ลอจิกหลักและคู่มือปฏิบัติสำหรับบัสบาร์แบบลามิเนตเพื่อลดการเหนี่ยวนำปรสิต
May 12, 2026
ฝากข้อความ
ในการออกแบบวงจรไฟฟ้า การเหนี่ยวนำปรสิตเป็นตัวฆ่าที่ซ่อนอยู่ ซึ่งมักจะทำให้เกิดความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดของโมดูล IGBT และ SiC ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า บัสบาร์แบบลามิเนตสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ขับเคลื่อนหัวรถจักร AC สมัยใหม่ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการออกแบบกระแสสูง- ลดการเหนี่ยวนำปรสิตได้อย่างมากด้วยการออกแบบโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ กลายเป็นองค์ประกอบหลักที่ขาดไม่ได้ในการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ลักษณะทางวิทยาศาสตร์ของการออกแบบ Busbar แบบลามิเนตเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของการลดตัวเหนี่ยวนำปรสิตโดยตรง
ความแตกต่างในการเหนี่ยวนำปรสิตระหว่างบัสบาร์ลามิเนตสำหรับการกระจายพลังงานของยานพาหนะไฟฟ้าและบัสบาร์แบบขนานแบบดั้งเดิมมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังที่ข้อมูลสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน จากข้อมูลการทดสอบ ค่าความเหนี่ยวนำปรสิตของบัสบาร์แบบขนานคือ 550 nH/m ในขณะที่ค่าความเหนี่ยวนำของปรสิตของบัสบาร์แบบเคลือบสำหรับระบบขับเคลื่อนหัวรถจักรที่มีแรงม้าสูงจะมีตัวเลขเพียงหลักเดียว (nH) เท่านั้น ยกตัวอย่างชั้นฉนวนยาว 200 มม. × กว้าง 100 มม. × 0.5 มม. บัสบาร์ลามิเนตสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้า เป็นตัวอย่าง การเหนี่ยวนำปรสิตมีค่าเพียง 3-5nH ในขณะที่บัสบาร์แบบขนานแบบดั้งเดิมคือ 110nH ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างทั้งสองมีมากกว่า 20 เท่า บัสบาร์อินเวอร์เตอร์แบบลามิเนตสามารถเน้นข้อดีของการเหนี่ยวนำต่ำในการออกแบบอินเวอร์เตอร์ได้ดีขึ้น

กุญแจสำคัญในการลดการเหนี่ยวนำปรสิตของบัสบาร์แบบลามิเนตนั้นอยู่ที่การออกแบบโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์และหลักการยกเลิกสนามแม่เหล็ก ในบัสบาร์แบบขนานแบบดั้งเดิม กระแสจะไหลจากขั้วบวก ผ่านโหลด และไหลกลับจากขั้วลบ สนามแม่เหล็กที่เกิดจากบัสบาร์บวกและลบซ้อนทับกัน ทำให้วงจรทั้งหมดเป็นตัวเหนี่ยวนำขนาดใหญ่ ส่งผลให้มีการเหนี่ยวนำปรสิตสูงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บัสบาร์อินเวอร์เตอร์แบบลามิเนตใช้โครงสร้างชั้นแซนวิช-ของ "ขั้วบวก-ชั้นฉนวน-ขั้วลบ" การเชื่อมต่อที่แม่นยำของตัวเชื่อมต่อบัสบาร์แบบลามิเนตช่วยปรับเส้นทางปัจจุบันให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพิ่มเอฟเฟกต์การยกเลิกสนามแม่เหล็ก
เมื่อกระแสไหลระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของโซลูชั่นพลังงานบัสบาร์แบบลามิเนต สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสทั้งสองจะมีทิศทางตรงกันข้ามและมีขนาดเท่ากัน ซึ่งจะหักล้างกัน สิ่งนี้ช่วยลดการเหนี่ยวนำปรสิตโดยรวมได้อย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ลักษณะการเหนี่ยวนำต่ำของตัวเชื่อมต่อบัสบาร์แบบลามิเนต การออกแบบโครงสร้างนี้ไม่เพียงแต่ลดการเหนี่ยวนำของปรสิตเท่านั้น แต่ยังปรับการกระจายกระแสให้เหมาะสม ลดผลกระทบที่ผิวหนัง และปรับปรุง-ความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟ้าของบัสบาร์ โดยปรับให้เข้ากับสภาพการทำงานที่สูง-ในปัจจุบัน ตามหลักการนี้ โซลูชั่นพลังงานบัสบาร์แบบลามิเนตให้การจ่ายพลังงานที่เสถียรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
จากมุมมองขององค์ประกอบการเหนี่ยวนำแบบลูป ค่าความเหนี่ยวนำของกาฝากของส่วนประกอบต่างๆ จะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ: ค่าความเหนี่ยวนำของกาฝากทั่วไปของโมดูล IGBT บริดจ์ครึ่ง- 62 มม. มีค่าประมาณ 20nH ค่าความเหนี่ยวนำตะกั่วของตัวเก็บประจุบัสเองคือ 15-40nH ในขณะที่ค่าความเหนี่ยวนำของกาฝากของบัสบาร์แบบขนานยาว 0.2 ม. สูงถึง 110nH เมื่อเทียบกับเพียง 3-5nH สำหรับ บัสบาร์เคลือบลามิเนตที่มีความยาวเท่ากันสำหรับ Mersen ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอฟเฟกต์การยกเลิกสนามแม่เหล็กที่มีนัยสำคัญอย่างน่าทึ่ง ดังนั้น สำหรับ IGBT ที่มีกระแสสูง โดยเฉพาะวงจรกำลัง SiC Infineon ขอแนะนำอย่างชัดเจนถึงการจัดลำดับความสำคัญของการใช้บัสบาร์แบบลามิเนต บัสบาร์เคลือบลามิเนตสำหรับ Mersen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวงจรไฟฟ้าที่มีความต้องการสูงเหล่านี้
การเรียนรู้วิธีการวัดสำหรับการเหนี่ยวนำปรสิตเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบบัสบาร์ทองแดงเคลือบ และรับประกันเสถียรภาพของวงจรไฟฟ้า การทดสอบพัลส์สองครั้ง-เป็นวิธีการวัดที่ได้มาตรฐานที่สุดในอุตสาหกรรม วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างวงจรทดสอบพัลส์คู่- การสร้างพัลส์สองตัวโดยใช้สวิตช์ด้านข้างต่ำ- และการวัดรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า Vce ของ IGBT ของแขนบริดจ์ส่วนบนเพื่อหาปริมาณค่าตัวเหนี่ยวนำปรสิต วิธีการทดสอบมาตรฐานนี้มักใช้สำหรับการตรวจจับการเหนี่ยวนำปรสิตของบัสบาร์แบบลามิเนต

โดยสรุป บัสบาร์แบบลามิเนตสามารถยกเลิกสนามแม่เหล็กได้ผ่านโครงสร้างแบบ "แซนวิช" ที่ซ้อนกัน ซึ่งช่วยลดการเหนี่ยวนำปรสิตได้อย่างมาก และแก้ไขอันตรายที่ซ่อนอยู่หลักจากความล้มเหลวของ IGBT/SiC ในวงจรไฟฟ้า สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับ-การออกแบบระดับสูงในปัจจุบัน การทำความเข้าใจหลักการลดความเหนี่ยวนำและวิธีการวัด ตลอดจนการเลือกประเภทบัสบาร์เคลือบลามิเนตที่เหมาะสม สามารถปรับปรุงเสถียรภาพ ความปลอดภัย และอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการลดความเหนี่ยวนำ เทคนิคการออกแบบ และวิธีการเลือกบัสบาร์ทองแดงเคลือบหรือต้องการคำปรึกษาด้านเทคนิคหรือการจัดซื้อจัดจ้าง โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับการสนับสนุนในอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพและครอบคลุมและโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ติดต่อเรา
ส่งคำถาม










