4 Роботизированная дуговая сварка
10.6.5 Сварка плавящимся электродом
10.6.6 Оптимизация IGBT для сварки
10.7 Индукционный нагрев
10.7.1 Ковка, отжиг и сварка труб
10.7.2 Нагрев жидкости
10.7.3 Печь для плавки металла
10.7.4 Конструкция IGBT для индукционного нагрева
10.8 Фрезерные и сверлильные станки
10.8.1 Высокоскоростной фрезерный станок
10.8.2 Высокоскоростная сверлильная машина
10.8.3 Высокоскоростная электроэрозионная обработка
10.9 Сталепрокатные и бумажные фабрики
10.9.1 Металлургическая промышленность
10.9.2 Целлюлозно-бумажная промышленность
10.10 Электрофильтр
10.11 Текстильная фабрика
10.12 Горное дело и раскопки
10.13 Оптимизация промышленных IGBT
Глава 11 Применение IGBT: освещение
11.1 Лампа накаливания Тринити
11.2 Компактные люминесцентные лампы
11.2.1 Принцип освещения компактных люминесцентных ламп
11.2.2 Полумостовая топология балласта
11.2.3 Сравнение силовых транзисторов
11.2.4 Топология балласта с самовозбуждением
11.2.5 Коррекция коэффициента мощности
11.2.6 Конструкция дискретного IGBT для компактных люминесцентных ламп
11.2.7 Конструкция со встроенным IGBT для компактных люминесцентных ламп
11.3 Светоизлучающие диоды
11.3.1 Светодиодный драйвер
11.4 Вспышка
11.4.1 Схема вспышки
11.4.2 Конструкция IGBT для ламп-вспышек
11.4.3 Профессиональная вспышка
11.5 Ксеноновая короткодуговая лампа
11.5.1 Фары автомобиля
11.5.2 Кинопроекторы
11.6 Стробоскопическая визуализация
11.7 Регулируемый источник света
11.8 Быстрый термический отжиг
Глава 12 Применение IGBT: бытовая электроника
12.1 Крупная бытовая техника
12.1.1 Кондиционер (тепловой насос)
12.1.2 Холодильник
12.1.3 Стиральная машина
12.1.4 Микроволновая печь
12.1.5 Индукционная плита
12.1.6 Посудомоечная машина
12.2 Мелкая бытовая техника
12.2.1 Переносные индукционные плиты и рисоварки
12.2.2 Кухонные комбайны (давилки, соковыжималки, миксеры)
12.2.3 Пылесос
12.3 Телевидение
12.3.1 Телевизоры с электронно-лучевыми трубками
12.3.2 Плазменный телевизор
12.3.3 Схема предварительного регулятора
12.4 Оптимизация IGBT, применяемая в бытовой электронике
12.4.1 Оптимизация IGBT, применяемая к электроприводам
12.4.2 Оптимизация IGBT для индукционных плит
12.4.3 Оптимизация IGBT, применяемая к телевизорам
12.4.4 Оптимизация IGBT, применяемая для коррекции коэффициента мощности
Глава 13 Применение IGBT: медицина
13.1 Рентгеновский аппарат
13.1.1 Последовательно-параллельный резонансный источник питания
13.1.2 Двухрежимный источник питания
13.2 Компьютерная томография
13.2.1 Источник питания резонансного преобразователя с широтно-импульсной модуляцией
13.2.2 Резонансный инверторный источник питания во вращающейся стойке
13.2.3 Резонансный инверторный источник питания в стационарной стойке
13.3 Магнитно-резонансная томография
13.3.1 Двойной параллельный четырехквадрантный усилитель мощности с прерывателем постоянного тока
13.3.2 Четырехпараллельный полномостовой усилитель мощности
13.3.3 Стекированный трехмостовой усилитель мощности
13.3.4 Фазовый усилитель мощности с несколькими выходами
13.3.5 Источник питания каскадной компенсации напряжения
13.3.6 Уровень конденсаторного источника питания для хранения энергии.
13.4 Медицинская сонография
13.4.1 Принцип звукового контроля
13.4.2 Импульсный источник питания
13.5 Дефибриллятор
13.5.1 Автоматический внешний дефибриллятор
13.5.2 Генерация энергии и формирование импульсов в автоматических внешних дефибрилляторах
13.5.3 Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор
13.5.4 Кардиовертер-дефибрилляторы для хирургического применения
13.6 Медицинский синхротрон
13.6.1 Источник питания катушки возбуждения CNAO
13.6.2 Источник питания катушки возбуждения Gunma
13.7 Медицинские лазеры
13.7.1 Сетевой источник питания со сжатием импульсов
13.7.2 Источник питания емкостного разряда
13.7.3 Последовательно-параллельный трансформаторный источник питания
13.8 Конструкция IGBT для медицинского применения
Глава 14. Применение IGBT: национальная оборона
14.1 Строительные блоки силовой электроники
14.1.1 ПЭББ-1? ПЭББ-2 и ПЭББ-3
14.1.2 Морской преобразователь частоты
14.1.3 Параллельный фильтр активной мощности
14.2 Электрический военный корабль
14.2.1 Выбор движителя
14.2.2 Распределение мощности военных кораблей
14.2.3 Полупроводниковый переключатель передачи
14.2.4 Полупроводниковый автоматический выключатель
14.3 Авианосец
14.3.1 Пусковая установка для рельсотрона
14.3.2 Авиационные передатчики
14.4 Атомные и дизель-электрические подводные лодки
14.4.1 Тихие электроприводы
14.4.2 Энергетический цикл IGBT
14.5 Военная техника
14.5.1 Двунаправленный преобразователь постоянного тока в постоянный
14.6 Самолеты ВВС
14.6.1 Архитектура распределения электроэнергии
14.6.2 Переносной рельсотрон
14.7 Противоракетная оборона
14.7.1 Радарный передатчик
14.7.2 Питание клистрона радара
14.7.3 Импульсный источник питания доплеровского радара
14.7.4 Гибкий зеркальный радар
14.7.5 Наземная РЛС для противоракетной обороны театра военных действий
14.8 IGBT для защиты
14.8.1 Импульсная мощность
14.8.2 Надежность
Глава 15. Применение IGBT: возобновляемые источники энергии
15.1 Гидроэнергетика
15.1.1 Крупные электростанции
15.1.2 Малая электростанция
15.1.3 Отдельные регуляторы напряжения и частоты
15.1.4 Блок вспомогательной электростанции
15.2 Фотоэлектрическая энергия
15.2.1 Топология фотоэлектрического инвертора
15.2.2 Фотоэлектрический инвертор, основанный на концепции высокоэффективного и высоконадежного инвертора.
15.2.3 Трехфазный фотоэлектрический инвертор
15.2.4 Неизолированный интерактивный фотоэлектрический инвертор
15.2.5 Неизолированный повышающе-понижающий фотоэлектрический инвертор
15.2.6 Схема отслеживания точки высокой мощности фотоэлектрического инвертора
15.2.7 Фотоэлектрический инвертор с источником тока
15.2.8 Фотоэлектрический инвертор с источником трехфазного тока
15.2.9 Коммерческие фотоэлектрические преобразователи
15.2.10 Фотоэлектрическое хранилище энергии
15.2.11 БТИЗ, используемые в фотогальванике
15.3 Энергия ветра
15.3.1 Конфигурация ветряной турбины
15.3.2 Базовая топология преобразователя
15.3.3 Морская ветроэнергетическая установка
15.3.4 Прибрежные ветроэнергетические установки Китая
15.3.5 Европейская прибрежная ветроэнергетическая установка
15.3.6 Автономная ветроэнергетическая установка
15.3.7 БТИЗ, используемые в ветроэнергетике
15.4 Волновая энергия
15.4.1 Волновая энергия скопы
15.4.2 Энергия Болонга
15.4.3 Энергия резьбового буя
15.5 Приливная энергия
15.6 Геотермальная энергия
15.6.1 Архитектура производства электроэнергии
Глава 16 Применение IGBT: передача энергии
16.1 Передача постоянного тока высокого напряжения
16.2 Компоненты высокого напряжения постоянного тока
16.3 Тенденция высокого напряжения постоянного тока
16.3.1 Мост Грац
16.3.2 Топология высокого напряжения постоянного тока на основе преобразователя источника тока
16.3.3 Статический синхронный компенсатор
16.4 Передача энергии переменного тока
16.4.1 Гибкая система передачи переменного тока
16.4.2 Статический компенсатор реактивной мощности
16.4.3 Статический синхронный компенсатор
16.4.4 Легкий статический компенсатор реактивной мощности
16.4.5 Статический компенсатор реактивной мощности и статический синхронный компенсатор, применяемые в Китае
16.4.6 Проектирование статического синхронного компенсатора для городов
16.5 Высоковольтный преобразователь постоянного тока «обратно-обратно»
16.6 Морская передача электроэнергии
16.6.1 Передача мощности на нефтяных буровых платформах
16.6.2 Передача энергии ветроэлектростанции
16.7 Качественный электропарк
16.8 Конструкция IGBT для передачи энергии
Глава 17. Применение IGBT: финансы
17.1 Оборудование электропитания
17.2 Надежность и качество электроснабжения
17.3 Динамический восстановитель напряжения
17.4 Источник бесперебойного питания
17.4.1 Источник бесперебойного питания 200 кВ компании Fuji Electric Company
17.4.2 Источник бесперебойного питания Fujikura 10 кВ
17.4.3 Источник бесперебойного питания Toshiba на 500 кВ?
17.4.4 Источник бесперебойного питания 3 кВ компании Yuasa
17.4.5 Источник бесперебойного питания Daikin
17.4.6 Топология одноступенчатого источника бесперебойного питания
17.4.7 Бестрансформаторный источник бесперебойного питания 300 кВ?
17.5 Качественный электропарк
17.6 Конструкция IGBT для источников бесперебойного питания
Глава 18 Применение IGBT: другое
18.1 Умный дом
18.1.1 Умные розетки и умные выключатели
18.1.2 Интеллектуальный силовой модуль
18.2 Печать и копировальные аппараты
18.3 Индуктивная передача мощности
18.3.1 Освещение сцены
18.3.2 Встроенное зарядное устройство для электромобиля
18.4 Рентгеновский сканер службы безопасности аэропорта
18.5 Импульсный источник питания
18.5.1 Генератор высоковольтных импульсов Маркса
18.5.2 Ионная имплантация
18.6 Физика элементарных частиц
18.6.1 Стэнфордский линейный ускоритель
18.6.2 Международный линейный коллайдер
18.6.3 Главный инжектор Fermilab
18.6.4 Японская адронная установка
18.6.5 Большой адронный коллайдер в ЦЕРН
18.7 Импульсные лазеры
18.8 Стерилизация пищевых продуктов
18.9 Водоподготовка
18.9.1 Стерилизация
18.9.2 Опреснение
18.9.3 Очистка сточных вод
18.9.4 Загрязнение водопроводных труб
18.10 Добыча нефти
18.10.1 Нагрев маслопровода
18.10.2 Подводная добыча нефти
18.10.3 Нефтяные пески Атабаски
18.11 Нефтехимический завод
18.12 Сжижение природного газа
18.13 Магнитное хранилище
18.14 Энергия ядерного синтеза
18.15 Резервный генератор
18.16 Американские горки
18.17 НАСА
18.17.1 Управление тягой главного двигателя космического корабля "Шаттл"
18.17.2 Система орбитального маневрирования космического корабля "Шаттл"
18.17.3 Распределение мощности международных космических кораблей
18.17.4 Распределение мощности космического корабля
18.17.5 Пилотируемые межзвездные миссии
18.17.6 Низкотемпературная силовая электроника
18.17.7 Анализ неисправностей IGBT
Глава 19 Социальное влияние IGBT
19.1 Электронная система зажигания
19.1.1 Экономия топлива
19.1.2 Экономия потребительских затрат
19.1.3 Сокращение выбросов углекислого газа
19.2 Моторный привод с регулируемой скоростью
19.2.1 Энергосбережение
19.2.2 Экономия затрат на электроэнергию
19.2.3 Сокращение выбросов углекислого газа
19.3 Компактные люминесцентные лампы
19.3.1 Энергосбережение
19.3.2 Экономия на счетах за электроэнергию
19.3.3 Сокращение выбросов углекислого газа
Глава 20 Обзор
20.1 Усовершенствованные продукты IGBT
20.2. Широкозонные полупроводниковые приборы
20.2.1 Анализ затрат
Приложение: список английских сокращений










