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

如何通過優化模塊布局解決芯片縮小帶來的電氣性能挑戰

英飛凌工業半導體 ? 2023-03-17 09:30 ? 次閱讀

在本文的第一部分——《如何通過改進IGBT模塊布局來克服芯片縮小帶來的熱性能挑戰》,我們提到尺寸和功率往往看起來像硬幣的兩面。當你縮小尺寸時,你不可避免地會降低功率。在那篇文章中,我們介紹了芯片縮小對熱性能的影響,以及如何通過優化芯片位置和模塊布局來減輕這種影響。現在,讓我們來看看我們如何能夠改善電氣性能。同樣,我們將以采用TRENCHSTOP IGBT 7技術的新型1200V、600A EconoDUAL 3模塊為例,該模塊針對通用驅動(GPD)、商業、建筑和農業車輛(CAV)、不間斷電源(UPS)和太陽能等應用進行了優化。

1200V TRENCHSTOP IGBT 7中功率技術與以前的IGBT 4技術相比,芯片縮小了約30%。芯片放置和模塊布局可以對較小的芯片的熱性能產生積極的影響,但它們也會影響開關損耗。

小芯片的電氣挑戰

在EconoDUAL 3這樣的中等功率模塊中,需要并聯多個芯片以實現高模塊電流。為了充分利用芯片技術的開關性能,一個適當的模塊設計是關鍵,這意味著并聯芯片的對稱性非常重要。

開關速度和損耗的一個限制因素是在IGBT開啟期間從二極管到IGBT之間的換流。圖1說明了在相同的di/dt,和相同的IGBT和二極管技術和尺寸下,兩種不同模塊布局的IGBT開啟過程。

0545db82-c33b-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

圖1:模塊布局V1和V2的IGBT 7開啟過程,開關速度相同

當電流開始上升時,CE電壓下降。兩種不同布局之間的一個明顯區別是,電壓(Vce)在V1中顯示出一個駝峰曲線,這是由二極管的恢復過程造成的。二極管的電流需要過零,以便能夠承擔電壓。從這點開始,IGBT可以將電壓轉移到二極管上,讓自己的電壓下降,直到達到飽和狀態(Vcesat)。

由于芯片并聯,最慢的二極管決定了整體開關速度。盡管兩種布局在第一階段顯示了相等的di/dt,但V2有一個較高的反向恢復電流峰值,而V1在最后階段顯示了一個較高的反向恢復拖尾電流。這表明兩種布局的二極管恢復過程是不同的,而且它直接影響到IGBT的開通損耗和二極管的關斷損耗。為了更清楚地看到這一點,你可以比較V1和V2的模塊布局的簡化原理圖(圖2)。

比較模塊布局原理圖以改善換流能力

05e24184-c33b-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

模塊布局V1的簡化示意圖;

LD3;

LT3;LLS>LHS>>LT12=LD12

064e3f74-c33b-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

模塊布局V2的簡化示意圖;LLS=LHS=LAC>>LT=LD

圖2:模塊布局V1和V2的簡化示意圖。低邊IGBT的開啟過程和反向恢復電流的電流路徑用紅色標出。

在V1中,高邊(HS)和低邊(LS)的所有IGBT和FWD被分別并聯,然后通過一個公共電感(LHS)連接。在LS IGBT的開啟過程中,所有的高邊二極管與低邊IGBT通過這個單一的公共電感進行換向,這降低了反向恢復電流上升階段的di/dt,從而導致載流子的提取速度變慢。

在V2中,使用了不同的物理布局。在這里,每個高邊二極管可以在它自己的電流路徑上與相應的低邊IGBT直接換向。這導致了在二極管電流的過零點到反向恢復電流峰值之間的階段有一個更陡峭的di/dt。更多的電荷載流子在第一階段被提取,而二極管可以更快地建立電壓(圖3)。

06a35680-c33b-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

圖3:在相同的di/dt開關速度下,模塊布局V1和V2的二極管關斷

當從所有二極管中提取載流子的過程是同步的,IGBT電壓可以更快地下降,降低IGBT開啟的開關損耗。最好的情況是當并聯的IGBT可以直接與對面的各自的續流二極管(FWD)換向,所有的路徑都有理想的相同電感。盡管V2中低邊和高邊的不對稱性增加了,但可以實現整體開關損耗的巨大減少--在相同的di/dt下約為7%(圖4)。

0766aee6-c33b-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

圖4:在圖2和圖4所示的開關條件下,模塊布局V1和V2的相對IGBT 7開關損耗。

比較1200V 600A TRENCHSTOP IGBT 7

與前一代IGBT 4的熱和電氣性

從本文的第一部分--以及現在的第二部分--可以看出,優化模塊布局對散熱和電氣性能都有重大影響。但是,這在實踐中是如何應用的呢?為此,讓我們比較一下以前的EconoDUAL 3 1200V, 600A with TRENCHSTOP IGBT4配備的模塊布局V1(FF600R12ME4_B72)和新的EconoDUAL 3 1200V, 600A with TRENCHSTOP IGBT7配備的模塊布局V2。

為了得到一個實際的比較,讓我們看看典型應用條件下的性能(圖5)。我們在逆變器工作模式下運行模塊,采用強制空氣散熱器冷卻。為了獲得模塊的完整熱圖像,我們用紅外相機測量了IGBT和FWD的結溫。

0799756a-c33b-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

圖5:典型仿真條件


受到二極管瞬變的限制,IGBT4模塊(FF600R12ME4_B72)是在du/dt為4.1kV/μs時測試的。IGBT7模塊是在兩個不同的開關速度--5 kV/μs和6.5kV/μs--下測量的。從圖6中的結果可以看出,IGBT4模塊的最大有效值電流為490A,而IGBT7模塊在5kV/μs的IGBT(du-dt)on下最大可輸出520A的電流,在6.5kV/μs的IGBT(du-dt)on下輸出電流可達到535A。這意味著,在典型的應用條件下,新的EconoDUAL 3 1200V, 600A TRENCHSTOP IGBT7可以提供約8%的更高的輸出有效值電流,而不會受到開關速度的限制。

07c6738a-c33b-11ed-ad0d-dac502259ad0.png

圖6:測量平均芯片溫度Tvj,avg作為不同IGBT(du-dt)on的RMS輸出電流IRMS的函數

這些數字表明,即使不改變芯片技術,也可以通過模塊設計在熱和電氣方面實現更高的輸出電流。在應用條件下的實際測量中,也證實了這些發現。

新開發的帶有TRENCHSTOP IGBT7的EconoDUAL 3 1200V, 600A的整體開關損耗與前一代帶有IGBT 4的產品相比可減少約10%至25%。此外,其靜態損耗可降低20%。測量結果證實,在150°C時,輸出電流增加了約7%,但如果使用IGBT7的過載運行溫度高達175°C,這種差異會更加明顯。

雖然芯片縮小可能會提高熱阻,但是通過巧妙的模塊設計,芯片的縮小卻不一定導致應用性能下降。

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
  • 芯片
    +關注

    關注

    455

    文章

    50714

    瀏覽量

    423142
  • 模塊
    +關注

    關注

    7

    文章

    2695

    瀏覽量

    47431
  • 電氣
    +關注

    關注

    18

    文章

    1166

    瀏覽量

    53113
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    TNC連接器特性與優勢:電氣性能與機械耐用性

    德索工程師說道TNC連接器以其卓越的電氣性能和機械耐用性,在射頻和通信領域中被廣泛使用。以下是對TNC連接器特性與優勢的詳細解析: 電氣性能 頻率范圍:TNC連接器能夠承受高達11GHz的頻率
    的頭像 發表于 12-16 10:45 ?128次閱讀
    TNC連接器特性與優勢:<b class='flag-5'>電氣性能</b>與機械耐用性

    如何優化模塊性能模塊的未來發展方向

    如何優化模塊性能 優化模塊性能可以從多個方面入手,以下是一些關鍵方法: 提高傳輸速率 : 增
    的頭像 發表于 12-02 14:42 ?279次閱讀

    如何優化SOC芯片性能

    優化SOC(System on Chip,系統級芯片芯片性能是一個復雜而多維的任務,涉及多個方面的優化策略。以下是一些關鍵的
    的頭像 發表于 10-31 15:50 ?425次閱讀

    優化TPS546xx的布局以實現熱性能

    電子發燒友網站提供《優化TPS546xx的布局以實現熱性能.pdf》資料免費下載
    發表于 10-12 10:31 ?0次下載
    <b class='flag-5'>優化</b>TPS546xx的<b class='flag-5'>布局</b>以實現熱<b class='flag-5'>性能</b>

    中文版:優化TPS546xx的散熱性能布局

    電子發燒友網站提供《中文版:優化TPS546xx的散熱性能布局.pdf》資料免費下載
    發表于 09-26 09:18 ?0次下載
    中文版:<b class='flag-5'>優化</b>TPS546xx的散熱<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>布局</b>

    通過優化的功率級布局免費提高大電流直流/直流穩壓器的EMI性能

    電子發燒友網站提供《通過優化的功率級布局免費提高大電流直流/直流穩壓器的EMI性能.pdf》資料免費下載
    發表于 08-26 11:17 ?0次下載
    <b class='flag-5'>通過</b><b class='flag-5'>優化</b>的功率級<b class='flag-5'>布局</b>免費提高大電流直流/直流穩壓器的EMI<b class='flag-5'>性能</b>

    優化 FPGA HLS 設計

    ,可以通過使用 FPGA 工具設置優化設計本身來最大限度地減少性能損失。 高效找到正確的FPGA工具設置 盡管設計人員知道 FPGA 工具設置的存在,但這些設置往往沒有
    發表于 08-16 19:56

    如何對電氣設備進行絕緣性能檢查

    夏季的高溫和臺風帶來的暴雨,對城市的基礎設施和電氣設備構成了嚴峻挑戰。空氣濕度的增加可能導致電氣設備絕緣性能下降,尤其是老舊設備更容易因積塵
    的頭像 發表于 08-09 15:33 ?640次閱讀
    如何對<b class='flag-5'>電氣</b>設備進行絕緣<b class='flag-5'>性能</b>檢查

    武漢凱迪正大分享電纜電氣性能檢測:檢測內容與規范

    電纜其電氣性能直接關系到系統的穩定性和安全性,電纜電氣性能檢測成為了確保電纜質量、保障系統正常運行的關鍵環節。本文將介紹武漢凱迪正大對電纜電氣性能檢測的內容與規范,希望能給大家提供幫助也歡迎大家留言討論和補充。
    的頭像 發表于 07-03 16:44 ?349次閱讀

    PMU電源管理模塊如何精妙布局與高效供電?

    PMU模塊布局與布線揭示了 化設計對性能提升的關鍵作用 。細枝末節的精益求精是產品在激烈市場競爭中穩固地位的保證。展望未來,技術演進與創新將持續為PMU設計開辟新徑與挑戰。讓我們共同
    發表于 06-07 17:43

    貼片鉭電容的電氣性能和機械強度如何?

    貼片鉭電容的電氣性能和機械強度是評估其性能的重要指標,以下是關于這兩個方面的詳細分析: 一、電氣性能 1、體積小,電容量大:由于鉭電容采用了顆粒很細的鉭粉,而且鉭氧化膜的介電常數ε比鋁氧化膜
    的頭像 發表于 06-04 15:01 ?263次閱讀
    貼片鉭電容的<b class='flag-5'>電氣性能</b>和機械強度如何?

    LDO電源模塊如何快速設計布局

    性能需求,如何優化LDO電源模塊PCB設計,實現更高的電源效率和穩定性,成為了工程師們迫切需要解決的問題。 一、線性穩壓電源的比較與選擇 1、LDO簡介 LDO在電源設計中扮演著至關重要的角色,能夠在
    發表于 05-31 15:47

    M8航空接頭3pin電氣性能如何

    德索工程師說道作為一種高強度、多功能且組裝簡單的連接器,在 航空、民用航空、飛機、飛行器、衛星等領域得到了廣泛應用。其電氣性能優異,能夠滿足各種復雜和惡劣環境下的需求。下面,我將詳細闡述M8航空接頭3pin的電氣性能
    的頭像 發表于 04-11 14:10 ?409次閱讀
    M8航空接頭3pin<b class='flag-5'>電氣性能</b>如何

    采購射頻連接器時,你需要關注這些電氣性能指標

    射頻連接器屬于機電一體化產品,通常安裝在電纜或儀器上實現電氣連接傳輸或分離。采購射頻連接器時,可根據實際應用所需的電氣性能指標來購買。射頻連接器的主要電氣性能指標包括: 1、特性阻抗:特性阻抗是射頻
    的頭像 發表于 03-28 17:38 ?567次閱讀

    電子基礎:理解PCB材料的機械與電氣性能關系

    電子基礎:理解PCB材料的機械與電氣性能關系
    的頭像 發表于 03-14 15:25 ?849次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 色AV色婷婷96人妻久久久| 亚洲一区电影在线观看| 精品久久久久久久99热| 91popny蜜桃臀| 亚洲国产精品久久精品成人网站| 蜜桃传媒在线播放| 国产深夜福利视频在线| CHINA末成年VIDEO学生| 青青草AV国产精品| 国产午夜一级淫片| 百性阁论坛首页| 伊人久久大香线蕉无码麻豆| 日本高清加勒比| 麻豆出品国产AV在线观看| 国产囗交10p| 穿着丝袜被男生强行啪啪| 57PAO强力打造高清免费| 亚洲国产成人精品无码区APP| 日本无码免费久久久精品| 免费的av不用播放器的| 精品视频一区二区三三区四区| 国产成人无码免费精品果冻传媒| china中国gay偷拍| 最近中文字幕mv手机免费高清| 亚洲精品乱码久久久久久直播| 沙发上小泬12P| 日本ccc三级| 欧美午夜精品一区区电影| 久久这里只有精品视频e| 韩国和日本免费不卡在线| 国产精品久久婷婷五月色| 成人综合在线观看| V8成品人视频| 99精品在线看| 99re6在线视频国产精品欧美| 在线观看日韩一区| 在线超碰免费视频观看| 伊人网综合| 在线免费观看毛片网站| 伊人久久丁香色婷婷啪啪| 尤物99久久久合集一区区|