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IGBTモデリングサービスの概要
2015年2月6日
ビー・テクノロジー
1Copyright (C) Siam Bee Technologies 2015
国内外の自動車メーカーに対して、HEV,EVの回路解析シミュレーション
(PSpice、LTspice)をサポートしています。コアデバイスのSPICEモデルから
デザインキットまでご提供しています。
【事例】
3相インバータ回路
構成1: 二次電池+インバータ回路(IGBT,SiC MOSFET)+ACモータ
構成2: 二次電池+インバータ回路(IGBT,SiC MOSFET)+制御信号+ACモータ
構成3:昇圧回路+インバータ回路+ACモータ
構成4: 駆動回路及び回生回路
マルチバッテリーシステムシミュレーション
構成1: 2種類のリチウムイオン電池の駆動及び回生システムシミュレーション
構成2: 4種類のリチウムイオン電池の駆動及び回生システムシミュレーション
エネルギーハーベストシステム
太陽電池システム
振動デバイスシステム
ペルチェ素子システム
2Copyright (C) Siam Bee Technologies 2015
IGBTのスパイスモデルについて
MOSFET(LEVEL=3 Model)
+BJT(Gummel Poon Model)型
等価回路モデル
MOSFETは、LEVEL=3 Modelを採用し
ています。BSIMモデルは、ウエハー
レベルのプロセスモデルですので、
採用しません。
FWD
逆回復特性(IFIR法)
(1)スタンダードモデル
ダイオードのモデルパラメータ
(2)プロフェッショナルモデル
等価回路モデル
逆回復特性(電流減少率法)
(3)スペシャルモデル
等価回路モデル
(3),(2)の順番で収束性が悪くなります。
(1)は収束性の問題はありません。
FWDで再現性のある電気的特性は、
(1)順方向特性
(2)逆回復特性
です。
Z1
IGBT
FWD
D1
3Copyright (C) Siam Bee Technologies 2015
IGBT本体のスパイスモデルについて
等価回路モデル(MOSFET+BJT型)
81
83
RG
3.2
DBE
DE
DDS
DO
0
R1
100MEG
R2
10MEG
CGD
250n
D1
DGD
1
2
+
-
+
-
S1S
VON = 0V
VOFF = -100mV
ROFF = 1e12
RON = 1m
+
-
+
-
S2S
VON = 0V
VOFF = -100mV
ROFF = 1e12
RON = 1m
82828282
M1
MFIN
E
G
RE
44.4u
CGE
165n
Q1
QOUT
C
RC
400u
C1
85
VC
0Vdc
IN+
IN-
OUT+
OUT-
E1
1*(-0.83913+0.70067*LOG10(I(VC)))
EVALUE
C2
4Copyright (C) Siam Bee Technologies 2015
IGBTのスパイスモデルについて
再現性のある電気的特性
再現性のある電気的特性 必要な特性図
IGBT
伝達特性 Vge vs. Ic
飽和特性 Vce(sat) vs.Ic
測定条件:Vge
ゲートチャージ特性 Qge,Qgc,Qg,Vcc,Ic
スイッチング特性 Tf値
測定条件:Ic, Vcc
FWD
順方向特性 Vce vs. Ie
逆回復特性 【IFIR法の場合】
Trr値,IF,IR,RL
【電流減少率法の場合】
Trr値,IF,Vcc,Ic
【IFIR法の場合】:スタンダードモデル及びプロフェッショナルモデル
【電流減少率法の場合】:スペシャルモデル
5Copyright (C) Siam Bee Technologies 2015
IGBTのデバイスモデリング
コンサルティング
IGBTのデバイスモデリングを手順(デバイスモデリングマニュアル)を開示し、
お客様がご自身でIGBTモデルを作成できるようにするサービスです。
6Copyright (C) Siam Bee Technologies 2015

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