色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

功率器件的熱設計基礎(二)——熱阻的串聯和并聯

英飛凌工業半導體 ? 2024-10-29 08:02 ? 次閱讀

/ 前言 /

功率半導體熱設計是實現IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基礎,只有掌握功率半導體的熱設計基礎知識,才能完成精確熱設計,提高功率器件的利用率,降低系統成本,并保證系統的可靠性。

功率器件熱設計基礎系列文章將比較系統地講解熱設計基礎知識,相關標準和工程測量方法。

第一講《功率器件熱設計基礎(一)----功率半導體的熱阻》,已經把熱阻和電阻聯系起來了,那自然會想到熱阻也可以通過串聯和并聯概念來做數值計算。

熱阻的串聯

首先,我們來看熱阻的串聯。當兩個或多個導熱層依次排列,熱量依次通過它們時,這些導熱層熱阻就構成了串聯關系。

功率模塊的散熱通路中結對散熱器熱阻Rthjh是由芯片、DCB、銅基板、散熱器和焊接層、導熱脂層串聯構成的。串聯熱阻中,總熱阻等于各熱阻之和,這是因為熱量在傳遞過程中,需要依次克服每一個熱阻,所以總熱阻就是各熱阻的累加。

熱阻的并聯

當兩個或多個熱阻(導熱層)的兩端分別連接在一起,熱量可以同時通過它們時,這些熱阻就構成了并聯關系。譬如在900A 1200V EconoDUAL3 FF900R12ME7中,900A IGBT就是由3片300A芯片并聯實現的,這三個芯片是并聯關系。

在并聯熱阻中,總熱阻的倒數等于各熱阻倒數之和。這是因為熱量在傳遞過程中,有多條路徑可以選擇,所以總熱阻會小于任何一個單獨的熱阻。3片 300A芯片并聯成900A芯片的熱阻是300A的三分之一。


需要注意的是,熱阻的串聯和并聯與電路中的電阻串聯和并聯在形式上非常相似,但它們的物理意義是不同的。熱阻是描述熱量傳遞過程中遇到的阻礙程度的物理量,而電阻則是描述電流傳遞過程中遇到的阻礙程度的物理量。所以要討論的附加效應不一樣。


綜上所述,熱阻的串聯和并聯是熱學中的基本概念,掌握它們的計算方法對于理解和分析熱量傳遞過程具有重要意義。

功率模塊結構


這是帶銅基板功率模塊安裝在散熱器上的結構示意圖,功率模塊由多個芯片構成。芯片功能、規格,芯片大小厚度可能不同,它們卻分享著同一塊銅基板和同一塊散熱器。


211ae93e-9589-11ef-8084-92fbcf53809c.png

各芯片在導熱通路上有多個導熱層,在IEC 60747-15 Discrete semiconductor devices–15_Isolated power semiconductor devices按照設計的具體需要定義了結到殼的熱阻Rthjc,殼到散熱器的熱阻Rthcs及散熱器到環境的熱阻Rthsa。

下圖是帶銅基板功率模塊散熱圖,模塊安裝在散熱器上,并把散熱器認為是等溫面。

212d4408-9589-11ef-8084-92fbcf53809c.png

注:在IEC 60747-15中的Rth(j-s),Rth(c-s)與本文中RthJH和RthCH一致。

熱阻串聯:

從圖中可以讀到,熱流依次通過各導熱層,所以熱阻是串聯關系:

譬如,結到散熱器的熱阻Rthjs就是結到殼的熱阻Rthjc及殼到散熱器的熱阻Rthcs之和。

2145ab38-9589-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg

模塊中熱阻并聯:

在功率模塊中,熱阻并聯有幾種形式:

1.IGBT或二極管芯片通過并聯實現大電流,這樣的并聯是相同面積尺寸、相同導熱性能的芯片并聯,這樣,由N個IGBT或二極管芯片并聯組成的器件中,結到殼的熱阻Rthjc是單個芯片熱阻的N分之一。前面提到的FF900R12ME7中,900A芯片組的熱阻是每個300A芯片的三分之一。

215383b6-9589-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg

2.IGBT開關是由IGBT和續流二極管構成,而每一個模塊往往有多個IGBT開關構成,對于一個三相橋IGBT功率模塊,其由6個IGBT開關構成,每個開關由IGBT+二極管構成。

2160bdce-9589-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg

對于每種封裝,模塊對散熱器的熱阻可能會在數據手冊中給出,例如:FS450R12KE4 1200V 450 A EconoPACK+6單元三相橋模塊,在給定的安裝條件下,RthCH為0.005K/W,由于6個開關(圖中arm,在文章中arm稱為開關)都安裝在銅基板上,所以每個開關分享散熱,每個開關的熱阻是模塊的6倍,就是RthCH_arm=0.03K/W。

216b275a-9589-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg2179a37a-9589-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg

數據手冊中的每個IGBT殼到散熱器的熱阻0.05K/W和二極管殼到散熱器的熱阻0.075K/W,兩者并聯構成一個開關的熱阻。

21803050-9589-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg218abba6-9589-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg21a8dc44-9589-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg

我們倒過來核算一下,由于一個模塊有6個開關,整個模塊殼到散熱器的熱阻RthCH自然就是 0.03K/W除以6,等于0.005K/W。


定義和計算IGBT和

二極管殼對散熱器的熱阻

在熱設計中,我們的仿真計算會針對每個IGBT和二極管芯片或芯片組(芯片并聯),需要分別知道它們的殼到散熱器的熱阻RthCH,如果數據手冊只給出模塊對散熱器的熱阻,我們需要想辦法得到每個IGBT和二極管芯片或芯片組殼到散熱器的熱阻RthCH。

我們已經知道散熱(熱阻)的分享原理,三相橋模塊的六個開關是平分模塊殼到散熱器的熱阻的,那么我們只要想辦法把每個開關的熱阻分配給每個IGBT和二極管芯片就可以了。

一種簡單有效的方法是按照芯片面積分,而芯片結對殼的熱阻很好反映芯片的大小。這樣就有了如下兩個公式:

21afe4f8-9589-11ef-8084-92fbcf53809c.jpg

芯片越大,分到殼對散熱器熱阻就低,散熱就好。

這里講的是基本概念和方法,數據手冊上的殼對散熱器熱阻可以通過計算方法獲得,如FS450R12KE4 1200V 450A EconoPACK+6單元三相橋模塊(你可以用上述公式驗證試試),也可以通過實際測量獲得,這會在后續章節詳細講解。

END

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 熱阻
    +關注

    關注

    1

    文章

    112

    瀏覽量

    16729
  • 功率器件
    +關注

    關注

    42

    文章

    1871

    瀏覽量

    91729
  • SiC
    SiC
    +關注

    關注

    31

    文章

    3091

    瀏覽量

    64079
  • 熱設計
    +關注

    關注

    11

    文章

    132

    瀏覽量

    26882
收藏 0人收藏

    評論

    相關推薦

    功率器件設計基礎(七)——等效模型

    /前言/功率半導體熱設計是實現IGBT、SiCMOSFET高功率密度的基礎,只有掌握功率半導體的設計基礎知識,才能完成精確設計,提高
    的頭像 發表于 12-03 01:03 ?1253次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>熱</b>設計基礎(七)——<b class='flag-5'>熱</b>等效模型

    功率器件設計基礎(一)——功率半導體的

    功率半導體熱設計是實現IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基礎,只有掌握功率半導體的設計基礎知識,才能完成精確設計,提高
    的頭像 發表于 10-22 08:01 ?1522次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>熱</b>設計基礎(一)——<b class='flag-5'>功率</b>半導體的<b class='flag-5'>熱</b><b class='flag-5'>阻</b>

    功率器件設計基礎(六)——瞬態測量

    功率半導體熱設計是實現IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基礎,只有掌握功率半導體的設計基礎知識,才能完成精確設計,提高
    的頭像 發表于 11-26 01:02 ?1270次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>熱</b>設計基礎(六)——瞬態<b class='flag-5'>熱</b>測量

    功率器件設計基礎(九)——功率半導體模塊的熱擴散

    系統的可靠性。功率器件設計基礎系列文章會比較系統地講解熱設計基礎知識,相關標準和工程測量方法。任何導熱材料都有,而且
    的頭像 發表于 12-16 17:22 ?1005次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>熱</b>設計基礎(九)——<b class='flag-5'>功率</b>半導體模塊的熱擴散

    功率型LED測量的新方法

    ,根據LED正向電壓隨溫度變化的原理,利用電流表、電壓表等常用工具,測量了T0封裝功率型LED器件,對功率型LED的
    發表于 10-19 15:16

    LED封裝器件測試及散熱能力評估

    。通常,LED器件在應用中,結構分布為芯片襯底、襯底與LED支架的粘結層、LED支架、LED器件外掛散熱體及自由空間的
    發表于 07-29 16:05

    半導體器件和散熱器設計

    半導體器件和散熱器設計 半導體器件功率
    發表于 03-12 15:07 ?63次下載

    功率半導體器件風冷散熱器計算

    功率半導體器件風冷散熱器計算方法。
    發表于 04-28 14:35 ?43次下載

    LED封裝器件測試

    。通常,LED器件在應用中,結構分布為芯片襯底、襯底與LED支架的粘結層、LED支架、LED器件外掛散熱體及自由空間的
    發表于 05-26 15:45 ?3542次閱讀
    LED封裝<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>熱</b><b class='flag-5'>阻</b>測試

    LED封裝器件測試及散熱能力測試

    。通常,LED器件在應用中,結構分布為芯片襯底、襯底與LED支架的粘結層、LED支架、LED器件外掛散熱體及自由空間的
    發表于 11-15 15:13 ?3033次閱讀

    半導體器件為什么參數經常被誤用?

    一些半導體器件集成了專用的極管,根據校準后的正向電壓與溫度曲線精確測量結溫。由于大多數器件沒有這種設計,結溫的估計取決于外部參考點溫度和封裝的
    發表于 09-25 09:32 ?2398次閱讀
    半導體<b class='flag-5'>器件</b>為什么<b class='flag-5'>熱</b><b class='flag-5'>阻</b>參數經常被誤用?

    是什么意思 符號

    (Thermal Resistance),通常用符號Rth表示,是衡量材料或系統對熱能傳遞的阻礙程度的物理量。類似于電阻對電流流動的阻礙作用,描述了溫度差與通過材料的熱流量之
    的頭像 發表于 02-06 13:44 ?5118次閱讀
    <b class='flag-5'>熱</b><b class='flag-5'>阻</b>是什么意思 <b class='flag-5'>熱</b><b class='flag-5'>阻</b>符號

    功率器件設計基礎(八)——利用瞬態計算極管浪涌電流

    /前言/功率半導體熱設計是實現IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基礎,只有掌握功率半導體的設計基礎知識,才能完成精確設計,提高
    的頭像 發表于 12-11 01:03 ?506次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>熱</b>設計基礎(八)——利用瞬態<b class='flag-5'>熱</b><b class='flag-5'>阻</b>計算<b class='flag-5'>二</b>極管浪涌電流

    功率器件設計基礎知識

    功率器件設計是實現IGBT、碳化硅SiC等高功率密度器件可靠運行的基礎。掌握功率半導體的
    的頭像 發表于 02-03 14:17 ?489次閱讀

    濕度大揭秘!如何影響功率半導體器件芯片焊料?

    。特別是濕度對功率半導體器件芯片焊料的影響,已成為學術界和工業界關注的焦點。本文將深入探討濕度對功率半導體
    的頭像 發表于 02-07 11:32 ?484次閱讀
    濕度大揭秘!如何影響<b class='flag-5'>功率</b>半導體<b class='flag-5'>器件</b>芯片焊料<b class='flag-5'>熱</b><b class='flag-5'>阻</b>?
    主站蜘蛛池模板: 国产在线播放精品视频 | 奇米精品一区二区三区在线观看 | 伊人免费在线 | 秋霞午夜一级理论片久久 | 俄罗斯乌克兰战争原因 | 国产高清精品自在久久 | 日本无码毛片久久久九色综合 | 网址在线观看你懂我意思吧免费的 | 青娱乐视觉盛宴国产视频 | 光棍天堂在线a | 亚洲AV无码国产精品午夜久久 | 达达兔欧美午夜国产亚洲 | 午夜福利免费院 | 女女破视频在线观看 | 玖玖爱在线播放 | 最近更新2019中文字幕免费 | 各种肉黄浪荡故事集 | 国产精品久久大陆 | 麻豆国产自制在线观看 | 成人在线视频网站 | 久久久久综合网久久 | 麻豆产精品一二三产区区 | 国产精品伦理一二三区伦理 | 亚洲 欧美 国产 伦 综合 | 天美传媒色情原创精品 | 日日碰狠狠躁久久躁综合网 | 啪啪羞羞GIF男女0OXX动态图 | 亚洲一区在线视频观看 | 国产综合91| 免费国产成人 | 打卡中国各地奋斗第一线 | caoporm国产精品视频免费 | 免费无码国产欧美久久18 | 精品无码国产污污污免费网站2 | 熟女人妻AV五十路六十路 | 国产真实露脸乱子伦 | 邪恶肉肉全彩色无遮盖 | 亚洲色欲H网在线观看 | 一边吃奶一边添P好爽故事 一边吃奶一边啪啪真舒服 一本之道加勒比在线观看 一本之道高清在线观看一区 | 国产成人教育视频在线观看 | 免费观看高清黄页网址大全 |

    電子發燒友

    中國電子工程師最喜歡的網站

    • 2931785位工程師會員交流學習
    • 獲取您個性化的科技前沿技術信息
    • 參加活動獲取豐厚的禮品