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混合封装电力电子集成模块内电磁干扰的屏蔽 总被引:3,自引:1,他引:3
混合封装有源电力电子集成模块(IPEM)是目前中功率范围内电力电子集成的主要方式。然而,IGBT与控制和驱动电路高密度地集成在一起,电磁干扰是非常重要的问题。研究发现,在IGBT开关瞬态,一个仅仅在直流母线和开关器件之间流动的高频环流是功率电路对控制和驱动电路产生电磁干扰的主要原因。为了抑制这个高频环流的影响,研究了在模块内施加平面电磁屏蔽层的作用和实际效果。结果证明,在模块内设计屏蔽层是改善模块内EMC,提高模块可靠性的有效和必要手段。 相似文献
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倒装芯片集成电力电子模块 总被引:2,自引:2,他引:0
倒装芯片(Flip Chip,FC)技术广泛应用于微电子封装中,将该技术引入到三维的集成电力电子模块(Integrated Power Electronics Module,IPEM)的封装中,可以构成倒装芯片集成电力电子模块(FC-IPEM).该文详细介绍FC-IPEM的结构和组装程序.在实验室完成由两只MOSFET和驱动、保护等电路构成的半桥FC-IPEM,并采用它构成同步整流Buck变换器,对半桥FC-IPEM进行电气性能测试,最后给出测试结果. 相似文献
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电力电子变换器机内辅助开关电源设计与实验 总被引:2,自引:0,他引:2
论述了峰值电流控制RCD钳位反激变换器的原理,并首次提出了RCD钳位等关键电路参数设计准则,设计并研制成功的15W 220V 50Hz AC/270V DC/ 15V DC(0.8A),-15V DC(0.15A), 5V DC(0.2A)机内辅助开关电源具有功率密度高,变换效率高,过载与短路能力强,可靠性高等优良的综合性能,在AC/AC,DC/AC,AC/DC、DC/DC等四类电力电子变换器中均具有重要应用价值。 相似文献
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通过比较电力有源滤波器与电磁干扰有源滤波器的异同,分析了在电力电子集成模块的输入EMI滤波器设计中采用有源滤波技术的可行性,设计出用于集成模块的有源EMI滤波器,包括宽带电流互感器、线性放大电路及高频电流回馈环节。基于滤波器的T型二端口网络模型,研究了其放大倍数与补偿性能的关系,获得了稳态工作特性曲线:考虑到EMI信号的宽频谱特性,建立了电流互感器的高频简化物理模型,探讨了拓展其传输频带的有效方法。所设计的滤波器工作稳定,外形结构紧凑,仿真和实验结果表明其在较宽的频段内具有良好的滤波效果。 相似文献
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基于仿生学的电力电子系统分散自治控制 总被引:1,自引:0,他引:1
从仿生学的角度出发,模仿人体系统分布自治控制的特点,复杂电力电子系统的可靠性有望得到提高.电力电子细胞是对应于人体细胞的电力电子系统的最小单位,与电力电子系统集成模块具有很强的联系,该文介绍了电力电子系统集成的国内外发展现状,进一步重点研究用分立器件构建的分散自治模块,构建的实验室原型可以方便的组成若干功率变换器,实验结果表明以这种模块为基础的分散自治控制是可以实现的. 相似文献
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大功率绝缘栅双极晶体管模块缓冲电路的多目标优化设计 总被引:7,自引:4,他引:7
针对目前根据工程经验来设计缓冲电路所存在的问题,提出了一种缓冲电路的多目标设计方法。该方法在分析关断尖峰电压产生的原因和缓冲电路工作原理的基础上,考虑了市场上可选取的快速二极管的容量限制等因素,以缓冲电路的成本和抑制关断尖峰能力作为目标,利用模糊寻优算法对缓冲电路进行了优化设计。最后,在大功率混合有源滤波系统中,采用该文方法对逆变器的缓冲电路参数进行了设计。实践表明,设计出的缓冲电路具有良好的综合性能。 相似文献
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有源电子式电流互感器高压侧电路设计的改进 总被引:8,自引:6,他引:8
提出了一种新的有源电子式电流互感器的高压侧电路设计方案.通过改进传统积分电路并适当选取元件参数改善了积分电路的低频幅值特性,并通过调整输入与输出信号之间的夹角,在抑制低频干扰的同时实现了相位补偿.高压侧电路的供电电源直接取自母线,在供电电路中设计了电压比较调节电路和备用电池自动投切电路,通过比较调节电路使输出电压与基准电压相比较产生调节信号,完成了对输出电压的调节;通过备用电池自动投切电路检测供电电路的电压输入,在电压输入低于给定值时将备用电池投入使用.软件系统中采用准同步算法以减少同步误差.实测表明,该设计方案抗干扰性能良好,准确性较高. 相似文献
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基于四维复数概念的瞬时功率定义 总被引:5,自引:2,他引:5
该文提出了基于四维复数概念的瞬时功率定义方法,类似传统频域的有功和无功定义,该方法将瞬时实功和虚功分别定义为复数电压和复数电流共轭量乘积的实部和虚部,具有定义简洁、物理意义清晰的特点,此外,该方法能较好地解决三相电路含零序分量时的瞬时功率定义的问题,是一种普遍适用的瞬时功率定义方法。 相似文献
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提出了一种新颖的三相Cuk型高功率因数校正电路。在电路拓扑中采用三相全桥整流桥和单管功率开关实现高功率因数和低谐波电流输入;同时在中间储能电容(过渡电容)上串联一电感以及在续流二极管上并联一小电容,使得电路工作在复合谐振状态,从而获得零电流开关。文章分析了电路的工作原理,仿真验证了理论分析结果,同时一个2kW的试验电路验证了结论的正确性。该电路具有输出电压调节范围宽、功率因数和效率高等特点,具有很好的实用化前景。 相似文献