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结构函数大功率IGBT热阻测量方法

2024-06-05

基于结构函数的大功率IGBT热阻测量方法

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基于结构函数理论,对同一管壳与基板的不同界面热性能进行研究,发现积分结构函数曲线出现分离,通过分离点可确定IGBT模块内部PN结与基板外壳之间的热阻值;通过此方法,还可确定同一管壳采用不同接触面材料的热特性,并可依此对IGBT所用涂覆导热材料进行选型。研究表明,结构函数理论是分析大功率IGBT器件热特性的一种有效方法。

大功率IGBT晶体管牵引变流器 大功率IGBT晶体管牵引变流器 大功率IGBT晶体管牵引变流器
大功率IGBT晶体管牵引变流器

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介绍了庞巴迪运输装备公司(bombardiertransportation)生产的mitractc3300大功率牵引变流器及其变型产品的结构、工作原理以及在不同种类机车上的应用情况。

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大功率IGBT模块串联动态均压的研究

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绝缘栅双极型晶体管igbt(insulatedgatebipolartransistor)的串联使用是一种较为有效的提高耐压的方法。作为电感储能型脉冲功率系统中的主断路开关,igbt串联组合会在开关的动作瞬间在各串联模块两端出现动态不均压的现象。工程应用中,各串联igbt栅极驱动信号的不同步是导致动态不均压的主要原因。文中分别从负载侧被动均压和栅极侧主动均压对驱动信号的同步性补偿作用进行了理论分析和实验验证,结果表明均可以达到很好的动态均压效果。在此基础上提出利用阻容二极管有源均压法实现多个igbt模块的串联应用,仿真验证了该方法在3个igbt串联应用中的可行性。对工程实际应用具有一定的参考意义。

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大功率IGBT晶体管牵引变流器

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大功率IGBT模块并联使用中动静态均流特性研究

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介绍了igbt扩容的并联方法,分析了igbt模块并联运行时导致不均流的各种因素,提出了相应的解决措施,仿真分析结果证明了栅极电阻补偿方法的有效性。

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大功率IGBT模块变流器用水冷散热器介绍

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大功率IGBT模块变流器用水冷散热器介绍 4.7

大功率IGBT模块变流器用水冷散热器介绍

实用标准 文案大全 大功率igbt模块变流器用水冷散热器介绍 水冷散热器服务对象: ?各类型igbt模块、晶闸管是在变频、变流领域的实现变频、变流功能的核心元器件。 ?水冷散热器主要功能是对各类igbt变频器型igbt模块、晶闸管、以及部分电阻进行 水冷散热保护。 为何需要散热? ?单个大功率igbt模块、晶闸管在工作中发热量最大可达到2kw以上。 ?igbt中核心温度在达到150°(新型180°)时将被烧毁,甚至爆炸。 ?必要对功率元件进行散热保护! 工业运用中的散热方式: 实用标准 文案大全 各种散热形式效能比较: 基于对流换热系数的不同散热方案效果比较: 冷板工艺与分类介绍: 水冷板常用加工工艺分类: 实用标准 文案大全 ?埋管式 工艺: —折弯铜管或不锈钢管 —铸造工艺将水管埋入 —cnc外型加工 特点: —工艺简单 —批量生产低成本 —性能低下

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一种适用于大功率IGBT模块串联工作的新型驱动电路

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一种适用于大功率IGBT模块串联工作的新型驱动电路 4.7

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介绍了一种基于igd515ei构成的igbt串联应用的驱动电路,能够提供最大15a的驱动电流,采用光纤传输控制信号,解决了所有与mosfet和igbt有关的驱动、保护和电位隔离问题。应用结果表明,该驱动电路使用简单、可靠,具有优良的驱动和保护性能,尤其是其联合运用端口的设计非常适用于igbt的串联使用。采用串联igbt作为刚管调制器的放电开关,解决了单只igbt耐压不够的问题。文中还介绍了igbt栅极驱动电路和igbt电压均衡电路的设计方法,并给出调制器的输出波形。

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基于大功率逆变器IGBT开关瞬态电压、电流波形的杂散参数抽取方法

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基于大功率逆变器IGBT开关瞬态电压、电流波形的杂散参数抽取方法 4.7

基于大功率逆变器IGBT开关瞬态电压、电流波形的杂散参数抽取方法 基于大功率逆变器IGBT开关瞬态电压、电流波形的杂散参数抽取方法 基于大功率逆变器IGBT开关瞬态电压、电流波形的杂散参数抽取方法

由于线路杂散电感的存在,igbt(insulatedgatebipolartransistor)开通关断时将在开关管两端产生电压尖峰。为了研究其的影响,需要对线路杂散电感进行抽取。为此,本文提出一种基于igbt开关瞬态电压、电流波形的杂散参数抽取方法。在igbt的开通过程中,考虑了igbt反并联二极管的反向恢复过程,并且利用由该过程引起电压尖峰进行线路的杂散电感的抽取;在igbt的关断过程中,通过对关断波形进行了更详细的分析,给出更精确的线路杂散电感的抽取方法。最后,将该方法应用于一台75kva的单相逆变器,实验结果证明了本方法的有效性与正确性。

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RGBW全彩大功率LED

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RGBW全彩大功率LED 4.4

RGBW全彩大功率LED

copyright?2012aptelectronicsltd. allrightsreserved. 内容更新恕不另行通知. 晶科电子(广州)有限公司www.***.*** 广州市南沙区环市大道南33号 tel:020-34684299fax:020-346849771 apt-pak-ds37v2.0. 目录 产品特点...................................................................................................................................................................1 产品介绍...........................................

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集成式大功率LED散热的二次优化方法

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集成式大功率LED散热的二次优化方法 4.6

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研究了集成式大功率led散热的二次优化设计方法。分析了集成式大功率led的发热特性和led路灯的散热要求,建立了散热分析模型。通过对散热器翅片的形状和布局的优化分析,得到一次优化结果。在此基础上,结合实际生产要求,提取凸台半径、凸台高度和拔模角度这三个参数进行了二次优化,得到了有效的优化组合。然后用优化分析结果来指导led路灯和散热器的设计,并制作样品进行温度实验,结果表明散热器设计满足要求。

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精华文档 结构函数大功率IGBT热阻测量方法

IGBT模块的检测方法

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IGBT模块的检测方法 4.6

IGBT模块的检测方法

测试方法(晶川):万用表只能测量不全面:若igbt损坏一般可以测 出;但是若igbt是好的,它无法肯定是好的。 igbt损坏:ge,eg,ce,gc,cg任意一组出现二极管档有读数,即损坏。 (ge表示g接正表笔,e接负表笔;其他雷同) igbt的ec之间接有二极管,所以为导通态,电压为0.34v左右。 若想完整测试igbt需要用晶体管图示仪。 igbt损坏:ge,eg,ce,gc,cg任意一组出现电阻档有读数,即损坏。(ge 表示g接正表笔,e接负表笔;其他雷同) 新igbt 红表笔-黑表笔电阻档二极管档 1-2无穷大断路 2-1无穷大断路 4-3无穷大断路 3-4无穷大断路 8-10无穷大断路 10-80.447mω0.324 9-8无穷大断路 8-90.448mω0.324 5-4无穷大断路 4-5无穷

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大功率隔离变压器的代用方法

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大功率隔离变压器的代用方法 4.5

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检修大屏幕彩电需要使用容量为150~200va的大功率隔离变压器。但市场上常见的是容量为100va、电压为220v/220v隔离变压器。本文介绍两种用价格低廉、质量可靠、容易购买的普通电源变压器,组合成大功率变压器代替隔离变压器的方法。一、用两只容量为100va、电压

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大功率LED的结构与特性(精)

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大功率LED的结构与特性(精) 4.3

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大功率led的结构与特性 大功率led的结构特点和应用: 相对于传统的白纸灯泡,大功率led因具备了更省电,使用寿命更长寿命更长及反应 时间更快等主要优点,因此很快抢占了lcd背光板,交通号志,汽车照明和广告照明等多 个市场。采用次黏着基台进阶封装方式,可有效提高led的照明效果。大功率led的主流 生产技术是ingan,但此技术仍有一些瓶颈需要克服,目前针对这些瓶颈(静电释放敏感性和 膨胀系数)提出新的解决方案。 由于大功率led制造工艺,器件设计,组装技术三方面的进展,led发光器的性能一 直在提高,其成本一直在降低。pn结设计,再辐射鳞片体和透镜结构都有助于提高效率, 因此也有助于提高可获得的光输出。 目前多数的封装方式已明显无法满足应用需求。对于大功率led的封装厂商来说,一 个主要的调涨来自于热处理课题。这是因为在高热下,晶格会产

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大功率LED灯散热方案的研究

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创建节约型社会已经成为共识,建筑中采用节能型照明系统也已成为一种趋势。目前,大功率led在发光效率、使用寿命、光输出特性、显色性能以及绿色无污染等方面具有独特的优势,成为具有极强竞争力的新型优质光源,然而在决定大功率led能否广泛应用的几个关键技术中,

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GBPC15,25,35系列大功率整流桥

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GBPC15,25,35系列大功率整流桥

gbpc12,15,25and35series glasspassivatedsingle-phasebridgerectifier reversevoltage-50to1000voltscurrentvoltage-12.0to35.0amperes features ?theplasticpackagehasunderwriterslaboratoryflammabilityclassification94v-0 ?thisseriesisulrecognizedundercomponentindex,filenumbere54214 ?integrallymoldedheatsinkprovidesverylowthermalresistanceformaximumheat

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IGBT并联技术详解 4.4

IGBT并联技术详解

igbt并联技术技术详解 igbt并联均流问题 影响静态均流的因素 1、并联igbt的直流母线侧连接点的电阻分量,因此需要尽量对称; 2、igbt芯片的vce(sat)和二极管芯片的vf的差异,因此尽量采取同一批次的产品。 3、igbt模块所处的温度差异,设计机械结构及风道时需要考虑; 4、igbt模块所处的磁场差异; 5、栅极电压vge的差异。 影响动态均流的因素 1、igbt模块的开通门槛电压vgeth的差异,vgeth越高,igbt开通时刻越晚, 不同模块会有差异; 2、每个并联的igbt模块的直流母线杂散电感l的差异; 3、门极电压vge的差异; 4、门极回路中的杂散电感量的差异; 5、igbt模块所处温度的差异; 6、igbt模块所处的磁场的差异。 igbt芯片温度对均流的影响 igbt芯片的温度对于动态均

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基于ZigBee技术的磁保持大功率智能开关

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本文介绍了一种基于zigbee技术的磁保持大功率智能开关,给出设计思路和原理电路,试验表明该智能开关可适用于各种大功率的场合,具有良好的推广前景。

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大功率LED种标准

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大功率LED种标准 4.6

大功率LED种标准

共8页第1页 大功率led种类及测试标准 一、superflux(4pin,插件式,单颗功率0.2w) 1、单颗测试电压最大4v,4颗串联测试电压16v,12颗串联测试电压48v测试电流: 红色,琥珀色为70ma,电流限制为0.07a。蓝色,绿色为50ma电流限制为0.05a。 测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行测试。 2、superfluxled识别图片 二、luxeon&lambert(贴片式,焊接机焊接,单颗功率1w 1、单颗测试电压最大4v,4颗串联测试电压16v,12颗串联测试电8v,测试电流: 红色,绿色,蓝色,琥珀色均为350ma,电流限制为0.35a测试前须先调整好电流, 选择合适的电压。 2、luxeon&lambert识别图片 三、20masmdled led正极led

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大功率LED灯的热分析与热设计

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大功率LED灯的热分析与热设计 大功率LED灯的热分析与热设计 大功率LED灯的热分析与热设计

为解决制约大功率led发展的散热问题,针对一款大功率led灯具进行了热仿真分析,结果显示芯片结温高达76.23℃,而实际允许的最大结温为80℃。为改善散热效果,提出了如下改进思路:首先对散热片尺寸进行优化设计,并研究了界面材料对led结温的影响,然后在散热片上加装了热管、风扇以及均温板等装置。研究结果显示,通过采用适当的改进方案能够有效降低灯具结温。

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检测大功率整流器输出电流的新型方法

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介绍一种新的大功率整流器电流检测方法,不需要电流检测元件,而是测量整流器输出极杠上沿着电流方向的两点之间的电势差,从而间接检测电流,并用贴片热电阻测量输出极杠上检测电势差的两点之间的温度,以实现对极杠发热引起的测量误差的补偿。

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一种快速的光伏最大功率点跟踪方法

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太阳能电池的输出功率受外界温度、光照强度和负载影响具有特殊的非线性。为了使输出功率始终工作在最大点处从而提高系统的整体效率,最大功率点跟踪在光伏系统中有很重要的意义。通过理论仿真分析,在温度不变的情况下,太阳能电池的输出电压变化不大,随着光照强度的变化最大功率点近似在一条直线上,和输出电流成线性关系。所采用新颖最大功率点跟踪方法是根据估算的最大功率点和输出电流成线性关系把p-i输出曲线划分成两个独立区域,在区域ⅰ和区域ⅱ分别采用变步长的观测比较法和变斜率的观测比较法快速调节输出电流使其接近或者等于最大功率点电流,达到快速跟踪最大功率点的目的。通过matlab/simulink软件仿真结果表明此种方法与扰动观测控制相比较,不仅能保证快速的跟踪光伏模块最大输出功率点,而且不会引起在最大功率点附近频繁波动,最后通过实验加以验证。

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大功率LED灯热沉强化散热实验

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根据温度恒定时输入热量与输出热量相等的原理,设计搭建了大功率led热沉散热功率测试平台,对散热面积相等但翅片间距不等的两种直翅片式热沉进行了测试,并根据前期模拟结果对根部开孔方法强化散热的手段进行了实验对比。结果表明:翅片间距对翅片散热有明显影响,在翅片散热面积相等的条件下,一定范围内散热功率随翅片间距减少而减少。其原因在于,翅片间距减少时,翅片根部的空气停滞区增加,减少了热沉的有效散热面积,从而减少了热沉的散热功率。在翅片根部开孔可有效提高热沉的散热功率,最高可提高9.8%~16.68%。

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绝缘电阻的正确测量方法

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绝缘电阻的正确测量方法

绝缘电阻的正确测量方法 一、测试内容施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧 表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用μω 表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量 范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般 是测量500v以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500v,阻值测量范围0----250 μω的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即l(线路)、e(接地)、g(屏蔽),这三个接线柱按 测量对象不同来选用。三、测试方法1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻在测试 中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电

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接地电阻地测量方法

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接地电阻地测量方法 4.6

接地电阻地测量方法

实用文案 文案大全 接地电阻的测量 1.接地电阻的概念 与大地紧密接触并形成电气连接的一个或一组导体,叫 接地极。通过接地极与大地相连接,称接地。接地,按用途分, 有防雷接地,防静电接地,防触电接地,工作接地,零线的重复 接地,还有逻辑接地。 工频电流或冲击电流从接地极向周围大地流散时,土壤呈 现的电阻称为接地电阻。 通过接地极流入大地的电流作半球形散开,半球形的球 面,在距接地极越远,电阻越小,20m以外的地方,已无电 阻的存在。也就无电压降了。20m以外的地方,电位等于零, 我们称为电气上的零电位,也称地电位。在接地体分布密集 的地方很难找到电气上的地。 电子设备中各级电路中,有一个参考电位,这个电位称为逻 辑地。它可以是电子设备的机壳、底座、印刷电路版的地线, 建筑物内总接地端子,接地干线。逻辑地,可以与大地相连 接,也可以不连接。 逻辑地没有接地电阻的概念。

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曹灏

职位:纳米材料安全性评价工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

结构函数大功率IGBT热阻测量方法文辑: 是曹灏根据数聚超市为大家精心整理的相关结构函数大功率IGBT热阻测量方法资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 结构函数大功率IGBT热阻测量方法
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