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压接型IGBT动态特性测试平台中高储能密度电感的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 绪论第11-17页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 压接型IGBT动态测试平台研究现状第12-13页
        1.2.2 高储能密度电感的研究现状第13-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-17页
2 压接型IGBT动态特性测试原理及电感设计要求第17-35页
    2.1 引言第17页
    2.2 压接型IGBT动态特性测试原理第17-27页
        2.2.1 测试原理分析第17-19页
        2.2.2 IGBT的开关特性第19-20页
        2.2.3 测试标准第20-23页
        2.2.4 压力夹具设计要求第23-27页
    2.3 负载电感的选型第27-29页
        2.3.1 磁芯电感第27-28页
        2.3.2 空心电感第28页
        2.3.3 Brooks电感第28-29页
    2.4 IGBT双脉冲电路负载电感的参数要求第29-34页
        2.4.1 双脉冲电路仿真模型的搭建第29页
        2.4.2 Brooks电感的电感值选择第29-31页
        2.4.3 Brooks电感的电阻值选择第31-32页
        2.4.4 Brooks电感的集肤效应计算第32-33页
        2.4.5 Brooks电感的绝缘强度计算第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
3 Brooks电感的设计与测试第35-59页
    3.1 引言第35页
    3.2 Brooks电感的特性研究第35-41页
        3.2.1 Brooks电感的电路分析第35-37页
        3.2.2 Brooks电感的计算第37-39页
        3.2.3 Brooks电感的储能密度计算第39-40页
        3.2.4 Brooks电感的设计方法第40-41页
    3.3 Brooks电感的仿真研究第41-47页
        3.3.1 Brooks电感的仿真建模第41-43页
        3.3.2 仿真结果分析第43-45页
        3.3.3 Brooks电感热稳定性校验第45-46页
        3.3.4 Brooks电感动稳定性校验第46-47页
    3.4 Brooks电感制作第47-48页
    3.5 Brooks电感的阻抗测量第48-54页
        3.5.1 电感阻抗的测量原理第48-50页
        3.5.2 Brooks电感阻抗测量结果分析第50-51页
        3.5.3 误差分析第51-53页
        3.5.4 干式空心电感阻抗测量结果比较第53-54页
    3.6 Brooks电感的绝缘测试第54-57页
        3.6.1 Brooks电感的绝缘测试方法第54-55页
        3.6.2 Brooks电感的绝缘测试结果第55-57页
    3.7 小结第57-59页
4 Brooks电感在压接型IGBT动态特性测试平台中的应用第59-71页
    4.1 引言第59页
    4.2 测试平台简介第59-67页
        4.2.1 压力夹具设计与制作第59-63页
        4.2.2 测试平台总体布局第63-64页
        4.2.3 典型测试波形分析第64-67页
    4.3 实验结果分析第67-69页
        4.3.1 双脉冲实验第67-69页
        4.3.2 储能密度计算第69页
    4.4 小结第69-71页
5 总结与展望第71-73页
    5.1 总结第71-72页
    5.2 展望第72-73页
参考文献第73-77页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第77-81页
学位论文数据集第81页

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