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利用Simulink仿真晶体管的热特性

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简介:
本研究运用Simulink工具箱对晶体管在不同工作状态下的热特性进行建模仿真,旨在深入分析其发热机制及温度分布规律。 版本:MATLAB 2019a 领域:物理应用 内容:基于Simulink的晶体管热性能模拟 适合人群:本科、硕士等教研学习使用

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  • Simulink仿
    优质
    本研究运用Simulink工具箱对晶体管在不同工作状态下的热特性进行建模仿真,旨在深入分析其发热机制及温度分布规律。 版本:MATLAB 2019a 领域:物理应用 内容:基于Simulink的晶体管热性能模拟 适合人群:本科、硕士等教研学习使用
  • GTR功率
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    GTR功率晶体管是一种高性能半导体器件,具有高电压、大电流处理能力。它广泛应用于电力电子设备中,但由于易发生二次击穿现象,在设计时需谨慎考虑散热和驱动电路的设计。 功率晶体管(GTR)的优点包括控制方便、开关时间短、通态压降低、高频特性好以及安全工作区宽。然而,它存在二次击穿问题及耐压难以提高的缺点,这些限制了其进一步的发展。
  • Simulink仿】三相整流
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    本教程深入讲解了如何使用Simulink进行三相晶闸管整流电路的建模与仿真,适合电气工程和控制系统的初学者及进阶者学习。 在Simulink中进行晶闸管三相整流仿真。使用PLL(锁相环)获取电网电压的相位信息,并据此生成控制晶闸管的脉冲波形,输出端连接一个20欧姆的阻性负载。
  • ADS模型仿 PDF
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    《ADS晶体管模型仿真》是一本专注于使用ADS软件进行晶体管电路仿真的技术书籍,内容涵盖建模方法、参数提取及应用实例。 资料简介:这份PDF文档详细介绍了ADS晶体管模型的仿真方法,并且讲解非常清晰。 格式:RAR PDF 其他: - 资源分1分。 - 如果评论资源,会返还2分,欢迎评论。 设置原因如下: - 希望下载者在获取资源后能够进行评价,以便了解上传资源的情况。 - 通过大家的积极反馈来激励自己花费时间分享资料。 另外,请注意以下几点: - 我会逐一查看所有评论,并且非常感谢这些支持我的朋友们。只是由于平时不常登录,所以不能及时回复问题。 相信:山水有相逢!
  • Simulink仿】单相可控整流
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    本项目聚焦于利用Simulink工具进行单相可控整流电路中晶闸管的应用研究与仿真分析。通过调整触发角实现对输出电压的有效控制,探讨其工作原理及性能特点。 在Simulink中进行晶闸管单相可控整流的仿真实验。设定交流输入电压为220V有效值,晶闸管控制延迟角设为45°,负载类型为阻感型,其中电阻值为50欧姆,电感值为0.05亨利。
  • 基于LCD曲线显示仪.pdf
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    本文介绍了一种基于液晶显示器(LCD)技术设计的新型晶体管特性曲线显示仪器。该装置能够直观、准确地展示晶体管的各种输入输出特性曲线,便于科研和教学使用。文档深入探讨了其工作原理及实现方法。 基于LCD的晶体管特性曲线图示仪.pdf这篇文章介绍了如何使用液晶显示器(LCD)来展示晶体管的各种特性和工作状态,并详细描述了设计、构建以及操作这种仪器的方法和技术细节,为电子工程领域提供了实用的研究工具。
  • 基于LCD曲线显示仪.pdf
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    本文介绍了一种基于液晶显示器(LCD)技术设计的晶体管特性曲线显示仪器,可直观、准确地展示各种条件下晶体管的工作状态和性能参数。 基于LCD的晶体管特性曲线图示仪.pdf这一文档介绍了如何使用液晶显示器(LCD)来展示晶体管的各种特性和工作状态。通过这种方式,用户可以更直观地观察到不同条件下晶体管的行为变化,并进行深入的研究与分析。该仪器的应用能够帮助电子工程领域的研究人员和学生更好地理解半导体器件的特性,提高实验效率并促进技术进步。
  • 实验一:电力GTR研究.doc
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    本实验旨在通过测试和分析电力晶体管(GTR)的工作特性,包括其伏安特性、开关速度及损耗等参数,深入理解GTR在不同条件下的行为表现。 本实验主要探讨电力晶体管(GTR)的特性,尤其是其开关特性和二极管反向恢复特性。作为一种功率半导体器件,GTR在电机驱动及电源转换系统中广泛应用。通过采用不同的测试方法与电路配置,深入理解GTR的工作原理。 该研究旨在达成以下目标: 1. 熟悉掌握GTR的开关特性和二极管反向恢复特性及相关测试技术。 2. 学习并了解缓冲电路在GTR中的工作原理及其参数设计要求。 实验线路如图所示(此处指代原文中提及的图4-18),主要包括以下几方面的内容: 1. 在不同负载条件下,测试GTR开关特性的变化。通过调整电阻和电感性负载观察其开通与关闭过程中的电流及电压波动。 2. 分析基极驱动电流对开关特性的影响,并记录这些参数如开通时间、存储时间和下降时间的变化。 3. 对比有无基压时的开关性能,理解反向基极偏置如何影响GTR的工作表现。 4. 研究并联缓冲电路的效果。通过调整电阻和电容值来探究其对电压冲击抑制的影响。 实验所需设备包括现代运动控制技术实验台、PWM波形发生器、双踪示波器以及数字万用表等,用于提供必要的电源支持、信号生成与测量等功能。 在进行测试时,使用示波器观察基极驱动信号和集电极电流变化情况来评估GTR的开关性能。思考题则包括如何选择合适的并联缓冲电阻及电容值,并设计更有效的测试方法以同时监测到基极电流与集电极电流的变化。 值得注意的是,在实验过程中,由于基极电流与集电极电流没有共同节点,直接使用双踪示波器进行同步测量存在困难。因此通常通过监控基压来间接推断基流变化情况。然而这种方法可能无法精确反映实际的电流波动。设计更有效的测试方法或需采用专门的电流探头等设备。 本实验旨在使学生通过对GTR的实际操作和数据分析,深入理解其工作机理,并掌握关键参数测量技巧以及如何设计缓冲电路以优化开关性能。这不仅有助于巩固理论知识基础,也为实际工程应用提供了坚实的支持。
  • 基于ANSYS1700V-3600A IGBT模块仿
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    本研究利用ANSYS软件对1700V-3600A IGBT模块进行热特性仿真分析,旨在评估其在不同工况下的温度分布与散热性能。 本段落主要对1700V3600A IGBT模块进行了热学分析,并建立与其相应的等效热阻模型。根据IGBT损耗的计算方法,我们计算了该器件在工作状态下的损耗情况。通过使用ANSYS软件进行建模和仿真,得到了IGBT稳态时内部温度分布的数据,并且分析其是否超出了最大温度限制以验证其工作稳定性。
  • 基于Simulink线路阻抗频域仿
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    本研究利用Simulink工具箱进行电力系统中线路阻抗的频域特性仿真分析,探讨不同频率下线路参数的变化规律及其对系统稳定性的影响。 通常情况下,当元件尺寸小于波长的1/30时,可以用集中参数来表示;否则必须使用分布参数。我国电力系统的工频为50Hz,对应的波长约为6000公里。因此,在线路长度超过200公里的情况下,需要考虑其分布特性,并采用分布参数进行描述。本仿真作为参考示例,供学习和交流使用。