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试验变压器稳定性设计

试验变压器稳定性设计
同一窗口相继进行两次硼磷扩散,LaterDoubldiffusMOSLDMOS采用双扩散技术试验变压器。由两次杂质扩散横向结深之差可**地决定沟道长度。沟道长度L可以做得很小,并且不受光刻精度的限制。由于LDMOS短沟效应,故跨导、漏极电流、工作频率和速度都比一般MOSFET有了很大的提高;射频应用方面,LDMOS有着更好的线性度、较大的线性增益、高的效率和较低的交叉调制失真。同时,LDMOS基于成熟的硅工艺器件试验变压器性能框架,比起其他微波晶体管成本可以降低好几倍。
电力电子行业占据相当大的比重。目前介绍开关电源电磁兼容的文章很多,小功率反激电源作为市��上*为成熟的电源之一。不过考虑到市场化,小功率反激电源只用**EMI滤波,无散热片,还有很重要的一点试验变压器,要考虑可生产性。这与单纯的电磁兼容研究有很大区别,本文将从工程和生产的角度出发来阐述小功率反激电源EMI抑制方法。
1主要测试标准
比较典型的标准有:美国联邦通信委员会的FCC第15部分;国际电工技术委员会中TC77IEC61000部分;国际无线电干扰特别委员会CISPRCISPR22信息技术设备);欧盟的EN55022信息技术设备);中国的GB9254-1998信息技术设备)从CISPRCISPR22转换而来的标准中对A类设备和B类设备分别作了相应的要求,目前世界各个国家和组织都对电子产品的EMI限值做出相应的规定。如下表 [1]同时,由于接地电路中存在电压降,某些部位具有高电位的共模电压,当外接电缆与这些部位连接时,就会在共模电压激励下产生共模电流,从而产生共模辐射干扰如式(4表示[2]
高频环路上,所以。满足可靠性的情况下试验变压器,高频电流回路越小越好,以减小引起差模辐射的环路面积。并且环路的导线应当尽量地短,以减小引起共模辐射的环路导线长度。
2.5优化地线设计
地线电流流过地线时,由于地线存在阻抗。就会在地线上产生电压。细而长的导线呈现高电感,如式(5[2]其阻抗随频率的增加而增加:
将地线作为所有电路的公共地线,设计小功率电源电路时,往往运用单点接地与浮地。因此地线上的电流成份很多,电压也很杂乱,这时候就需要注意相对减小高频回路地线的长度,以减小共模噪声。2.6屏蔽的应用通常,混合动力汽车同时具备内燃机引擎和电力马达驱动系统,并利用功率半导体模块来实现电力马达的速度调节。通常功率半导体模块在车辆上的冷却方式主要为风冷和液态冷却。不同汽车制造商设计的混合动力系统大相径庭试验变压器,直接并无可比性。除冷却系统之外,功率半导体模块封装甚至半导体技术本身都各不相同。
本项研究采用了一个适用于不同冷却系统的被称为HybridPA CK通用“基础功率模块”配置中采用了一套基本输入参数集,为了使这些系统更具可比性。例如行驶循环、电机类型、甚至半导体的电气特性等。同时,为简化计算,忽略了不同驾驶策略的影响。
功率半导体模块温度及温度波动对可靠性有较大的影响。为此,电力电子系统中。基于功率半导体模块的功率损耗计算和热仿真模型。开发了一个程序来计算整个行驶循环期间的温度。
可以评估出模块各部分受到热应力试验变压器高的频率,通过计算出从功率半导体模块至冷却系统的温度分布。诸如焊接点或键合点等。通过将热应力转换为可靠性试验数据,可以预测出功率半导体模块的使用寿命。这个方程式也包含了不同温差的比率试验变压器,但根据大量试验的结果作了修改[15]
得出等效试验循环次数(条件:?Ttest=100KTj,等式7基于等式6所有任何负载循环ip变换的总和。min=50°Cton,test=2s和参考电流Itest=400A
参数差异性
冷却条件
1个液冷系统和1直接冷却(带针式散热器的液态冷却系统)系统。冷却能力:比较了2个风冷系统。
假定功率模块底板与散热器之间涂抹了导热硅脂。对于风冷系统和液冷系统。
比较两种冷却系统的冷却能力。参阅表2α =124W/m2K– 冷却能力较弱的风冷散热器;α =454W/m2K– 强制风冷散热器;α =20000W/m2K– 冷却能力较强的液冷散热器)本设计采用A类单端两级放大结构实现试验变压器,通过散热片和模块间的热传递系数α。第**采用共源共栅结构,共源共栅级特点是高电压增益,**级采用共源结构,共源级特点是大摆幅,根据各级电路特点,分配功率增益;然后根据功率分配确定第**的*优输出负载和**级的*优输入负载。通过测试输入级的输出*优负载为160Ω,输出级的*优输入阻抗为10Ω,以此为条件设计级间匹配网络。
1.4稳定性设计
集成电路在某些条件下形成自激,由于集成电容和集成电感以及寄生电容的影响。通过仿真为电路绘制稳定性圆,以此为依据修改电路图。修改后仿真稳定性参数,Kf>1仿真参数如图2所示。进行稳定设计后,输入0dBm功率信号时,输出功率为25.22dBm宽频带放大器的驻波比指标比窄频带放大器更难保证。倍频程放大器可以达到VSWR<2当要求较高时试验变压器,可以用铁氧体隔离器改善驻波比。但是多倍频程的情况下试验变压器性能参数,无法获得适用的超宽频带隔离器,所以驻波比不可能很好。