【摘 要】
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近年来电力电子正朝向高电压、高电流及低切换损失方向迈进,而绝缘闸双极性电晶体(IGBT)在功率元件市场上更是占有重要的一席之地.但受限于元件闸流体结构(Thyristor Structure)及元件本身之阻抗,故IGBT崩溃电源及功率消耗常备受限制.因此如何提高耐压,同时降低元件本身之阻抗,避免元件提早崩溃烧毁,便成为一重要课题,而本研究将提出如何应用表面回应方法(Response Surface
【机 构】
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逢甲大学电子工程研究所 逢甲大学电机工程研究所(台中)
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近年来电力电子正朝向高电压、高电流及低切换损失方向迈进,而绝缘闸双极性电晶体(IGBT)在功率元件市场上更是占有重要的一席之地.但受限于元件闸流体结构(Thyristor Structure)及元件本身之阻抗,故IGBT崩溃电源及功率消耗常备受限制.因此如何提高耐压,同时降低元件本身之阻抗,避免元件提早崩溃烧毁,便成为一重要课题,而本研究将提出如何应用表面回应方法(Response Surface Method,RSM),配合实验设计(Design of Experiment,DOE)及群集分析法(Cluster Analysis),建构出一套元件实用的数值模型建构及分析流程,以利于分析如何抑制IGBT元件提前崩溃,同时降低元件本身导通电阻.另外,本研究方法有别于以往元件模型建构方法,借由群集分析的加入,使吾人在分析问题上更能察觉元件关键因子.
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采用负压铸渗工艺制备了WC/铁基表面复合材料,分析了复合层微观组织结构和颗粒与基体、复合层与基材的界面,并研究了不同颗粒粒度、不同颗粒体积分数的复合材料的抗冲蚀磨损性能.结果表明:WC/铁基表面复合材料具有良好的组织结构,颗粒与基体、复合层与基材的界面结合强度高,当颗粒粒度为40~60目,体积分数为36﹪时,其抗蚀磨损性能是高铬铸铁(Cr15Mo3)的3倍.
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