8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

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

Цена: 3 719руб.    (¥176)
Артикул: 609189019803

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:华夏学林图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 128 95.52 018руб.
¥2144 522руб.
¥ 68 54.51 152руб.
¥ 19.8 18.5391руб.

Рекомендуемые комбинации
113.90RMBКупить сейчас>
Рекомендуемые комбинации
69.90RMBКупить сейчас>
Рекомендуемые комбинации
45.80RMBКупить сейчас>
Рекомендуемые комбинации
176.00RMBКупить сейчас>

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