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我们搞gTo,门极可关断晶闸管。”
这货的全称实在有点长,高振东直接就把英语名字和简称也拿过来用了。
高振东直接在黑板上画了一个gTo的结构示意图。
这就是他的选择,在当前环境下,最容易实现的全控大功率电力电子器件,而且适用范围广,生命周期长,成本也相对合适。
这货能在IgBT的冲击下还屹立不倒,应用广泛,其能力可见一斑。
从极限上来说,同等频率下,它的功率比scR要低一点,但是没有很大的数量级差别,我们现在也大概率用不到那么大功率,但是它能工作在scR达不到的频率上,这一点对于当前阶段的我们来说,甚至比极限功率还重要。
看着黑板上逐渐成型的结构图,李主任先是觉得很熟悉,因为这部分简单,高振东先画的这部分。
原理结构上来说,他一看就看出来了,开始部分和snet结构上两层一样一样的。
噢,这东西叫门极可关断晶闸管?那没事儿了,结构差不多正常。
但是当高振东画到第三层第四层的时候,事情生了变化。
scR的第三层门极和第四层阴极是分层明显,就是两层,可是这个gTo的阴极被分成了很多很多个,每个都被门极包围在里面,是个多阴极结构。
“我们用双晶体管模型来分析一下……”
高振东拍拍手上的粉笔灰,直接给他们上起了课,这可是最核心的部分,要仔细听。
“……由上可知,当在门极施加足够的正脉冲信号,就足以使得gTo的各阴极进入大面积导通状态,但是由于结构的原因,gTo的导通属于是一种临界导通,这就为门极负脉冲信号的关断提供了条件。
相应来说,scR的器件饱和度较深,是没有关断条件的。
这是两者最大的区别。”
天才!
李主任脑袋里只有这个想法。
(本章完)
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