【摘 要】
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SiC MOSFET可以大幅提升变流器的效率和功率密度,在高频、高温、高压等领域有较好的应用前景.但是,由于其短路耐受时间短、特性退化现象严重以及失效机理模糊等因素,致使SiC
【机 构】
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省部共建电工装备可靠性与智能化国家重点实验室(河北工业大学),天津市红桥区 300130;丹麦奥尔堡大学能源技术系电子可靠性研究中心,丹麦东奥尔堡 DK-9220;浙江大学电气工程学院,浙江省杭州市
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SiC MOSFET可以大幅提升变流器的效率和功率密度,在高频、高温、高压等领域有较好的应用前景.但是,由于其短路耐受时间短、特性退化现象严重以及失效机理模糊等因素,致使SiC MOSFET的普及应用受到了限制.因此,探究SiC MOSFET短路失效与特性退化的机理,可以为SiC MOSFET器件的应用及其保护电路的设计提供指导,具有重要的研究价值.该文首先归纳SiC MOSFET的短路故障类型,并针对其中一种典型的短路故障进行详细的特性分析.在此基础上,论述SiC MOSFET单次短路故障后存在的两种典型失效模式,综述其在两种失效模式下的失效机理以及影响因素.其次,对SiC MOSFET经历重复短路应力后器件特性退化机理的研究现状进行系统的总结.最后指出当前SiC MOSFET短路失效与特性退化的研究难点,展望SiC MOSFET短路特性研究的发展趋势.
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