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大功率IPM模块的结构设计与仿真

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 课题来源第9页
    1.2 研究背景及意义第9-10页
    1.3 课题研究现状第10-13页
        1.3.1 IGBT模块研究现状第10-12页
        1.3.2 IPM模块研究现状第12-13页
    1.4 本文主要的研究内容第13-14页
    1.5 本章小结第14-15页
2 基于有限元法的大功率IPM关键模块设计方案第15-25页
    2.1 引言第15页
    2.2 大功率IPM关键模块设计方案第15-17页
    2.3 有限元分析理论第17-23页
        2.3.1 ANSYS Workbench稳态热分析第17-19页
        2.3.2 ANSYS Workbench有限元热-结构耦合分析第19-20页
        2.3.3 ANSYS Q3D Extractor有限元寄生电感分析第20-21页
        2.3.4 Fluent有限元分析理论第21-23页
    2.4 本章小结第23-25页
3 IPM功率单元结构分析第25-33页
    3.1 引言第25页
    3.2 IGBT工作特性第25-28页
        3.2.1 通态损耗第27页
        3.2.2 开关损耗第27-28页
        3.2.3 IGBT模块总损耗第28页
    3.3 IGBT模块结构第28-30页
    3.4 IGBT模块建模分析第30-32页
        3.4.1 IGBT模块有限元模型第30-31页
        3.4.2 IGBT模块热仿真第31-32页
    3.5 本章小结第32-33页
4 IPM功率单元优化设计第33-41页
    4.1 IGBT模块热性能分析第33-34页
    4.2 IGBT模块结构优化第34-38页
        4.2.1 IGBT模块连接层优化第34-35页
        4.2.2 IGBT模块DBC衬板优化第35-37页
        4.2.3 IGBT模块底板优化第37-38页
    4.3 优化后IGBT模块结构热分析第38-40页
    4.4 本章小结第40-41页
5 IPM关键结构设计第41-63页
    5.1 功率单元设计第41-55页
        5.1.1 功率单元布局设计第42-49页
        5.1.2 功率单元寄生电感设计第49-54页
        5.1.3 功率单元结构第54-55页
    5.2 散热单元设计第55-61页
        5.2.1 散热单元结构第55-57页
        5.2.2 散热器数值模拟第57-61页
    5.3 本章小结第61-63页
6 结论与展望第63-65页
    6.1 总结第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-71页
作者攻读学位期间发表学术论文清单第71-73页
致谢第73页

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