TRICONEX 3006 英维思 关断电流以防止器件损坏

简介: TRICONEX 3006 英维思 关断电流以防止器件损坏

TRICONEX 3006 英维思 关断电流以防止器件损坏
TRICONEX 3006 不同于绝缘栅双极晶体管(IGBT),GTO晶闸管需要外部设备(“缓冲器电路”)来形成导通和关断电流以防止器件损坏。

TRICONEX 3006 在开启期间,器件具有限制电流上升的最大dI/dt额定值。这是为了在达到全电流之前允许器件的整体达到导通。如果超过该额定值,器件最靠近栅极触点的区域将过热,并因过电流而熔化。dI/dt的速率通常通过添加α来控制饱和电抗器(导通缓冲器),尽管GTO晶闸管的导通dI/dt没有普通晶闸管严重,因为GTO是由许多并联的小晶闸管单元构成的。饱和电抗器的复位通常对基于GTO的电路提出最小关断时间要求。

在关断期间,必须限制器件的正向电压,直到电流消失。该限值通常为正向阻断电压额定值的20%左右。如果在关断时电压上升过快,由于高电压和电流集中在器件的一小部分上,不是所有的器件都将关断,并且GTO将失效,通常是爆炸性的。实质的缓冲器器件周围增加了电路,以限制关断时电压的上升。复位缓冲电路通常会对基于GTO的电路提出最低导通时间要求。

TRICONEX 3006 在DC电机斩波器电路中,通过在最低和最高占空比下使用可变的开关频率来处理最短的接通和断开时间。这在牵引应用中可以观察到,当电机启动时,频率会上升,然后在大部分速度范围内保持不变,然后全速下降至零。TRICONEX 3805E (5).jpg

TRICONEX 3604E
TRICONEX 3607E
TRICONEX 3624
TRICONEX 3636R
TRICONEX 3700
TRICONEX 3700A
TRICONEX 3701
TRICONEX 4000056-006
TRICONEX 4000093-310
TRICONEX 4000094-310
TRICONEX 4000103-510
TRICONEX 4000163-510

相关文章
|
12月前
|
编解码
求差电路的介绍
求差电路的原理及应用 引言: 求差电路是电子电路中常见的一种电路结构,它通过将两个信号进行差运算,得到它们之间的差值。求差电路广泛应用于信号处理、测量和控制等领域,具有很高的实用价值。本文将介绍求差电路的原理、特点及其在不同领域的应用。 一、求差电路的原理 求差电路是基于电路的超前放大器和后置放大器之间的差动运算实现的。它的基本原理是将两个信号输入到超前放大器的两个输入端,经过放大后,再输入到后置放大器进行差动运算。超前放大器的作用是将输入信号放大,并将其转化为差动信号,而后置放大器则负责放大差动信号,并输出差动信号的差值。 二、求差电路的特点 1. 降低噪声:求差电路可以通过减法运算消
367 1
|
12月前
功率放大电路
功率放大电路是一种用于放大电信号功率的电路。它将输入信号的功率放大到更高的水平,以驱动负载,实现对输出功率的放大。功率放大电路通常用于音频放大器、射频放大器、功率放大器等应用中。
117 0
|
12月前
|
存储
单稳态电路的介绍
单稳态电路是一种特殊的电路,它具有稳态和非稳态两种工作状态。在稳态状态下,电路的输出保持不变,而在非稳态状态下,电路的输出会发生变化。单稳态电路常用于触发器、计时器等应用中,具有很高的实用价值。 一、单稳态电路的基本原理 单稳态电路的基本原理是利用电容的充放电过程来实现稳态和非稳态的切换。当电路处于稳态时,电容充电或放电的速度与电路中的电阻相匹配,从而使电压保持不变。而当电路处于非稳态时,电容的充放电速度会发生变化,导致电压的变化。 二、单稳态电路的工作原理 单稳态电路的工作原理是通过一个触发脉冲来触发电路的非稳态状态。当触发脉冲到来时,电路会进入非稳态,电容开始充电或放电。当电容充电或放
256 0
|
12月前
电路频率响应
电路频率响应是指电路中电压、电流、功率等参数随着输入信号频率变化而发生的变化。不同的电路在不同的频率下会有不同的响应特性,这些特性通常用频率响应曲线来表示。
91 0
|
2月前
|
传感器 算法 芯片
在写温度传感器驱动之前:热敏电阻的温度、电阻、电压的映射关系
本文介绍了温度传感器中NTC热敏电阻的温度、电阻、电压之间的映射关系,通过理论计算和实际测量验证了在特定温度下电阻值和电压值的对应关系,为编写温度传感器驱动提供了必要的理解和方法。
32 1
|
5月前
|
存储 芯片 安全
|
5月前
|
存储 芯片
|
5月前
|
Python
物理电学:探索电流、电压与电阻的奥秘
物理电学:探索电流、电压与电阻的奥秘
50 1
|
5月前
|
测试技术
SMU可以供电的同时测量电流和电压
SMU可以供电的同时测量电流和电压
45 0
|
5月前
|
传感器 存储 前端开发
电源常用电路:采样电路
在之前的帖子中,我们已经介绍了数字电源及其核心控制器PPEC。当然,数字电源除了包含电源拓扑电路以及数字控制核心外,还包括采样、驱动和通讯等外围电路。 本篇就先对电源的ADC采样原理和常用的采样调理电路进行介绍吧。 一、ADC采样原理 ADC(模数转换器)采样是将模拟信号按照一定的采样频率进行离散化,然后转换为数字信号的过程,通常包括采样、保持、量化和编码四个步骤。 ▍采样 采样主要实现模拟信号的离散化处理,即将连续的模拟信号转换为一系列时间间隔相等的模拟信号。 采样的间隔由采样频率决定,频率越高采样得到的信号越接近原始信号。但较高的采样频率会使得数据量增加,同时对系统的转换速度要
106 4