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大功率应用条件下绝缘栅双极型晶体管驱动和保护技术的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-13页
   ·IGBT的发展及应用现状第8-11页
     ·概述第8页
     ·IGBT在大功率电力电子装置中的应用第8-11页
   ·本课题的提出第11页
   ·本课题的项目背景第11-12页
   ·论文的主要内容和所做的工作第12-13页
第二章 IGBT的结构、原理和栅极特性第13-18页
   ·IGBT的结构和原理第13-15页
     ·概述第13页
     ·三代IGBT第13-15页
       ·第一代PT-IGBT和第二代NPT-IGBT第13-14页
       ·第三代IGBT—FS-IGBT第14-15页
   ·IGBT的栅极特性第15-17页
   ·本章小结第17-18页
第三章 IGBT的驱动和保护技术研究第18-27页
   ·IGBT的驱动技术研究第18-21页
     ·IGBT栅极驱动电路第18-19页
     ·IGBT专用驱动模块第19页
     ·IGBT对驱动电路的要求第19-20页
     ·设计驱动电路时的布线要求第20-21页
   ·IGBT的保护技术研究第21-26页
     ·IGBT的过电压保护第21-23页
     ·IGBT的过电流保护第23-25页
     ·IGBT的过热保护第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第四章 功率主电路设计技术的研究第27-31页
   ·概述第27页
   ·功率主电路连接方式的选择第27-28页
   ·主电路的排列第28-30页
   ·本章小结第30-31页
第五章 大功率应用条件下IGBT驱动和保护电路的设计第31-47页
   ·600A/1200V单管IGBT模块驱动和保护电路的设计第31-41页
     ·600A/1200V单管IGBT模块第31页
     ·驱动电路的设计第31-37页
       ·驱动模块的选择第31-32页
       ·驱动电压的选择第32-33页
       ·驱动电阻的选择第33页
       ·驱动控制信号的产生第33页
       ·死区时间的控制第33-34页
       ·驱动电路的实现第34-37页
     ·保护电路的设计第37-41页
       ·IGBT过电流保护电路的设计第37-39页
       ·IGBT过电压保护电路的设计第39-40页
       ·放电回路的设计第40-41页
   ·1200A/1200V单管IGBT模块驱动和保护电路的设计第41-45页
     ·1200A/1200V单管IGBT模块第41-42页
     ·驱动电路的设计第42-43页
       ·驱动模块的选择第42页
       ·驱动电压的选择第42页
       ·驱动电阻的选择第42页
       ·驱动控制信号的产生第42页
       ·死区时间的控制第42页
       ·驱动电路的实现第42-43页
     ·保护电路的设计第43-44页
       ·IGBT过电流保护电路的设计第43页
       ·IGBT过电压保护电路的设计第43-44页
       ·放电回路的设计第44页
     ·散热器的选择第44-45页
       ·IGBT损耗估算第44-45页
       ·散热器的选择第45页
   ·本章小结第45-47页
第六章 主电路设计及试验验证第47-61页
   ·600A/1200V单管IGBT模块功率主电路设计及试验验证第47-54页
     ·试验目标第47页
     ·试验主电路电路图第47页
     ·功率主电路的搭建第47-50页
     ·驱动控制信号的产生第50-51页
     ·试验结果及波形分析第51-54页
   ·1200A/1200V单管IGBT模块功率主电路设计及试验验证第54-60页
     ·试验目标第54页
     ·试验主电路电路图第54页
     ·功率主电路的搭建第54-55页
     ·驱动控制信号的产生第55页
     ·试验结果及波形分析第55-60页
   ·本章小结第60-61页
第七章 结论和展望第61-63页
   ·结论第61-62页
   ·展望第62-63页
参考文献第63-65页
致谢第65-66页
攻读硕士学位期间发表的论文第66页

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