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

功率循環對IGBT壽命有何影響?如何準確估算功率器件的壽命呢?

2yMZ_BasiCAE ? 來源:貝思科爾 ? 2024-04-24 14:23 ? 次閱讀

運行過程中產生的高結溫和高溫度梯度會引起機械應力,尤其是在具有不同熱膨脹系數的材料之間的接觸面上,這可能導致這些器件性能退化甚至完全失效。為避免過早失效,需要恰當地選擇熱設計和材料。

Simcenter POWERTESTER硬件是Siemens Xcelerator這一全面、集成式軟硬件和服務產品組合的一部分,旨在實現零件可靠性評估流程的自動化,以便正確估算功率模塊的使用壽命,識別可在開發過程中消除的弱點,從而提高可靠性和使用壽命。本文詳細說明了如何將Simcenter POWERTESTER應用于各包含兩個半橋的四個中等功率IGBT模塊,展示了通過器件自動功率循環獲得的豐富數據。本文摘錄自參考文獻部分所列的兩篇技術論文。

這些模塊固定在集成于Simcenter POWER TESTER中的液冷冷卻板上,采用一塊高導熱墊片來盡量減小界面熱阻。在整個實驗過程中,使用由Simcenter POWERTESTER控制的冷卻循環器將冷卻板溫度保持在25攝氏度 (°C)。器件的柵極連接到器件的漏極(即所謂的“放大二極管設置”),同時各個半橋使用單獨的驅動電路供電。兩個電流源分別連接到相應的半橋。使用一個可以快速開關的高電流源對這些器件施加階躍式功率變化。使用一個低電流源為IGBT提供連續偏置電源,以測量器件溫度。

Simcenter T3STER Master:累積結構函數

0a0a28dc-01f4-11ef-a297-92fbcf53809c.png

圖1.樣品0的結構函數,對應于不同時間點的控制測量值。

在第一組測試中,我們采用恒定的加熱和冷卻時間分別測試了四個樣品。選擇加熱和冷卻時間以產生100°C左右的初始溫度波動,功率為約200瓦特(W),加熱時間為3秒,冷卻時間為10秒。這樣可以更貼切地模擬應用環境,其中熱結構的性能退化會導致更高的結溫,進而加快器件老化。在這四個器件中,樣品 3 在經過10000次循環后便失效,遠早于其他樣品。樣品0、1和2堅持的時間較長,分別在經過40660、41476 和 43489次功率循環后失效。圖1說明了通過瞬態熱測試(每隔5000次循環對樣品0執行一次測量)生成的結構函數。0.08瓦特 x 秒/開爾文 (Ws/K) 處的平坦區域對應于芯片貼裝。從中可以發現,該結構在15000次循環之前保持穩定,但在該點之后,隨著熱阻的持續增大,可以明顯觀察到芯片貼裝性能的退化,直至器件失效。導致器件失效的直接原因仍舊不明,但我們發現,柵極和發射極之間形成了短路,而且在芯片表面上可以看到一些焦斑。

Simcenter T3STER Master:累積結構函數

0a3bd8be-01f4-11ef-a297-92fbcf53809c.png

圖2.IGBT1在功率循環期間的結構函數變化。

第二組測試使用完全相同的樣品,但采用由SimcenterPOWERTESTER支持的不同功率策略。在本例中,我們對IGBT1保持恒定的電流,對IGBT2保持恒定的加熱功率,對IGBT3保持恒定的結溫變化。為確保公平比較,選擇的設置可為所有器件提供相同的初始結溫溫升,即對測試中選擇的每個器件施加3秒加熱時間和17秒冷卻時間,以及約240W的初始加熱。對每個器件分別測量所有循環中的完整加熱和冷卻瞬態變化,并用Simcenter POWERTESTER硬件持續監測以下電學參數和熱學參數:

開啟加熱電流時的器件電壓,Von

上一循環中施加的加熱電流,ICycle

功率階躍,P

關閉加熱電流后的器件電壓,Vhot

開啟加熱電流前的器件電壓,Vcold

上一功率循環期間的最高結溫,Thot

上一功率循環期間的最低結溫,Tcold

上一循環中的溫度波動,ΔT

由加熱功率歸一化處理的溫度變化,ΔT/P

此外,在250次循環后,使用10A加熱電流測量從通電穩態到斷電穩態之間的全程熱瞬態變化,以創建結構函數來研究熱累積中的任何性能退化。同樣,持續進行實驗,直到所有IGBT失效。

不出所料,IGBT1先失效,因為在零件退化過程中沒有對施加的功率做任何調節。有趣的是,在圖2所示的熱結構中,它沒有顯示出任何退化。

為查明器件失效原因,我們必須仔細檢查實驗期間器件電壓的演變。在圖3 中,可將IGBT1在加熱電流水平下的正向電壓視為經歷的功率循環次數的函數。在前3000次循環中,可以觀察到電壓處于下降趨勢。

0a576516-01f4-11ef-a297-92fbcf53809c.png

圖3.IGBT1在加熱電流水平下的正向電壓與已應用的功率循環次數之間的關系。

這一初始變化由平均器件溫度的緩慢變化(降低了近5°C)引起。盡管器件電壓在低電流時呈負溫度相關,但在高電流水平下,正向電壓的溫度相關性變為正相關。在經過約35000次循環后,這一趨勢發生了變化,電壓開始緩慢升高。之后,器件電壓出現階躍式變化,同時上升趨勢持續加快,直至器件失效。由于結構未發生變化,電壓的增大可歸因于封裝鍵合線的退化。這也解釋了在封裝鍵合線最終脫落時電壓出現的階躍式變化。

電壓階躍高度的持續增加是因為隨著封裝鍵合線數量的減少,封裝鍵合線熱阻的并聯電阻之和在不斷增大。如果我們使用恒定電流策略,封裝鍵合線斷裂會提高剩余鍵合線中的電流密度并加速老化。

圖4顯示了對應于IGBT3的同類型曲線。在此,器件電壓的增長趨勢甚至更早開始,但由于要通過調節以保持結溫恒定,加熱電流已按比例降低。電流的降低減少了鍵合線的負載,延長了測得的壽命。

0b9dc0be-01f4-11ef-a297-92fbcf53809c.png

圖4.IGBT3在加熱電流水平下的正向電壓與已應用的功率循環次數之間的關系。

結語

進行的兩組實驗展示了不同的失效模式,說明了不同的功率策略以及可能不同的電氣設置如何影響失效模式。第一組實驗采用恒定循環時間,更貼切地反映了運行應用情況,證實了Simcenter POWERTESTER能夠快速檢測出器件結構(包括芯片貼裝和其他受損層)內出現的退化現象。

第二組實驗清晰地表明,當觀察到器件正向電壓出現階躍式增加時,封裝鍵合線發生了退化。但在使用這些功率選項(恒定電流、恒定加熱功率和恒定溫升)時,所有測試樣品的熱結構都未發生變化。鑒于樣品數量較少,我們只能做出比較保守的結論。然而,這些實驗警示我們,測量結果可能因循環策略而異,而且基于特定策略的壽命預測可能會高估功率器件的實際使用壽命。


審核編輯:劉清

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
  • 二極管
    +關注

    關注

    147

    文章

    9627

    瀏覽量

    166307
  • IGBT
    +關注

    關注

    1266

    文章

    3789

    瀏覽量

    248888
  • 功率器件
    +關注

    關注

    41

    文章

    1758

    瀏覽量

    90416

原文標題:功率循環對IGBT 壽命的影響——準確估算功率器件的壽命

文章出處:【微信號:BasiCAE,微信公眾號:貝思科爾】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

    IGBT損耗和溫度估算

    、Eoff 和 Erec ) 進 行準確測量,建立了一種通用的功率器件導通損耗和開關損耗模型。在考慮 IGBT 芯片間熱偶合影響基礎上 提出了一種結溫
    發表于 03-06 15:02 ?2949次閱讀

    基于汽車IGBT模塊功率循環壽命的研究

    合點壽命的重要因子。傳統功率循環壽命試驗需采用大量的試驗樣本,文章采用單根鍵合引線作為試驗獨立樣本,極大程度地減少了試驗所需的樣本數,同時通過壓降參數 VCE(sat)?的微小變化相對
    的頭像 發表于 08-08 10:59 ?1334次閱讀
    基于汽車<b class='flag-5'>IGBT</b>模塊<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循環</b><b class='flag-5'>壽命</b>的研究

    為什么要進行IGBT壽命估算IGBT壽命估算工具能做什么?

    器件壽命是對于不同場景使用而言的,不同環境下每個器件壽命有所差別。影響器件使用時間的首先是器件
    的頭像 發表于 11-09 17:36 ?1791次閱讀
    為什么要進行<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>壽命</b><b class='flag-5'>估算</b>?<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>壽命</b><b class='flag-5'>估算</b>工具能做什么?

    功率循環IGBT 壽命的影響——準確估算功率器件壽命

    內容摘要供應商們正在努力提高絕緣柵雙極晶體管(IGBT)、Si和SiCMOSFET以及其他功率器件的最大功率水平和電流負載能力,并同時保持高質量a和可靠性。新技術隨著創新而紛紛涌現,例
    的頭像 發表于 04-26 08:35 ?1193次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循環</b>對<b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>壽命</b>的影響——<b class='flag-5'>準確</b><b class='flag-5'>估算</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>壽命</b>

    功率模塊引線鍵合界面溫度循環下的壽命預測

    針對功率模塊引線鍵合部位在溫度循環作用下的疲勞失效問題,對功率模塊在溫度循環作用下的疲勞壽命進行了研究,利用溫度
    發表于 03-08 11:00 ?1次下載
    <b class='flag-5'>功率</b>模塊引線鍵合界面溫度<b class='flag-5'>循環</b>下的<b class='flag-5'>壽命</b>預測

    英飛凌在線仿真平臺IPOSIM新推出壽命評估服務

    為了計算IGBT功率循環壽命,英飛凌在線仿真平臺IPOSIM新推出了壽命評估服務,只需輕輕點擊幾次,即可獲取
    的頭像 發表于 04-07 17:36 ?2729次閱讀
    英飛凌在線仿真平臺IPOSIM新推出<b class='flag-5'>壽命</b>評估服務

    貼片功率電感供應商科普如何提高功率電感使用壽命

    貼片功率電感的市場需求一直都比較高,關于貼片功率電感大家關心的除了如何正確選型以及如何處理異常、過度發文的問題之外,對于它的使用壽命也是非常關心。看到很多人說電感的使用
    發表于 11-01 20:26 ?298次閱讀
    貼片<b class='flag-5'>功率</b>電感供應商科普如何提高<b class='flag-5'>功率</b>電感使用<b class='flag-5'>壽命</b>

    STM32G4 系列壽命估算

    STM32G4 系列壽命估算
    發表于 11-21 08:11 ?2次下載
    STM32G4 系列<b class='flag-5'>壽命</b><b class='flag-5'>估算</b>

    汽車應用中的IGBT功率模塊

    諸如高環境溫度、暴露于機械沖擊以及特定的驅動循環等環境條件,要求對IGBT功率模塊的機械和電氣特性給予特別的關注,以便在整個使用壽命期間能確保其性能得到充分發揮,并保持很高的可靠性。本
    發表于 12-02 11:46 ?1191次閱讀

    IGBT功率循環可靠性測試設備

    本測試設備可對大功率IGBT器件進行功率循環耐久性試驗,以確認IGBT
    發表于 02-23 09:48 ?6次下載
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循環</b>可靠性測試設備

    IGBT失效及壽命預測

    設計防止突發失效,設計時必須考慮所有相關因素。可以通過冗余系統、加強保護來實現,合理選用器件和工程師的設計決定了突發失 效的風險 2、漸變失效:器件制造商起著決定性作用,一般制造商會提供器件數據圖表,如
    發表于 02-24 15:08 ?2次下載
    <b class='flag-5'>IGBT</b>失效及<b class='flag-5'>壽命</b>預測

    影響純正弦波逆變器壽命的成分什么?

    逆變器作為發電基站的核心,它的壽命影響著整個發電站的正常工作,逆變器的壽命變成了大家都非常關心問題。那么影響逆變器壽命的因素到底哪些?下
    的頭像 發表于 03-16 11:27 ?625次閱讀
    影響純正弦波逆變器<b class='flag-5'>壽命</b>的成分<b class='flag-5'>有</b>什么?

    汽車IGBT模塊功率循環壽命研究

    針對汽車 IGBT 模塊的主要失效原理和引線鍵合壽命短板,結合仿真分析進行了功率循環試驗設計,結溫差 ΔTj 和流經鍵合線的電流 IC 是影響鍵合點
    的頭像 發表于 08-08 10:56 ?2403次閱讀
    汽車<b class='flag-5'>IGBT</b>模塊<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循環</b><b class='flag-5'>壽命</b>研究

    IGBT功率器件功耗

    IGBT功率電子器件在工作中,由于自身的功率損耗,將引起IGBT溫度升高。引起功率
    的頭像 發表于 07-19 11:21 ?789次閱讀
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>功耗

    如何計算IGBT壽命

    變化量及其對應的循環次數(n)。 最后,根據等效疲勞損傷模型,可以估算IGBT的疲勞損傷度,并據此計算其預期壽命。 基于整車的預期壽命和路
    的頭像 發表于 07-31 17:18 ?568次閱讀
    如何計算<b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>壽命</b>
    主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜精品A片久久软件 | 欧美xxxxxbb| 国产3级在线观看| 中字幕久久久人妻熟女天美传媒 | 一个人的免费高清影院| 热综合一本伊人久久精品| 寂寞护士中文字幕 mp4| 澳大利亚剧满足在线观看| 一个人看的www视频动漫版| 色久悠悠无码偷拍自怕| 美女靠逼漫画| 含羞草传媒在线观看| 风情韵味人妻HD| 99视频免费播放| 在线观看国产精选免费| 亚洲 综合 欧美在线 热| 日韩精品一区二区三区AV在线观看| 久久亚洲视频| 果冻传媒在线观看高清完整免费| 床上色APP下载免费版| 99亚洲精品自拍AV成人软件 | 噜噜噜狠狠夜夜躁| 韩国无遮羞禁动漫在线观看| 国产超碰AV人人做人人爽| bl高h肉文| 97视频在线播放| 在线视频 国产精品 中文字幕| 亚洲激情一区| 亚洲第一天堂无码专区| 丝袜美女自摸| 神马影院在线eecss伦理片| 日本xxxx69动漫| 欧美日韩精品一区二区三区四区 | 久久99精品视频| 韩国成人理伦片免费播放| 国产成人精品精品欧美| 俄罗斯美女啪啪| 富婆大保健嗷嗷叫普通话对白| 草莓视频免费在线观看| couo福利姬图库| caoporn 超碰免费视频|