导读:本文包含了智能功率模块论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:功率,智能,模块,规约,通信,功能,碳化硅。
智能功率模块论文文献综述
李光学,孙宇伟,徐志书,徐巧童[1](2019)在《基于限流保护的高功率智能驱动模块设计》一文中研究指出无刷电机在各领域的应用越来越广泛,但其脉动电流较大,特别是换向过程中,尖峰脉冲电流容易造成功率管瞬时过热,从而烧毁功率开关管,针对上述问题,本文设计了一种基于限流保护的驱动模块,可智能调节PWM脉宽,将峰值电流限定在一定范围,降低发热,提高功率密度,相对于传统的限流模式,可保证电流输出不断续。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年13期)
赵阳[2](2019)在《中国家用电器研究院牵头制定的家电智能功率模块和控制单元两项国家标准召开标准制定第叁次会》一文中研究指出2019年4月25日,全国家用电器主要零部件分技术委员会标准讨论第叁次会在西安召开,会议就《家用电器专用智能微控制单元技术规范》、《家用电器专用智能功率模块技术规范》草案进行讨论与修订。来自中国家用电器研究院、工业和信息化部电子第五研究所、中家院(北京)检测认证有限公司、(本文来源于《家用电器》期刊2019年05期)
[3](2018)在《国内首条SiC智能功率模块生产线在厦门正式投产》一文中研究指出9月18日,国内首条碳化硅智能功率模块(SiC IPM)生产线在厦门芯光润泽科技有限公司正式投产,标志着我国在碳化硅芯片这个战略新兴行业又实现了一次重要的突破。芯光润泽实现"从0到1"的突破,是我市半导体和集成电路产业高质量发展的一个缩影。半导体和集成电路产业是我市重点发展的千亿产业链群之一。(本文来源于《半导体信息》期刊2018年05期)
龚瑜,黄彩清,吴凌,游俊[4](2018)在《IPM智能功率模块故障测试及失效定位》一文中研究指出随着了工业制造水平的发展,IPM的生产技术得到了极大的发展,器件的可靠性问题将是未来研究面临的新挑战。针对国内外近年来在智能功率模块失效分析方面的主要研究内容,综述了智能功率模块应用失效的测试方法以及失效定位技术,总结了连续性失效、绝缘性失效、HVIC故障、IGBT故障和NTC故障的测试方法,并分析了这些器件故障可能的失效原因。最终总结了通过测试方法进行快速IPM失效的故障定位方法(本文来源于《中国集成电路》期刊2018年10期)
涂良勇,周宇,薛玉昊,刘松,白佳乐[5](2018)在《适用于智能电外科设备的输出功率反馈控制模块设计》一文中研究指出智能电外科设备通过功率控制,实现作用于不同组织时保持输出功率特性不变,从而保护组织不被烧伤,以达到良好的手术效果,其中输出功率反馈控制模块是其核心技术之一。我们设计的反馈控制模块由输出电压、电流检测电路以及单片机控制电路组成,与开关电源模块和射频功率放大器模块构成闭环反馈回路,通过实时检测表征负载上的电压、电流信号,结合单片机内部嵌入的PID控制算法,能够自动控制射频能量工作在不同模式;实验结果表明,PID控制算法中被控量从零输出到满量程输出所需时间在25.0 ms以内,实际输出值与预设值误差在±5%以内,并且能够根据负载阻抗变化自动调节输出工作在不同模式。该模块能够快速、准确且稳定地控制输出达到预设值,从而实现自适应功率控制方式,为开发智能电外科设备提供核心技术基础。(本文来源于《生物医学工程研究》期刊2018年03期)
计时鸣,陈凯,谭大鹏,张利[6](2017)在《FNA41560智能功率模块在超声波发生器中的应用》一文中研究指出针对磨粒流抛光中对超声发生器的功能有特殊要求的问题,专门设计制作了一种超声波发生系统,探讨了超声波发生器的3个主要组成部分即换能器、变幅杆和超声电源,研究了各部分的设计理论和具体参数的选择,指出了利用智能功率模块设计制作的超声发生器,有线路简单、体积小、功能全、成本低、性能好的优势,介绍了以FNA41560为主要功率元器件的超声发生器的设计,包括了主电路拓扑结构、保护、控制策略、阻抗匹配、频率跟踪、换能器、变幅杆等方面的内容,该样机在实际加工中获得了很好的效果。研究结果表明:在低频超声波发生器的领域,功率模块结合微处理器控制技术,有其他电子器件无法比拟的优势。(本文来源于《机电工程》期刊2017年12期)
Thomas,Yim[7](2017)在《智能功率模块用于汽车高压辅助电机负载应用》一文中研究指出集成的智能功率模块(IPM)将在汽车功能电子化中发挥关键作用,促成新一代紧凑的、高能效和高可靠性的电机驱动器,实现在内燃机中省去耗能的机械式驱动负荷。IPM的主要促成元素有场截止沟槽IGBT、STEALTH二极管、HVIC、LVIC和DBC技术等。(本文来源于《电子产品世界》期刊2017年07期)
耿鑫钰[8](2017)在《高效率集成智能功率模块研究》一文中研究指出电力电子技术是实现强电和弱电相结合、连接功率流和信息流的纽带,电力电子器件的这一领域的核心和推动器。半导体功率器件是目前应用最广泛的电力电子器件,在经历了半控型器件和全控型器件的发展阶段后,目前它正朝着智能化、集成化的方向发展。集成智能功率模块是实现功率控制模块集成化、小型化和智能化的主要途径,目前已在电力电子技术各分支领域得到了广泛应用。转换效率是集成智能功率模块最为关键的技术指标之一,提高转换效率一直以来都是推动功率模块发展的关键因素之一。本文的研究工作主要集中于集成化、高效率智能功率模块的设计,重点是提高转换效率。为此,制定了传统负载峰值电流检测法、改进负载峰值电流检测法、PWM控制信号占空比检测法叁种功率MOSFET分段控制方案。对比分析得知,PWM控制信号占空比检测法具有实时性好、低功耗、可靠性高等优点。完成了该控制模块的设计,基于FPGA平台验证了PWM信号占空比检测和比较功能。将此控制模块应用于一种直流电机驱动电路进行了实验验证,结果表明在负载为100mA时转换效率可提高4.4%。论文对高效率集成智能功率模块进行了分析和设计,将经过实验验证的高效率控制模块集成到了其中。完成了接口电路、死区时间产生、高端电平位移、低端信号延迟以及欠压保护、过压保护、过温保护、过流保护等子模块电路的分析、设计和验证。对传统的高端电平位移模块结构进行了改进,提出了一种有利于减小控制部分功耗的新结构。完成了整体电路的仿真分析,以及芯片版图的布局设计。研究结果符合预期要求,对研究高效率智能功率模块具有一定的指导意义。(本文来源于《贵州大学》期刊2017-06-30)
程正忠[9](2017)在《单相智能电表载波和微功率无线模块互换性通信接口设计》一文中研究指出作者根据国家电网2013年智能电表新规范进行设计,实现单相智能电表的通信接口PLC模块和微功率无线模块可互换,以满足国家电网的需求。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2017年08期)
[10](2017)在《ST发布下一代高达100W的智能功率模块提升功能集成度、能效和灵活性》一文中研究指出意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)扩大其SLLIMM nano系列电机驱动智能功率模块(IPM)产品阵容。除了使得应用总体尺寸最小化和设计复杂性最低化的多种可选封装外,新产品还集成更多的实用功能和更高能效的最新的500V MOSFET。(本文来源于《半导体信息》期刊2017年02期)
智能功率模块论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
2019年4月25日,全国家用电器主要零部件分技术委员会标准讨论第叁次会在西安召开,会议就《家用电器专用智能微控制单元技术规范》、《家用电器专用智能功率模块技术规范》草案进行讨论与修订。来自中国家用电器研究院、工业和信息化部电子第五研究所、中家院(北京)检测认证有限公司、
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
智能功率模块论文参考文献
[1].李光学,孙宇伟,徐志书,徐巧童.基于限流保护的高功率智能驱动模块设计[J].电子技术与软件工程.2019
[2].赵阳.中国家用电器研究院牵头制定的家电智能功率模块和控制单元两项国家标准召开标准制定第叁次会[J].家用电器.2019
[3]..国内首条SiC智能功率模块生产线在厦门正式投产[J].半导体信息.2018
[4].龚瑜,黄彩清,吴凌,游俊.IPM智能功率模块故障测试及失效定位[J].中国集成电路.2018
[5].涂良勇,周宇,薛玉昊,刘松,白佳乐.适用于智能电外科设备的输出功率反馈控制模块设计[J].生物医学工程研究.2018
[6].计时鸣,陈凯,谭大鹏,张利.FNA41560智能功率模块在超声波发生器中的应用[J].机电工程.2017
[7].Thomas,Yim.智能功率模块用于汽车高压辅助电机负载应用[J].电子产品世界.2017
[8].耿鑫钰.高效率集成智能功率模块研究[D].贵州大学.2017
[9].程正忠.单相智能电表载波和微功率无线模块互换性通信接口设计[J].内燃机与配件.2017
[10]..ST发布下一代高达100W的智能功率模块提升功能集成度、能效和灵活性[J].半导体信息.2017