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功率器件技术 IGBT 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

一种可嵌入IGBT模块的微型PCB电流测量新方法

A New Output Current Measurement Method With Tiny PCB Sensors Capable of Being Embedded in an IGBT Module

Kazunori Hasegawa · Satoru Takahara · Shoji Tabata · Masanori Tsukuda 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年3月

本文提出了一种利用微型PCB电流传感器测量输出电流的新方法,该方法可将传感器直接集成于IGBT模块内部。通过PCB传感器采集IGBT芯片的开关电流,并结合基于FPGA的数字电路进行处理,实现了对功率模块内部电流的高精度监测。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线(组串式/集中式逆变器及PowerTitan储能系统)具有极高的应用价值。通过将电流传感器嵌入IGBT模块,可实现更紧凑的功率密度设计,并实时监测芯片级电流,为逆变器及PCS的故障诊断、过流保护和寿命预测提供底层数据支持。建议研发团队关注该技术在下一代高功率密度模块中的集...

功率器件技术 IGBT 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

反向恢复电流对1.7kV IGBT模块浪涌及栅极噪声电压的影响分析与测量

Analysis and Measurement of the Surge and Gate-Noise Voltages in a 1.7-kV IGBT Module With the Effect of Reverse-Recovery Current

Kazunori Hasegawa · Kai Takagi · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年7月

本文揭示了PIN二极管反向恢复电流对逆变器中IGBT浪涌电压和栅极噪声电压的影响。理论分析表明,与肖特基二极管不同,反向恢复电流的di/dt、IGBT开关速度及寄生电感会通过谐振效应显著影响栅极噪声电压。

解读: 该研究直接关联阳光电源的核心产品线,如集中式逆变器和PowerTitan储能变流器(PCS)。在1.7kV及以上高压功率模块应用中,二极管反向恢复引起的栅极噪声是导致IGBT误导通或失效的关键风险点。建议研发团队在进行高功率密度逆变器设计时,利用该理论优化驱动电路布局,降低寄生电感,并针对PIN二极...