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变频器IGBT电热模型分析及散热系统设计

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9页
        1.1.2 研究意义第9-10页
    1.2 变频器IGBT散热的研究现状第10-14页
        1.2.1 IGBT电热模型的研究第10-12页
        1.2.2 IGBT散热方法的研究第12-14页
        1.2.3 IGBT应用于变频器中其具体散热方面的研究第14页
    1.3 本文研究内容第14-16页
第二章 变频器IGBT散热的基本理论第16-28页
    2.1 芯片散热的基本理论第16-19页
        2.1.1 电子芯片散热第16-17页
        2.1.2 传热方式第17-19页
    2.2 变频器的基本理论第19-23页
        2.2.1 变频器的基本原理第20-21页
        2.2.2 IGBT在变频器中的具体应用方式第21-23页
    2.3 IGBT散热的理论基础第23-27页
        2.3.1 IGBT的基本原理第23-25页
        2.3.2 IGBT模块的功率损耗计算第25-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 IGBT电热模型分析第28-41页
    3.1 基于Pspice的IGBT电模型分析第28-34页
        3.1.1 Pspice软件简介第28-30页
        3.1.2 IGBT的电模型建立与分析比较第30-34页
    3.2 IGBT的等效热路模型分析第34-40页
        3.2.1 IGBT的一维热传导建模第35-37页
        3.2.2 IGBT模块的等效热路模型及节点温度计算方法第37-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第四章 变频器IGBT模块的散热系统设计及热仿真研究第41-55页
    4.1 变频器IGBT模块的散热系统设计第41-43页
        4.1.1 工程问题描述第41-42页
        4.1.2 散热系统的具体设计方案第42-43页
    4.2 变频器IGBT模块及其散热系统的仿真研究第43-49页
        4.2.1 Icepak简介第43-44页
        4.2.2 Icepak模型建立第44-47页
        4.2.3 仿真设置第47-48页
        4.2.4 Icepak求解过程第48-49页
    4.3 仿真结果及分析第49-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第五章 变频器IGBT模块及散热系统的实验研究第55-65页
    5.1 实验方案设计第55-57页
        5.1.1 实验热源分析及设计第55-56页
        5.1.2 实验系统的设计第56-57页
    5.2 实验平台第57-61页
        5.2.1 实验设备概述第57-60页
        5.2.2 实验平台搭建第60-61页
    5.3 实验流程及结果分析第61-64页
        5.3.1 实验流程第61-62页
        5.3.2 实验结果及分析第62-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第六章 总结与展望第65-67页
    6.1 全文总结第65-66页
    6.2 后续展望第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-72页
在学期间取得的学术成果第72-73页

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