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IGBT直接串联均压技术的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-19页
    1.1 研究背景第8-10页
    1.2 IGBT串联技术的应用展望第10页
    1.3 串联IGBT动态电压失衡的原因分析第10-11页
    1.4 IGBT的串联均压方试第11-19页
        1.4.1 负载侧控制技术第11-12页
        1.4.2 栅极控制技术第12-19页
第二章 IGBT的内部原理及仿真模型第19-28页
    2.1 IGBT模型等效第19-23页
        2.1.1 功率器件建模的四种方式第19-21页
        2.1.2 BJT模型第21-23页
        2.1.3 MOSFET模型第23页
    2.2 IGBT仿真模型第23-28页
        2.2.1 IGBT模型建立第23-26页
        2.2.2 仿真波形图第26-28页
第三章 IGBT串联电压不平衡的原因分析第28-37页
    3.1 IGBT串联研究的主要问题第28页
    3.2 静态电压失衡第28页
    3.3 动态电压失衡第28-37页
        3.3.1 IGBT的开关特性第28-29页
        3.3.2 开通过程第29-31页
        3.3.3 开通过程可能导致电压不平衡的原因第31-32页
        3.3.4 关断过程第32-33页
        3.3.5 关断瞬态电压不平衡的原因第33-37页
第四章 混合均压方案第37-53页
    4.1 有源箝位技术第37-40页
    4.2 磁芯同步技术第40-45页
        4.2.1 磁芯同步技术原理第40-41页
        4.2.2 变压器设计第41-42页
        4.2.3 高频变压器参数计算第42-43页
        4.2.4 仿真验证第43-45页
    4.3 基于有源箝位技术和磁芯同步技术的混合均压方案第45-53页
        4.3.1 混合均压方案的原理第45页
        4.3.2 混合方案在不同的情形下可行性的仿真验证第45-53页
第五章 实验验证第53-69页
    5.1 实验电路拓扑第53-54页
    5.2 两个IGBT的串联实验第54-64页
        5.2.1 未添加栅极信号延时的IGBT串联实验第54-56页
        5.2.2 添加栅极信号延迟下的IGBT串联实验第56-64页
    5.3 四个IGBT的串联实验第64-69页
第六章 结论与展望第69-70页
参考文献第70-76页
在学期间的研究成果第76-77页
致谢第77页

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