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摘要:
针对大电流下绝缘栅型双极晶体管(IGBT)饱和压降和集电极电流与结温之间的非线性关系带来的结温预测难题,搭建了大电流下 IGBT 饱和压降测试系统,获取了结温和集电极电流与饱和压降之间的非线性关系曲线,分析了关系曲线变化规律对应的物理机制.采用Matlab软件建立了误差反向传播(BP)神经网络模型和径向基函数(RBF)神经网络模型进行结温预测.与多项式数学模型预测结果对比表明:两种神经网络模型的预测相对误差和预测误差90%置信区间比多项式数学模型更小,结温预测精度更高;并且BP神经网络模型的预测精度高于RBF神经网络模型,结温预测模型选择时应优先考虑BP神经网络模型.
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文献信息
篇名 基于神经网络的IGBT结温预测
来源期刊 华中科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 绝缘栅型双极晶体管(IGBT) 结温预测 饱和压降 神经网络 置信区间
年,卷(期) 2019,(7) 所属期刊栏目 电子与信息工程
研究方向 页码范围 68-72
页数 5页 分类号 TN386
字数 语种 中文
DOI 10.13245/j.hust.190713
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李国元 华南理工大学电子与信息学院 18 94 5.0 9.0
2 周斌 工业和信息化部电子第五研究所电子元器件可靠性物理及其应用技术重点实验室 6 10 2.0 2.0
3 严伟 华南理工大学电子与信息学院 1 1 1.0 1.0
7 肖庆中 工业和信息化部电子第五研究所电子元器件可靠性物理及其应用技术重点实验室 2 4 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
绝缘栅型双极晶体管(IGBT)
结温预测
饱和压降
神经网络
置信区间
研究起点
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华中科技大学学报(自然科学版)
月刊
1671-4512
42-1658/N
大16开
武汉市珞喻路1037号
38-9
1973
chi
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