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计及低强度热载荷疲劳累积效应的IGBT功率器件寿命模型研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第11-27页
    1.1 选题背景和研究意义第11-12页
    1.2 功率器件可靠性研究现状第12-17页
    1.3 功率器件失效方式与寿命模型第17-24页
        1.3.1 功率模块失效方式第17-21页
        1.3.2 功率模块寿命预测模型第21-23页
        1.3.3 目前存在的主要问题第23-24页
    1.4 本文目的和研究内容第24-25页
    1.5 本章小结第25-27页
2 基于功率循环试验的寿命模型第27-49页
    2.1 引言第27页
    2.2 老化试验原理第27-41页
        2.2.1 老化试验平台主电路设计第30-31页
        2.2.2 模块加热、冷却过程第31-33页
        2.2.3 数据采集和参数校正第33-37页
        2.2.4 老化试验第37-40页
        2.2.5 IGBT动态特性试验第40-41页
    2.3 解析寿命预测模型第41-46页
        2.3.1 Coffin–Manson模型第42-43页
        2.3.2 Coffin-Manson-Arrhenius模型第43-45页
        2.3.3 Coffin-Manson-Arrhenius广延指数模型第45-46页
    2.4 本章小结第46-49页
3 低强度热载荷对IGBT器件的影响第49-65页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 应力集中仿真及分析第50-55页
        3.2.1 应力集中现象第51页
        3.2.2 应力集中现象有限元仿真第51-54页
        3.2.3 不同载荷水平下应力分布第54-55页
    3.3 小载荷下的功率循环试验第55-60页
        3.3.1 小载荷功率循环测试 1第56-57页
        3.3.2 小载荷功率循环测试 2第57-58页
        3.3.3 小载荷功率循环测试 3第58页
        3.3.4 小载荷功率循环测试 4第58-60页
    3.4 在小载荷 ΔTJ下热阻变化特性第60-62页
    3.5 本章小结第62-65页
4 基于温度循环的非线性疲劳累积损伤模型第65-75页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 热阻退化模型第66-67页
    4.3 小载荷?TJ对老化模块的作用率及测试条件提取第67-68页
    4.4 疲劳累积损伤模型第68-73页
        4.4.1 退化指数m2计算模型第69页
        4.4.2 疲劳累积损伤模型计算流程第69-73页
    4.5 本章小结第73-75页
5 基于小热载荷的分段式疲劳累积损伤模型第75-85页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 疲劳寿命模型第76-79页
        5.2.1 线性模型第76-77页
        5.2.2 非线性模型第77-79页
    5.3 疲劳寿命模型结构第79-80页
    5.4 疲劳寿命模型计算与验证第80-83页
    5.5 本章小结第83-85页
6 功率器件寿命预测算例分析第85-107页
    6.1 引言第85-86页
    6.2 寿命预测模型第86-88页
        6.2.1 Coffin-Manson模型第86页
        6.2.2 线性疲劳累积损伤模型第86-87页
        6.2.3 非线性疲劳累积损伤模型第87页
        6.2.4 分段式非线性疲劳累积损伤模型第87-88页
    6.3 雨流计数法第88-90页
    6.4 算例分析第90-106页
        6.4.1 随机载荷算例分析第90-98页
        6.4.2 基于实际风速载荷变流器算例分析第98-106页
    6.5 本章小结第106-107页
7 总结和展望第107-111页
    7.1 论文工作总结第107-108页
    7.2 本文的创新点第108页
    7.3 今后工作展望第108-111页
致谢第111-113页
参考文献第113-123页
附录第123页
    A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录第123页
    B. 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目第123页

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