宽禁带功率器件驱动串扰电压抑制电路、方法及装置

    公开(公告)号:CN111525780B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010182195.1

    申请日:2020-03-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽禁带功率器件驱动串扰电压抑制电路、方法及装置,在传统的驱动电路结构上,并联了一路钳位开关电路,以实现在器件关断下的门极回路阻抗的控制。本发明提出的抑制方法,通过设置关断状态的高门极回路阻抗和预充电电平实现对功率半导体器件的米勒电容和共源极电感引入的串扰电压的同时抑制,弥补了传统的低阻抗回路串扰电压抑制方法的缺陷。本发明提供了高关断组态驱动电路的各个辅助开关管的控制信号生成方式及自举电路实现的辅助供电电路,以降低提出方法的复杂度,从而降低成本。本发明还可以进一步基于提出的串扰电压抑制电路设计宽禁带功率半导体半桥模块。

    一种含器件结温的功率器件串联均压电路及其方法

    公开(公告)号:CN111525779B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202010181614.X

    申请日:2020-03-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种含器件结温的功率器件串联均压方法,属于电力电子变换技术领域。在串联均压电路实际运行中,串联器件的不均衡电压与器件内部参数及外部运行条件密切相关。所述串联均压策略通过提取功率器件关断电压、导通电流与器件温度,获得串联器件间的不均衡电压与温度,用于调整各路功率器件驱动信号关断延迟时间,从而实现功率串联均压。本发明适用于中高压大功率应用场合,均压调整具有快速性、实时性,同时具有较高的稳定性。

    一种级联运行功率半导体器件电压均衡装置及其方法

    公开(公告)号:CN111525778B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202010181594.6

    申请日:2020-03-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种级联运行功率半导体器件电压均衡装置及其方法,属于电力电子变换技术领域。本发明包括N个级联运行的功率半导体器件、N个关断电压采样单元、电压均衡计算单元和N个开关信号相位补偿单元,其适用于功率半导体器件级联运行下的电压均衡,扩展功率半导体开关的工作电压。本发明通过检测级联器件两端电压,生成开关信号补偿相位,加到驱动信号中,主动调整级联器件电压分配。本发明提出了开关信号相位差的生成方法及对应的支撑参数测试方法,用于保证控制环路的稳定、高速运行。

    一种双面散热功率半导体模块及制造方法

    公开(公告)号:CN112271141A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011145278.X

    申请日:2020-10-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种一种双面散热功率半导体模块及制造方法,属于半导体技术领域。半导体模块由上层绝缘衬板、下层绝缘衬板、功率半导体芯片、金属垫片、铝丝、功率端子和信号端子组成;功率半导体芯片与下层绝缘衬板通过预成型焊片接合,将功率半导体芯片放至在预成型焊片上方后,在功率半导体芯片表面施加预应力压块后进行回流焊接;功率端子和信号端子与下层绝缘衬板先通过超声键合焊接,在功率端子和信号端子的引脚周围涂覆焊膏后再进行回流焊接。本发明提供的双面散热功率半导体模块的制造方法提升了焊接后芯片高度的一致性,降低了焊接空洞率,确保了端子与绝缘衬板间的连接强度,并解决了超声键合工艺导致的绝缘衬板陶瓷层破裂问题。

    非接触式的碳化硅功率器件结温在线检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN112180227A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011024018.7

    申请日:2020-09-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种非接触式的碳化硅功率器件结温在线检测系统及检测方法。通过温控单元控制碳化硅功率器件按照设定的工作温度工作,通过驱动单元控制碳化硅功率器件工作,使电流从碳化硅功率器件的寄生体二极管流过,产生电致发光现象;检测获得碳化硅功率器件的工作温度、导通电流和发光光强,建立函数模型;根据函数模型对待测情况进行检测计算得到碳化硅功率器件的工作结温。本发明通过检测碳化硅功率器件的杂质或缺陷能级的发光强度来推导结温,实现了非接触式的测量,具备固有电气隔离的特点,特别适用于工作在高温高压大电流应用场合的碳化硅功率器件的在线结温检测,具有较高的精度和实时性。

    一种含器件结温的功率器件串联均压电路及其方法

    公开(公告)号:CN111525779A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010181614.X

    申请日:2020-03-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种含器件结温的功率器件串联均压方法,属于电力电子变换技术领域。在串联均压电路实际运行中,串联器件的不均衡电压与器件内部参数及外部运行条件密切相关。所述串联均压策略通过提取功率器件关断电压、导通电流与器件温度,获得串联器件间的不均衡电压与温度,用于调整各路功率器件驱动信号关断延迟时间,从而实现功率串联均压。本发明适用于中高压大功率应用场合,均压调整具有快速性、实时性,同时具有较高的稳定性。

    一种级联运行功率半导体器件电压均衡装置及其方法

    公开(公告)号:CN111525778A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010181594.6

    申请日:2020-03-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种级联运行功率半导体器件电压均衡装置及其方法,属于电力电子变换技术领域。本发明包括N个级联运行的功率半导体器件、N个关断电压采样单元、电压均衡计算单元和N个开关信号相位补偿单元,其适用于功率半导体器件级联运行下的电压均衡,扩展功率半导体开关的工作电压。本发明通过检测级联器件两端电压,生成开关信号补偿相位,加到驱动信号中,主动调整级联器件电压分配。本发明提出了开关信号相位差的生成方法及对应的支撑参数测试方法,用于保证控制环路的稳定、高速运行。

    一种具有热电解耦功能的功率器件动态特性测试电路及其测试方法

    公开(公告)号:CN103605072B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201310618725.2

    申请日:2013-11-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种具有热电解耦功能的功率器件动态特性测试电路,它包括:第一功率开关管S1、第二功率开关管S2、第一驱动电路、第二驱动电路、第三功率开关管S3、直流电源Vd、直流储能电容Cd、续流电抗器Lload。本发明还提供了该测试电路的测试方法。本发明中的待测功率开关管不参与负载电流的建立,因此在负载电流建立过程中产生的损耗不会对待测待测功率开关管的温度产生影响,可以确保待测功率开关管在动态测试时的环境温度稳定。

    一种功率二极管模块工作结温的在线检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN105572558A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201510907658.5

    申请日:2015-12-09

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G01R31/2632 G01R31/27

    Abstract: 本发明公开了一种功率二极管模块工作结温的在线检测系统及其检测方法,其通过控制有源开关器件的通断,使得功率二极管模块在开通和关断状态之间切换,当功率二极管模块由导通切换至关断时,流经功率二极管模块的电流将换流至互补的开关管,功率二极管模块的反向恢复电流会在换流回路的杂散电感上产生相应的感应电压,该感应电压不仅与二极管模块的反向恢复电流有关同时还包含二极管模块的温度信息。本发明使用一个低压的幅值检测电路就可以将包含温度信息的反向恢复电流变化情况在互补开关管上测量出来,且不需要额外的高压无源辅助元件,在驱动电路发送控制信号的同时,捕获反向恢复电流引起的变化电压,具有较高的精度和实时性。

    一种功率二极管模块工作结温的在线检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN104090224A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410342537.6

    申请日:2014-07-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种功率二极管模块工作结温的在线检测系统及检测方法,其通过控制有源开关器件的通断,使得功率二极管模块在开通和关断状态之间切换,当功率二极管模块由导通切换至关断时,流经功率二极管模块的电流将换流至互补的开关管,功率二极管模块的反向恢复电流会在换流回路的杂散电感上产生相应的感应电压,该感应电压不仅与二极管模块的反向恢复电流有关同时还包含二极管模块的温度信息。本发明使用一个低压的幅值检测电路就可以将包含温度信息的反向恢复电流变化情况在互补开关管上测量出来,且不需要额外的高压无源辅助元件,在驱动电路发送控制信号的同时,捕获反向恢复电流引起的变化电压,具有较高的精度和实时性。

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