该有机银离子化合物为2-乙基己酸银(silver2-ethylhexanoate)。于本发明上述实施例中,该有机添加物为乙基纤维素或甘油。于本发明上述实施例中,该一溶剂为松油醇(α-terpineol)。于本发明上述实施例中,该银基奈米浆料更包含1-3份第二溶剂,主要为在0~25℃仍为液态的三级醇类与各级酮醇类的有机溶剂。于本发明上述实施例中,该第二溶剂为醇(1-hydroxybutanone或acetol)、二醇(4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone或diacetonealcohol)、2-甲基-2-丁醇(2-methyl-2-butanol)、或2-丙醇(2-propanol)。于本发明上述实施例中,该非接触式探针点胶设备更包含一容器,可容纳该银基奈米浆料;一制动装置,设于该容器之一侧,用以作为推压的动力源;一推进活塞,设于该容器上并与该制动装置电性连接,其一端为活塞头,另一端为连杆,受该制动装置驱动而产生上、下运动;以及一探针,设于该容器底端,当该探针前端的银基奈米浆料碰触到该散热基板的瞬间,该组传感器量测电容(电阻)即会改变,此时设备可自动停止下针,完成浆料涂布。于本发明上述实施例中,该步骤二是将涂布于该散热基板上的银基奈米浆料加温至55~85℃,持温5~10分钟。于本发明上述实施例中,该步骤四热压接合制程后。
也提高了故障下的自保护能力。与普通的IGBT模块相比,IPM在系统性能及可靠性方面都有进一步的提高。保护电路可以实现控制电压欠压保护、过热保护、过流保护和短路保护。如果IPM模块中有一种保护电路动作,IGBT栅极驱动单元就会关断门极电流并输出一个故障信号(FO)。各种保护功能具体如下:(1)控制电压欠压保护(UV):IPM使用单一的+15V供电,若供电电压低于12.5V,且时间超过toff=10ms,发生欠压保护,门极驱动电路,输出故障信号。(2)过温保护(OT):在靠近IGBT芯片的绝缘基板上安装了一个温度传感器,当IPM温度传感器测出其基板的温度超过温度值时,发生过温保护,门极驱动电路,输出故障信号。(3)过流保护(OC):若流过IGBT的电流值超过过流动作电流,且时间超过toff,则发生过流保护,门极驱动电路,输出故障信号。为避免发生过大的di/dt,大多数IPM采用两级关断模式。其中,VG为内部门极驱动电压,ISC为短路电流值,IOC为过流电流值,IC为集电极电流,IFO为故障输出电流。(4)短路保护(SC):若负载发生短路或控制系统故障导致短路,流过IGBT的电流值超过短路动作电流,则立刻发生短路保护,门极驱动电路,输出故障信号。跟过流保护一样,为避免发生过大的di/dt。
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