适用于高压固态功率控制器具有短路保护功能的驱动电路

    公开(公告)号:CN112886545B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202110141765.7

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高压固态功率控制器具有短路保护功能的驱动电路,所述驱动电路包括接通后短路保护模块和短路后接通保护模块,所述接通后短路保护模块包括驱动芯片W2、电容C16、电容C24、电阻GR1;所述短路后接通模块包括驱动芯片W1、电阻GR2。本发明通过控制驱动芯片输入端的逻辑信号,控制其输出端的电压变化,配合与之相连的电容、电阻、二极管组合电路,实现对SiC MOSFET栅极电荷放电过程的控制,从而实现接通后短路以及短路后接通的短路保护功能。本发明通过较低成本实现了高压固态功率控制器的短路保护功能设计,对高可靠性、高集成度的固态功率控制器的产品生产有着重大的意义。

    一种基于批量自动化热仿真的产品降额设计方法

    公开(公告)号:CN113361123A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110687975.6

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 一种基于批量自动化热仿真的产品降额设计方法,所述方法首先通过SolidWorks建立产品模型并导入Ansys SpaceClaim中,简化后导入Icepak。进行通用参数的设置后,在指标规定的环境温度范围里,通过.model文件、.cas文件分别修改组件功率及环境温度,并运行.bat文件进行热仿真,读取.out文件中的各器件监控点稳态温度值。若有器件温度过高,则降额重新进行仿真。直至所有器件符合条件,将对应温度下的负载电流值写入表格文件。在计算全部环境温度节点后,便可以调用表格文件绘制降额曲线。本发明提供一种更加贴近产品实际情况的降额设计曲线,比传统降额设计方法具有更高的准确性,对更好的发挥产品性能,保持产品的可靠性有着重要意义。

    适用于高压固态功率控制器具有短路保护功能的驱动电路

    公开(公告)号:CN112886545A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110141765.7

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高压固态功率控制器具有短路保护功能的驱动电路,所述驱动电路包括接通后短路保护模块和短路后接通保护模块,所述接通后短路保护模块包括驱动芯片W2、电容C16、电容C24、电阻GR1;所述短路后接通模块包括驱动芯片W1、电阻GR2。本发明通过控制驱动芯片输入端的逻辑信号,控制其输出端的电压变化,配合与之相连的电容、电阻、二极管组合电路,实现对SiC MOSFET栅极电荷放电过程的控制,从而实现接通后短路以及短路后接通的短路保护功能。本发明通过较低成本实现了高压固态功率控制器的短路保护功能设计,对高可靠性、高集成度的固态功率控制器的产品生产有着重大的意义。

    一种适用于叠层式封装的层间连接线改良设计方法

    公开(公告)号:CN113506786B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202110773312.6

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 一种适用于叠层式封装的层间连接线改良设计方法,属于封装技术领域。所述方法首先根据产品整体结构选择层间连接线的相对位置,使其靠近振动面中心以及固定约束;然后选择层间连接线线径尺寸,使其线径尽可能地小。调整打弯位置,打弯位置应位于层间连接线中部,打弯范围要尽可能地大;调整层间连接线打弯形状,使其保持“S”形。调整打弯圆弧半径大小,使其打弯圆弧半径尽可能地大;调整层间连接线焊点引出角度,应使得层间连接线引出部分与焊盘尽量接近90°。采用该方法设计的层间连接线在同样随机振动环境下所受最大等效应力相比传统结构大大降低,使用极低的成本有效提升了层间连接线的疲劳寿命。

    一种基于批量自动化热仿真的产品降额曲线设计方法

    公开(公告)号:CN113361123B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202110687975.6

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 一种基于批量自动化热仿真的产品降额曲线设计方法,所述方法首先通过SolidWorks建立产品模型并导入Ansys SpaceClaim中,简化后导入Icepak。进行通用参数的设置后,在指标规定的环境温度范围里,通过.model文件、.cas文件分别修改组件功率及环境温度,并运行.bat文件进行热仿真,读取.out文件中的各器件监控点稳态温度值。若有器件温度过高,则降额重新进行仿真。直至所有器件符合条件,将对应温度下的负载电流值写入表格文件。在计算全部环境温度节点后,便可以调用表格文件绘制降额曲线。本发明提供一种更加贴近产品实际情况的降额曲线设计曲线,比传统降额曲线设计方法具有更高的准确性,对更好的发挥产品性能,保持产品的可靠性有着重要意义。

    一种适用于叠层式封装的层间连接线改良设计方法

    公开(公告)号:CN113506786A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110773312.6

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 一种适用于叠层式封装的层间连接线改良设计方法,属于封装技术领域。所述方法首先根据产品整体结构选择层间连接线的相对位置,使其靠近振动面中心以及固定约束;然后选择层间连接线线径尺寸,使其线径尽可能地小。调整打弯位置,打弯位置应位于层间连接线中部,打弯范围要尽可能地大;调整层间连接线打弯形状,使其保持“S”形。调整打弯圆弧半径大小,使其打弯圆弧半径尽可能地大;调整层间连接线焊点引出角度,应使得层间连接线引出部分与焊盘尽量接近90°。采用该方法设计的层间连接线在同样随机振动环境下所受最大等效应力相比传统结构大大降低,使用极低的成本有效提升了层间连接线的疲劳寿命。

    MOS场效应管的失效物理模型迁移学习方法、存储介质及设备

    公开(公告)号:CN119647380A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411726740.3

    申请日:2024-11-28

    Abstract: MOS场效应管的失效物理模型迁移学习方法、存储介质及设备,属于MOS场效应管偏压温度不稳定性失效物理建模技术领域。为了解决现有的迁移学习方法并不能针对MOS场效应管失效物理模型的失效机理衍变规律进行迁移学习,从而导致迁移后的模型效果并不理想。本发结合历史数据和仿真分析方法,构建不同候选源领域复相关模型并确定影响失效物理模型系数的关键参数,然后根据复相关性模型,计算不同候选源领域与目标领域的距离,构建MOS场效应管的可迁移性判别准则;然后建立候选源领域的电子元器件失效物理参数辨识模型,并基于可迁移域判别准则,采用实例迁移学习方法,构建目标域与受其影响的失效物理模型系数的参数辨识模型。

    一种继电器电磁场有限元模型降阶并行加速计算方法

    公开(公告)号:CN119558124A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411606134.8

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 一种继电器电磁场有限元模型降阶并行加速计算方法,属于继电器技术领域。构建继电器电磁动态特性及电磁场方程;建立继电器电磁有限元模型;引入传输线迭代法,将电磁有限元模型的高阶非线性方程解耦为高阶线性方程及若干个低阶非线性方程,实现电磁有限元模型的低阶非线性方程并行加速计算;提出继电器改进本征正交分解模型降阶并行有限元法,将电磁有限元模型解耦后的高阶线性方程进行降阶,实现继电器电磁有限元模型的快速计算。本发明提高了继电器电磁场特性计算分析效率,缩短继电器设计和研发周期,为继电器电磁特性快速解算提供了新方法,可以有效助力继电器智能优化和高端智能制造。

    基于传输线法的三维电磁继电器多场耦合并行计算方法

    公开(公告)号:CN118428159B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202410549251.9

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于传输线法的三维电磁继电器多场耦合并行计算方法,所述方法如下:步骤一、建立航天电磁继电器的三维电磁‑热‑力多场耦合数字样机模型;步骤二、航天电磁继电器三维有限元模型的电磁‑热‑力多场耦合数字样机模型的求解。本发明主要针对三维航天电磁继电器多物理场耦合的动态特性进行并行求解,采用棱边有限元法建立了航天电磁继电器的三维电磁‑热‑力多物理场耦合模型,并将TLM引入到三维多物理场耦合的有限元模型求解中,达到加速求解动态特性的目的。本发明对于提高航天电磁继电器的耐环境可靠性设计具有重要的理论意义,对缩短航天电磁继电器结构设计及参数优化周期也具有借鉴意义。

    混合式直流继电器拓扑电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN119132886A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411304880.1

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明涉及电磁继电器技术领域,具体涉及一种混合式直流继电器拓扑电路及其控制方法,通过在正极端子与负极端子之间设置控制负载电流在所述正极端子以及所述负极端子之间流动的主支路、为所述主支路提供换流路径的换流支路以及快速通断的辅助开关支路,通过驱动电路的辅助开关驱动信号、换流支路驱动信号以及主支路驱动信号分别驱动控制辅助开关支路、换流支路以及主支路,实现继电器在开关过程中的零电压吸合与零电流释放,从而在实现电弧抑制的同时,减少传统混合开关在关断过程中的换流过程,提升混合继电器的开关速度,以解决现有技术中电磁继电器的电寿命远低于机械寿命的技术问题。

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