IGBT功率器件迎来新的发展高峰

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社会竞争的本质在于优秀人才综合素养和综合能力的竞争,这就意味着传统教育模式作用下的人才培养现状与社会发展核心本质之间的矛盾越来越激化,其中一个表现就在于数学教师为学生布置了大量机械化作业以提升其应试能力,家长为学生报名了诸多数学课外辅导班以提升子女的核心竞争力。而在这双重负压之下,学生的数学学习兴趣越来越低、数学作业的育人功能始终无法得到充分发挥,素质教育的有序推进步履维艰。而以陶行知教育思想为指
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上世纪八十年代初中国引入了融资租赁制度,经过了四十多年的发展与完善,中国已经成为全球瞩目的融资租赁业务大国。目前,由于我国民商事立法对融资租赁担保功能化的高度重视,以及金融市场基础设施的日益完善,融资租赁行业必将继往开来,开启新一轮的高质量发展。在肯定现有成绩的同时,我们也应当看到融资租赁行业发展过程中暴露出来的问题。现阶段,制约中国融资租赁行业发展的主要问题体现在我国出租人取回权尚不能够充分发挥
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有众多基于加速试验与数学模型研究焊层可靠性的方法被报道,但是这些方法对模块各焊层间的差异及失效机理认知不足.基于某款绝缘栅双极型晶体管(insulated gate bipolar transistor, IGBT)模块为研究对象,通过设计被动热循环(TC)加速试验,结合精细超声扫描(scanning acoustic microscope, SAM)的方法高效评价了不同焊层的TC耐热疲劳可靠性.
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学位
石油化工行业关系着我国经济命脉,以生产各类油气产品为主。在加氢装置内应用的各类空冷器,每一台空冷器的正常运行对于安全生产以及产品连续生产至关重要。在众多的空冷器中,由于进入空冷器的流体中含有腐蚀性介质如硫化氢、氨、氯化氢等,以及流体本身流速较快、温度高等原因,会发生高压换热器、空冷器等管束腐蚀,造成空冷器管束泄露甚至爆裂而影响正常生产运行。本文针对加氢装置空冷器的铵盐结晶与冲刷腐蚀问题,研究不同的
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微流控是一种新兴技术,极大地促进了物质间传热和传质。目前,关于微通道内气泡行为的研究主要集中于气泡产生的过程,对气泡运动特性和微通道出口处的聚并研究尚不成熟。因此,本文通过实验探究了无水乙醇-空气体系和硅油-空气体系内气泡的运动特性及聚并行为。本文在等宽度微通道中对气泡运动特性进行了探究,分析了气泡产生过程和流型变化的影响因素;探究了气液流量比、液相黏度与通道尺寸对气泡头颈部宽度、气泡头颈部速度、
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对绝缘栅双极型晶体管(IGBT)在小电流开关测试失效进行了分析研究,对IGBT栅极和集电极的电压电流波形监测发现,IGBT在小电流开通时电压电流波形存在严重的振荡问题,电压幅值超过器件最大额定值,导致器件失效。分析了IGBT芯片电容和栅极电阻对小电流开通振荡的影响,通过对IGBT芯片结构进行改进,将小电流振荡抑制在安全值范围内,解决了IGBT小电流开通失效问题,改进后的IGBT器件性能参数和应用测
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绝缘栅型双极性晶体管Insulated Gate Bipolar Transistor(IGBT)作为光伏逆变器的核心器件,它的长期、可靠、稳定工作将直接影响到系统的性能。本文针对10 kW级并网光伏逆变器和IXYH公司所产IGBT,给出了驱动电路的设计方案,有效抑制了dV/dt上升速率,削弱了擎住效应,有效缓冲吸收了IGBT快速关断时经续流二极管反向恢复所产生的浪涌电压。最后结合工程实践,给驱动
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铜线作为最有发展潜力的新一代键合材料,与铝线相比,具有优异的导电及导热能力。因绝缘栅双极型晶体管(IGBT)需承载大电流,采用铜线可在键合线数量不变的基础上提高电流传输能力和散热能力。采用铜线超声楔形键合对覆铜陶瓷基板(DBC)第一键合点和第二键合点的键合工艺参数进行研究,以剪切力作为衡量键合质量的标准,采用单因素分析法研究各参数对键合点强度的影响,采用正交试验确定最佳工艺参数,为铜线键合工艺的参
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