找到 2 条结果 · 功率器件技术

排序:
功率器件技术 SiC器件 功率模块 宽禁带半导体 ★ 5.0

用于宽禁带功率模块的石墨嵌入式高性能绝缘金属基板

Graphite-Embedded High-Performance Insulated Metal Substrate for Wide-Bandgap Power Modules

Emre Gurpinar · Shajjad Chowdhury · Burak Ozpineci · Wei Fan · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年1月

宽禁带(WBG)半导体器件(如SiC MOSFET)凭借优异的材料特性,能在更小的面积内处理更高功率。然而,WBG转换器功率密度提升导致热管理挑战加剧。本文提出一种石墨嵌入式绝缘金属基板,旨在优化WBG功率模块的散热性能,以应对高功率密度下的热损耗问题。

解读: 该技术对阳光电源的SiC应用至关重要。随着PowerTitan系列储能系统及组串式光伏逆变器向更高功率密度演进,SiC MOSFET的热管理成为提升效率与可靠性的核心。石墨嵌入式基板能显著降低热阻,有助于减小逆变器和PCS的体积,提升散热极限。建议研发部门关注该基板在高温高压环境下的长期可靠性,并评...

功率器件技术 功率模块 可靠性分析 有限元仿真 ★ 5.0

风冷功率半导体模块散热器自动化优化

Automated Heatsink Optimization for Air-Cooled Power Semiconductor Modules

Tong Wu · Zhiqiang Wang · Burak Ozpineci · Madhu Chinthavali 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年6月

散热器设计对功率半导体模块的功率密度和可靠性至关重要。本文提出了一种基于遗传算法与有限元分析的风冷散热器自动化设计与优化方法。该方法通过遗传算法在每次迭代中生成具有复杂截面几何形状的候选散热器群体,并结合有限元分析进行性能评估。

解读: 散热设计是阳光电源组串式逆变器及PowerTitan/PowerStack储能系统提升功率密度的核心瓶颈。该自动化优化方法能显著缩短研发周期,通过遗传算法探索复杂几何结构,有助于在有限空间内实现更优的散热效率。建议研发团队将其引入逆变器功率模块及储能PCS的散热设计流程,以提升产品在极端环境下的热可...