第1章 绪论
1.1 电力电子技术发展概况
1.1.1 电力电子技术内涵
1.1.2 电力电子器件的发展
1.1.3 变流电路的发展
1.1.4 控制技术的发展
1.2 变流电路分类与功能
1.3 电力电子技术应用
1.3.1 电源
1.3.2 电气传动
1.3.3 电力系统
1.4 本课程任务和要求
本章小结
思考题与习题
第2章 电力电子器件
2.1 电力电子器件的分类
2.1.1 按受控方式分
2.1.2 按载流子类型分
2.1.3 按控制信号性质分
2.2 电力二极管
2.2.1 电力二极管的结构和基本工作原理
2.2.2 电力二极管主要类型和使用
2.3 晶闸管
2.3.1 晶闸管
2.3.2 晶闸管的工作原理
2.3.3 晶闸管的伏安特性
2.3.4 晶闸管的主要参数
2.3.5 晶闸管的型号及简单测试方法
2.3 6晶闸管的派生器件
2.4 门极可关断晶闸管
2.5 电力晶体管
2.5.1 电力晶体管的结构和工作原理
2.5.2 GTR的类型
2.5.3 GTR的特性
2.5.4 GTR的主要参数
2.6 功率场效应晶体管
2.6.1 功率场效应管的结构和工作原理
2.6.2 功率场效应管的主要特性
2.6.3 功率场效应管的主要参数
2.6.4 功率场效应管的安全工作区
2.6.5 功率场效应管栅极驱动的特点及其要求
2.6.6 功率场效应管在使用中的静电保护措施
2.7 绝缘栅双极型晶体管
2.7.1 IGBT的结构和基本原理
2.7.2 IGBT的主要特性
2.8 其他新型电力电子器件
2.8.1 静电感应晶体管
2.8.2 静电感应晶闸管
2.8.3 集成门极换流晶闸管
2.8.4 功率集成电路和智能功率模块
本章小结
思考题与习题
第3章 晶闸管可控整流电路与触发电路
3.1 整流电路的概述
3.1.1 整流电路的分类
3.1.2 晶闸管可控整流电路的一般结构
3.2 单相可控整流电路
3.2.1 单相半波可控整流电路
3.2.2 单相全控桥式整流电路
3.2.3 单相半控桥式可控整流电路
3.3 三相可控整流电路
3.3.1 三相半波不可控整流电路
3.3.2 三相半波可控整流电路
3.3.3 共阳极接法三相半波相控整流电路
3.3.4 三相全控桥式整流电路
3.3.5 三相半控桥式整流电路
3.4 对触发电路的要求
3.5 单结晶体管触发电路
3.5.1 单结晶体管
3.5.2 单结晶体管弛张振荡电路
3.5.3 单结晶体管的同步和移相触发电路
3.6 同步电压为锯齿波的晶闸管触发电路
3.6.1 触发脉冲的形成与放大
3.6.2 锯齿波的形成及脉冲移相
3.6.3 锯齿波同步电压的形成
3.6.4 双窄脉冲形成环节
3.6.5 强触发电路
3.7 集成化晶闸管移相触发电路
3.7.1 KC04移相触发电路
3.7.2 KC42脉;中列调剂形成器
3.7.3 KC41六路双脉冲形成器
3.7.4 由集成元件组成三相触发电路
3.8 触发脉冲与主电路电压的同步及防止误触发的措施
3.8.1 触发电路同步电源电压的选择
3.8.2 防止误触发的措施
本章小结
思考题与习题
第4章 电力电子器件的保护及串、并联
第5章 交流变换电路
第6章 有源逆变电路
第7章 变频电路
第8章 直流斩波电路
第9章 电力公害及其抑制
第10章 电力电子技术的应用
参考文献