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
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

我們將見證功率電子行業一個非凡SiC時代的開啟!

中科院半導體所 ? 來源:探索科技TechSugar ? 作者:立厷 ? 2021-04-19 13:49 ? 次閱讀

過去的2020年,功率電子行業的明星莫過于SiC(碳化硅)開始加快了進入汽車行業的腳步。電動汽車包括三種功率轉換器:主逆變器DC-DC轉換器和OBC(車載充電器),其中主逆變器功率級別最高,因此也是最需要使用SiC來提升效率的應用,其中功率半導體器件最多,所以是最大的細分市場。

最大對手是硅IGBT

今天的SiC正經歷硅IGBT技術所走過的歷程。1986年,IGBT首次商業化發布,之后一發不可收拾,經過不斷改進和發展,創新器件層出不窮。今天,得益于硅成熟的基礎設施和工藝,除了性能改進外,逐步向12英寸硅晶圓的過渡,令硅IGBT的成本進一步降低,所以SiC等寬禁帶半導體面對的對手仍然后勁十足。

不過,SiC MOSFET在更高頻率和溫度下運行的特性更勝一籌,是進入1200V級別功率器件的理想選擇,但其高于硅的制造成本,加上IGBT技術已很成熟,讓最新型的IGBT在市場上仍能立于不敗之地,可以在標準化和廣泛采用方面更進一步。

從技術角度看,SiC MOSFET功率模塊面臨的問題和IGBT一樣,模塊中不匹配的CTE(熱膨脹系數)容易使各層相互分離,引發器件失效。SiC的問題更為嚴重,主要是材料密度引起的熱耗散,因此需要有合適的封裝和系統集成創新方案。

但有一點可以肯定,SiC MOSFET在高溫下導通電阻非常低,結合其在所有溫度范圍內都具有比同類硅IGBT更好的開關性能,如果輔以先進的創新封裝,既可以簡化汽車電力系統的熱設計,也可以實現更高效、緊湊和輕量的系統。

電動汽車SiC商用時代開啟

本世紀初,SiC器件開始商業化應用。20年來,它已從國防軍工等不計成本的高端市場走進尋常市場應用。隨著越來越多的公司開發SiC器件,其發展勢頭日益迅猛。在汽車領域,作為顛覆性技術的SiC將為電動汽車應用帶來創新和最新的商業機會。

事實上,SiC的汽車商用早在2018年即已開始。第一個采用SiC器件封裝解決方案的主機廠是特斯拉。當時,Model 3逆變器搭載了意法半導體(ST)的SiC功率模塊,這是SiC功率模塊在電動汽車中的首次商用。

電動汽車首款商用SiC模塊

ST為特斯拉打造的逆變器由24個1合1功率模塊組成,模塊封裝在Pin Fin散熱片上。每個模塊包含兩個采用片芯連接解決方案的SiC MOSFET,并通過銅夾直接連接在端子上,以利用銅基板散熱,降低傳導損耗和開關損耗。

同年,英飛凌也推出了第一個雙面冷卻IGBT模塊FF400R07A01E3,當然它還是硅器件;三菱電機的第7代IGBT J1系列650V大功率汽車功率模塊也是如此。這些硅基模塊在封裝設計和材料解決方案上與ST的SiC MOSFET差別很大。從那以后,研發SiC MOSFET的頭部半導體公司都加持了SiC,并從市場獲得了很好的回報。

當時,在積極立法的推動下,減少二氧化碳排放已成為未來的主旋律。主機廠已將汽車電氣化作為一種非常有效的方式來減少其車隊的二氧化碳排放量,從而避免沉重的經濟處罰。此前很長一段時間,標準逆變器功率模塊集成的是硅IGBT,但在電動汽車中,發動機艙的空間非常有限,很難容納控制電動汽車牽引電機的功率控制單元(PCU)。因此,PCU必須有更高的功率密度,體積更小。

由于SiC器件可以在更高的結溫和更高的開關頻率下以更小的芯片尺寸工作,成為了高壓工作條件下硅的有力競爭者。然而,高功率密度需要更好的散熱能力,要用新的封裝來提高器件性能。為實現這一目標,制造商們開發了不同的解決方案,例如減少引線鍵合或使用模壓成型(overmolded)結構來有效地冷卻功率半導體芯片,同時降低互連電感,提高器件的可靠性。

未來SiC模塊市場將加速攀升

根據Yole最近發布的《2021年電動汽車功率電子產品報告》預計,到2026年,電動汽車主逆變器市場將達195億美元,占整個電動汽車/混合動力汽車(EV/HEV)轉換器市場的67%,復合年增長率為25.9%。在功率半導體市場,IGBT和SiC模塊之間的技術角逐的序幕已經拉開,而到2026年后者的價值將會翻三番。

1c6a639a-9f5d-11eb-8b86-12bb97331649.png

xEV半導體功率器件市場預測

實際上,目前SiC模塊的成本仍然是650V IGBT模塊三倍左右,但隨著生產規模的擴大,并逐步采用8英寸晶圓,以及汽車用戶應用批量的增加,兩者價格的差距將日漸縮小。

SiC的最大應用場景是BEV

在今天的汽車市場,SiC已經成為最具活力的技術之一,設計導入機會很多,其滲透率正在快速增長。那么,在EV/HEV系統中,SiC的最大應用場景在哪里?Yole認為,不同電氣化水平的車型,包括輕度混合動力電動汽車(MHEV)、全混合動力電動汽車(HEV)和插電式混合動力汽車(PHEV)、零排放電池電動汽車(BEV)和燃料電池電動汽車(FCEV)對SiC的需求有所不同。

過去,人們預計向全電動汽車的過渡速度會相當緩慢和漸進。這主要是由于電池成本高,行駛里程短。近幾年,由于電池技術的快速發展、制造成本的降低、供應鏈的整合等諸多因素,BEV的發展正在提速。

1c746ae8-9f5d-11eb-8b86-12bb97331649.png

汽車電氣化發展進程

BEV被認為是汽車電氣化的終極目標,因此意味著可持續的商機。而且其中的牽引逆變器、蓄電池和電動機是體現不同主機廠車輛技術性能的三個關鍵區別因素。特別是逆變器效率的提高可以降低從電池到電機的能量損耗,延長行駛里程,直接影響車輛的性能和用戶的駕駛體驗。

現在,主機廠在功率模塊的設計和制造方面越來越激進。但由于開發高性能、低制造成本的功率模塊封裝對主機廠來說有一定難度,一些主機廠更傾向于直接采用上游廠商提供的SiC MOSFET模塊。

因此,SiC技術應用成功的關鍵因素之一是供應鏈安全。在最初特斯拉Model 3、Model S和Model X相繼采用SiC后,不僅展示了SiC在牽引逆變器中的全部性能優勢,也縮小了硅和寬帶隙之間的鴻溝。自那時起,汽車用SiC器件的發展速度不斷加快,主逆變器和車載充電器設計成倍增加,搭載SiC的新車型也開始增多。

2020年,作為特斯拉競爭對手的主機廠都搭載了全SiC模塊的主逆變器:比亞迪推出了純電動車車型“漢”,Lucid推出了Lucid Air。韓國現代、奧迪、大眾、戴姆勒和通用汽車也都在研發SiC解決方案。

隨著SiC器件的成功應用,為了滿足日益增長的需求,領先襯底制造商Cree、SiCrystal(ROHM)、II-VI等在晶體生長方面進行了大量投資,而幾乎所有領先的設備制造商都收購或加速了晶圓技術的內部增長。2019-2020年間,領先的SiC器件制造商ST、英飛凌和安森美半導體(ON Semiconductor)與頭部晶圓和SiC晶體供應商Cree|Wolfspeed、SiCrystal和GTAT等簽署了長期合作協議。

1cd6bf9a-9f5d-11eb-8b86-12bb97331649.png

涉足車用SiC的上下游廠商

自從800V電池系統電動汽車問世以來,1200V SiC越來越受到人們的關注。經過幾年的發展,針對牽引逆變器應用的1200V SiC MOSFET技術已成為眾多器件制造商的優先選擇。下一個重點是開發合適的封裝,以充分利用SiC MOSFET的附加價值。

“面向制造的設計”是關鍵

在電動汽車中,發動機艙的可用空間非常有限,因此,電動汽車中的電動傳動系要更小,還要有更高的功率密度。這就需要用新的封裝來提高器件性能。事實上,在更高的溫度下,標準塑封可能會在不同層面上出現可靠性問題,包括其中的引線鍵合、基板到封裝的連接。此外,為了在競爭激烈的市場中保持競爭力,功率模塊制造商必須在高可靠性和保持成本效益之間取得平衡。

事實上,具有最高性能的解決方案并不一定是客戶需要的,功率模塊材料的選擇和設計是影響器件性能的基礎,而“面向制造的設計”是降低成本的關鍵。

由于電動汽車仍然是一個相對較新的業務領域,許多參與者都在通過高性能來實現產品的差異化。這通常是通過使用專有模塊設計來實現的,即采用能夠實現高性能的封裝解決方案,以保證根據性能要求將模塊更好地集成到最終系統中。

從應用看,在實際封裝中可以發現不同的趨勢,包括:轉移模塑(transfer molding)結構、塑料外殼、金屬外殼;基板上Pin-Fin散熱器;基板組件集成設計;單面或雙面冷卻技術;SiN-AMB(氮化硅-活性金屬釬焊)基板;銀燒結片芯連接、絲網印刷、錫基連接。事實上,SiC片芯、銀燒結片芯連接和SiN-AMB陶瓷基板已成為最高性能、最高可靠性的電動汽車牽引逆變器SiC功率模塊的“金三角”。

在封裝方面,模壓雙面冷卻模塊以散熱器封裝取代了塑料外殼,使逆變器更加緊湊和高度模塊化。例如日立2019年為奧迪e-tron和保時捷Taycan開發的雙面冷卻功率模塊以集成基板為金屬外殼,采用直接水冷型雙面冷卻實現了逆變器的小型化。

1cebe758-9f5d-11eb-8b86-12bb97331649.png

SiC模塊封裝設計因車而異

無獨有偶,英飛凌和豐田也開發了雙面冷卻解決方案。其模塊的不同不僅是開關的數量,而且材料也不一樣,包括引線框架、側壁(Spacer)和片芯連接材料。

此外,基板對散熱有很大影響;銅已被廣泛用作引線框架材料,而新型集成散熱片Pin Fin、AMB陶瓷基板正日益受到重視。此外,焊料在提高模塊可靠性方面的作用不可小覷,特別是在更高的溫度下。銀燒結的使用越來越普遍,無論是在片芯下還是在基板下都有使用。

散熱系統需要創新

為了減少連接引起的電感,人們發現粗線連接已經落伍,銅夾或更寬的連接更具優勢。在灌封膠方面,三菱J1系列650V大功率汽車模塊使用了新的導熱環氧樹脂,而不是傳統的硅膠。環氧樹脂的散熱性比較好,具有更好的耐高溫特性。

競爭將降低SiC成本

我們現在可以自信地說,SiC將不斷與低成本且成熟的硅直接競爭,而硅本身就是一個移動的靶子。可以預期,在最初關注高性能和高可靠性之后,SiC的開發重點將轉向降低成本,以更好地與硅基IGBT功率模塊進行競爭。

在封裝方面,功率模塊正朝著使用高性能材料和減少層數、尺寸和接口,同時保持電氣、熱和機械特性的方向發展。未來將會有更多的創新設計和封裝解決方案出現,特別是可以通過集成節約成本的解決方案。

鑒于SiC在電動汽車和混合動力汽車逆變器和充電基礎設施、光伏(PV)逆變器和電源中的應用日漸增加,英飛凌、Wolfspeed、ST、ROHM、三菱電機和許多其他老牌硅公司都提供了SiC組合。

在生態系統方面,最有力的競爭者之一是Wolfspeed。這家垂直整合的SiC公司從襯底材料到SiC器件生產環環相扣,為汽車主機廠贏得了多項設計導入。最近,該公司加大了投資。計劃于2022年在紐約開設新的制造工廠,進一步完善生態系統。

在這個令人興奮的市場,我們將見證功率電子行業一個非凡SiC時代的開啟!

編輯:jq

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
  • 逆變器
    +關注

    關注

    285

    文章

    4729

    瀏覽量

    207076
  • 光伏
    +關注

    關注

    44

    文章

    3023

    瀏覽量

    69043
  • SiC
    SiC
    +關注

    關注

    29

    文章

    2836

    瀏覽量

    62710

原文標題:碳化硅與硅在汽車市場大動干戈

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    瞻芯電子榮獲SiC行業三大獎項

    近日,由行家說主辦的“2024碳化硅&氮化鎵產業高峰論壇”于深圳召開,數百家SiC&GaN企業代表匯聚,共同見證第三代半導體產業的年度進展和成果。大會同期舉辦“2024行家極光獎”頒獎典禮,旨在樹立行業標桿,提升企業品牌認知度和
    的頭像 發表于 12-17 14:14 ?226次閱讀

    SiC功率器件的特點和優勢

    SiC(碳化硅)功率器件正逐漸成為現代電力電子系統中的重要技術,其相較于傳統的硅(Si)器件,特別是在高功率、高效率和高頻率應用中的優勢日益顯現。Wolfspeed 等公司推出的
    的頭像 發表于 12-05 15:07 ?353次閱讀
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的特點和優勢

    電子行業:創新驅動下的未來展望

    前沿技術,電子行業不僅見證了人類智慧的結晶,更深刻地影響著每一個人的生活與工作方式。本文探討電子
    的頭像 發表于 11-23 16:22 ?834次閱讀

    什么是SiC功率器件?它有哪些應用?

    SiC(碳化硅)功率器件是種基于碳化硅材料制造的功率半導體器件,它是繼硅(Si)和氮化鎵(GaN)之后的第三代半導體材料的重要應用之
    的頭像 發表于 09-10 15:15 ?1937次閱讀

    SiC功率器件性能和可靠性的提升

    在電力電子領域,碳化硅(SiC)技術對于推動向電動移動性的轉變和提高可再生能源系統的效率至關重要。隨著市場需求的增加,功率半導體公司面臨著迅速擴大生產能力的壓力。盡管4H-SiC材料的
    的頭像 發表于 07-04 11:11 ?1489次閱讀
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b>器件性能和可靠性的提升

    碳化硅(SiC)功率器件市場的爆發與行業展望

    隨著全球對電動汽車接納度的逐漸提高,碳化硅(SiC)在未來的十年里迎來全新的增長機遇。預計,將來功率半導體的生產商和汽車行業的運作商會更積極地參與到這
    的頭像 發表于 04-30 10:42 ?1276次閱讀
    碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b>器件市場的爆發與<b class='flag-5'>行業</b>展望

    全面的SiC功率器件行業概覽

    SiC功率器件市場正處于快速增長階段,特別是在汽車電動化趨勢的推動下,其市場規模預計持續擴大。 根據Yole Group的報告,汽車行業Si
    發表于 04-07 11:20 ?813次閱讀
    全面的<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b>器件<b class='flag-5'>行業</b>概覽

    半導體發展的四時代

    的那樣,半導體行業第四時代的主旨就是合作。讓我們來仔細看看這個演講的內容。 半導體的第一個時代
    發表于 03-27 16:17

    半導體發展的四時代

    的那樣,半導體行業第四時代的主旨就是合作。讓我們來仔細看看這個演講的內容。 半導體的第一個時代
    發表于 03-13 16:52

    如何實現高功率密度三相全橋SiC功率模塊設計與開發呢?

    為滿足快速發展的電動汽車行業對高功率密度 SiC 功率模塊的需求,進行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全橋
    的頭像 發表于 03-13 10:34 ?1932次閱讀
    如何實現高<b class='flag-5'>功率</b>密度三相全橋<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b>模塊設計與開發呢?

    文解析SiC功率器件互連技術

    和硅器件相比,SiC器件有著耐高溫、擊穿電壓 大、開關頻率高等諸多優點,因而適用于更高工作頻 率的功率器件。但這些優點同時也給SiC功率器件的互連封裝帶來了挑戰。
    發表于 03-07 14:28 ?1458次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b>文解析<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b>器件互連技術

    SiC功率元器件特征有哪些

    碳化硅(SiC功率元器件是種半導體器件,具有許多獨特的特性,使其在高性能電力電子應用中具有優勢。以下是SiC
    的頭像 發表于 02-04 16:25 ?775次閱讀

    SiC規模超560億?

    結合全球功率半導體市場數據推算,2022年SiC功率半導體的滲透率為4.85%,2023年滲透率為6.53%,2028年預計達到18.58%左右。
    發表于 01-25 14:19 ?414次閱讀
    <b class='flag-5'>SiC</b>規模<b class='flag-5'>將</b>超560億?

    推動SiCMOSFET國產化,華秋-電子發燒友獲“芯塔電子”優秀媒體合作伙伴獎

    SiCMOSFET大規模被應用在新能源汽車上。 芯塔電子直以科技創新為動力,推動碳化硅(SiC功率器件的研發與應用,是國內少數幾家獲得車規級認證的碳化硅
    發表于 01-19 14:55

    推動SiCMOSFET國產化,華秋獲“芯塔電子”優秀媒體合作伙伴獎

    SiCMOSFET大規模被應用在新能源汽車上。 芯塔電子直以科技創新為動力,推動碳化硅(SiC功率器件的研發與應用,是國內少數幾家獲得車規級認證的碳化硅
    發表于 01-19 14:53
    主站蜘蛛池模板: 青青青草免费| 北岛玲手机在线观看视频观看| 中文字幕视频在线观看| 鲁一鲁亚洲无线码| 不用播放器的黄| 韩国电影久久| 亚洲A片不卡无码久久尤物| 日韩视频中文字幕精品偷拍| 在线亚洲免费| 国模沟沟一区二区三区| 美女张开腿露尿口给男人亲 | 久久免费看少妇高潮A片特爽 | 国产精品久久久久久久久无码 | 亚洲视频在线观看| avtt天堂网2014| 久久久97丨国产人妻熟女| 亚洲中字慕日产2020| 爱爱好爽好大好紧视频| 男生插曲女生身全过程| 99re10久久热| 强奷乱码中文字幕熟女免费| 超碰v| 日韩欧美一区二区三区免费看 | 日本二区三区欧美亚洲国| 成人免费看片45分钟| 日韩娇小性hd| 国产精品嫩草免费视频| 亚洲裸舞 hd| 久久久久久免费高清电影| 88福利视频| 日本性xxx| 国产精品1区在线播放| 午夜精品久久久久久久爽牛战| 混乱家庭电影完整版在线看 | 乌克兰美女x?x?y?y| 国产精自产拍久久久久久蜜| 玖玖在线精品| 99视频全部看免费观| 神马电影我不卡4k手机在线观看 | 国产成人a一在线观看| 香艳69xxxxx有声小说|