专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]一种电力半导体电极及模块-CN202320473015.4有效
  • 陈晨;杜芳芳;孙祥玉 - 常州瑞华新能源科技有限公司
  • 2023-03-14 - 2023-10-20 - H01L23/488
  • 本实用新型涉及半导体模块技术领域,尤其是一种电力半导体电极及模块,包括竖直部和水平部,所述水平部上设置有用于放置芯片的凹槽,所述凹槽为圆弧面凹槽,本申请使得芯片与电极的接触面积显著增大,由原先的最大27mm²,增加至50mm²以上,实现接触面积翻倍,散热性能也得到了提升,采用本申请中设计的电力半导体模块的热阻可以下降42%左右,本申请中的凹槽使得芯片可以嵌入在凹槽内实现定位,能够避免芯片在焊接时的移位,降低了焊接难度,提升了产品可靠性。
  • 一种电力半导体电极模块
  • [实用新型]一种超低热阻的大功率SiC功率模块-CN202222993706.5有效
  • 尚海;梁琳;颜辉;孙祥玉;邵凌翔;陈晨 - 常州瑞华新能源科技有限公司;华中科技大学
  • 2022-11-10 - 2023-06-06 - H01L23/492
  • 本实用新型涉及电子电力技术领域,具体涉及一种超低热阻的大功率SiC功率模块,包括SiC MOSFET芯片,SiC MOSFET芯片连接有缓冲导电片,缓冲导电片和SiC MOSFET芯片之间设置有焊料层,缓冲导电片连接有导电铜片,缓冲导电片包括上缓冲导电片和下缓冲导电片,上缓冲导电片和下缓冲导电片分别设置在SiC MOSFET芯片的顶部和底部,上缓冲导电片的上方设置有散热器,且下缓冲导电片的底部连接有散热器,下缓冲导电片和设置在下缓冲导电片底部的散热器之间设置有导热硅脂。本实用新型通过改变模块结构缩短芯片向上和向下的散热路径,实现模块热阻的降低,以实现小体积下同样的散热性能,提高模块的功率密度。
  • 一种低热大功率sic功率模块
  • [发明专利]一种驱动集成的高压SiC模块-CN202211613607.8在审
  • 尚海;梁琳;邵凌翔;孙祥玉;陈晨 - 常州瑞华新能源科技有限公司;华中科技大学
  • 2022-12-15 - 2023-04-18 - H02M1/00
  • 本发明涉及电子电力器件技术领域,具体涉及一种驱动集成的高压SiC模块,包括上DBC板、SiC芯片和下DBC板,SiC芯片位于上DBC板和下DBC板之间,下DBC连接在所述基板上,下DBC板上连接有驱动器,基板上盖设有壳体,上DBC板及芯片位于基板与壳体之间的腔体内,基板及下DBC板伸出壳体,下DBC板伸出壳体的部位为第二连接部,驱动器与所述第二连接部连接,本申请中的某些实施例通过对模块内部的SiC芯片进行串联及驱动器外置的设计,在保证功率模块达到高阻断电压等级的条件下,寄生电感显著降低,有效降低了器件关断时的电磁干扰问题,这样的设计使得模块的体积大幅度减小,功率密度得到显著提高。
  • 一种驱动集成高压sic模块
  • [实用新型]一种超低寄生电感SiC半桥功率模块-CN202222323843.8有效
  • 尚海;梁琳;颜辉;邵凌翔 - 常州瑞华新能源科技有限公司;华中科技大学
  • 2022-09-01 - 2023-04-14 - H01L25/07
  • 本实用新型属于电子电力器件技术领域,更具体地,涉及一种超低寄生电感SiC半桥功率模块,两只SiC MOSFET芯片分别为芯片一和芯片二,两片芯片平行且上下竖直设置,两片所述芯片之间通过缓冲层连接,所述DBC板包括上DBC板和下DBC板,所述芯片一与上DBC板连接,所述芯片二与所述下DBC板连接,所述上DBC板与所述下DBC板之间连接有解耦电容,本实用新型通过变更两只芯片的空间位置、缩短回路长度、取消键合线的设置、集成解耦电容等措施来消除寄生电感或者降低寄生电感产生的不利影响,实现半桥模块的高度集成,提升功率模块的可靠性。
  • 一种寄生电感sic功率模块
  • [实用新型]一种针对高压碳化硅功率模块的覆铜陶瓷板-CN202120821946.X有效
  • 尚海;梁琳;颜辉;陈雪筠 - 常州瑞华新能源科技有限公司;华中科技大学
  • 2021-04-21 - 2022-03-08 - H01L23/15
  • 本发明涉及封装技术领域,特别是一种针对高压碳化硅功率模块的覆铜陶瓷板,包括自上而下依次连接的上铜层、上陶瓷层、中铜层、下陶瓷层、下铜层,所述上陶瓷层的上表面开有凹槽,凹槽内镶嵌有上铜层,所述下铜层厚度为0.3mm;所述中铜层厚度为0.3mm;所述上铜层厚度为0.3mm,所述上陶瓷层的厚度为0.5mm,所述下陶瓷层的厚度为0.5mm,上陶瓷层、下陶瓷层的材料为氧化铝,采用上述结构后,本实用新型在降低现有功率模块三重点电场强度的同时,将三重点转移,提升了覆铜陶瓷板的绝缘性能。在相同的陶瓷层厚度下,该模块能承受比原先更高的绝缘电压,相比现有的覆铜陶瓷板更适用于碳化硅等高压功率模块场合。
  • 一种针对高压碳化硅功率模块陶瓷
  • [发明专利]用于消除非反向Buck-Boost变换器运行死区的方法-CN201811480366.8有效
  • 孙孝峰;颜辉;陈雪筠 - 常州瑞华新能源科技有限公司
  • 2018-12-05 - 2021-10-26 - H02M3/158
  • 本发明涉及负载供电技术领域,特别是一种用于消除非反向Buck‑Boost变换器运行死区的方法,步骤一:进行两模式控制方法实验,找出实际电路运行时Buck模式和Boost模式能实现的极限占空比;步骤二:进行理论分析并实验测试校正,以找出变换器高功率运行时单自由度的Buck‑Boost模式中和Buck模式的切换点电压增益等效的工作点;步骤三:对单自由度的Buck‑Boost模式的运行过程进行设计。采用上述方法后,本发明考虑变换器不同工作模式中通态压降对变换器电压增益的影响,使变换器在整个宽输入范围内能维持输出电压的稳定和良好的输出纹波效果。另外;可减小变换器中最大电感电流数值,以提高变换器的运行功率等级及整体功率传输效率。
  • 用于消除反向buckboost变换器运行死区方法
  • [实用新型]一种高压碳化硅功率模块-CN202020893580.2有效
  • 杨英杰;梁琳;颜辉;陈雪筠 - 常州瑞华新能源科技有限公司;华中科技大学
  • 2020-05-25 - 2021-03-30 - H05K1/18
  • 本实用新型涉及功率模块技术领域,特别是一种高压碳化硅功率模块,包括基板、芯片、外壳和端子,所述端子焊接在覆铜陶瓷板上,所述端子贯穿芯片上方外壳内的灌封胶并延伸至空气,所述端子采用水平弯折的端子,还包括位于模块顶部充当外壳盖板的PCB板,所述PCB板内部的中间导电层通过过孔与端子电连接。采用上述结构后,本实用新型顶部PCB板的设置使模块在端子间距较小的前提下,保证了端子之间足够的爬电距离,解决了碳化硅功率模块高功率密度的特点和爬电距离、电气间隙之间的矛盾。
  • 一种高压碳化硅功率模块
  • [实用新型]电力半导体模块铝丝连接机构-CN202020510317.0有效
  • 陈晨;颜辉;陈雪筠 - 常州瑞华新能源科技有限公司
  • 2020-04-09 - 2020-11-24 - B21F15/08
  • 本实用新型公开了电力半导体模块铝丝连接机构,包括支撑板,所述支撑板的底部焊接有支撑杆,所述支撑杆的左侧焊接有底座,所述底座的顶部焊接有第三板体和第八板体,所述第八板体的内部开设有槽口,所述槽口的内部通过轴承转动连接有第二转轴和第一转轴,所述第二转轴和第一转轴远离第八板体的一端通过轴承转动连接于第三板体的一侧,所述第二转轴的外侧固定连接有第一辊轮,所述第一转轴的外侧固定连接有第二辊轮,通过第一皮带轮、传送带、第二皮带轮、第一转轴和第二转轴的组合设置,工作人员将铝丝放入第一辊轮和第二辊轮之间,使得铝丝笔直的进入内槽中,防止铝丝因为弯度的原因而受到损坏,且降低了铝丝焊接的难度。
  • 电力半导体模块连接机构
  • [实用新型]电极减缓拉力结构-CN202020510318.5有效
  • 陈晨;颜辉;陈雪筠 - 常州瑞华新能源科技有限公司
  • 2020-04-09 - 2020-11-24 - B23K37/00
  • 本实用新型公开了电极减缓拉力结构,包括第一板体,所述第一板体的上表面对称固定连接有两个第一壳体,所述第一壳体的内侧壁底部固定连接有第一弹簧,所述第一弹簧远离所述第一壳体的一端固定连接有柱体,所述柱体的一侧螺纹连接有第一螺纹杆,所述第一螺纹杆的一端贯穿所述柱体的一侧,两个所述柱体相邻的一端均固定连接有第二板体;本实用新型通过第二弹簧、杆体和阻尼块等结构的搭配设置,可以对于焊条进行夹持,并自适应焊条的直径,使得焊条在向零件焊接部位移动时具有阻力,从而避免工作人员在焊接时用力过度损害零件,从而使得在焊接电池片的过程中减缓点击零件的力度,达到电极减缓拉力的作用。
  • 电极减缓拉力结构

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