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電力晶體管的工作原理及結構、驅動電路圖與保護電路圖的介紹

來源: hqbuy
2021-04-27
類別:基礎知識
eye 63
文章創建人 拍明

原標題:電力晶體管的工作原理及結構、驅動電路圖與保護電路圖的介紹

電力晶體管(Giant Transistor——GTR),按英文直譯為巨型晶體管,是一種耐高電壓、大電流的雙極結型晶體管(Bipolar Junction Transistor——BJT),所以有時也稱為Power BJT。GTR和BJT這兩個名稱是等效的,其結構和工作原理都和小功率晶體管非常相似。

GTR由三層半導體(分別引出集電極、基極和發射極)、兩個PN結(集電結和發射結)組成,多采用NPN結構。它也可以看作是由至少兩個晶體管按達林頓接法組成的單元結構,并采用集成電路工藝將許多這種單元并聯而成。

GTR的工作原理與普通雙極結型晶體管相同,即基于PN結的電子輸運和控制。當輸入信號施加在基區時,會引起基區的電流變化,從而使集電區的電流也發生變化。這樣,電力晶體管就可以將輸入信號放大到更大的電流范圍。同時,通過控制基區的電流,還可以實現電力的開關控制。

電力晶體管的驅動電路

GTR的驅動電路相對復雜,需要滿足一定的設計要求,以確保GTR能夠穩定、可靠地工作。以下是一個簡化的GTR驅動電路介紹:

  • 基極驅動電流:GTR的基極驅動電流需要足夠大,以加速開通和關斷過程,減小開通和關斷損耗。同時,基極驅動電流的前沿應足夠陡,以確保GTR能夠快速響應輸入信號。

  • 集成化驅動電路:為了克服一般電路元件多、電路復雜、穩定性差和使用不便的缺點,可以采用集成化驅動電路。這種電路不僅簡化了電路設計,還增加了保護功能,提高了GTR的工作穩定性和可靠性。

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然而,由于GTR的驅動電路相對復雜且專業,因此在實際應用中,通常需要參考具體的電路設計和驅動芯片手冊來進行設計和調試。因此,無法直接給出具體的驅動電路圖。

電力晶體管的保護電路

為了保護GTR免受過壓、過流等故障的損壞,需要設計相應的保護電路。以下是一些常見的保護電路措施:

  • 過壓保護:可以采用穩壓管、壓敏電阻等元件來限制GTR兩端的電壓,防止過壓擊穿。

  • 過流保護:可以串聯限流電阻或使用快速熔斷器來限制GTR的電流,防止過流燒毀。

  • 二次擊穿保護:為了防止GTR發生二次擊穿,需要選用足夠大功率的GTR,并確保實際工作電壓和電流低于GTR的極限值。此外,還可以采用緩沖電路來吸收開關過程中的能量,減小對GTR的沖擊。

同樣地,由于保護電路的設計需要根據具體的電路和應用場景來確定,因此無法直接給出具體的保護電路圖。在實際應用中,可以參考相關的電路設計和保護元件手冊來進行設計和調試。

綜上所述,電力晶體管是一種重要的電力電子器件,具有耐高電壓、大電流和開關特性好等優點。為了充分發揮其性能并確保穩定可靠的工作,需要合理設計其驅動電路和保護電路。


責任編輯:David

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