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基于高功率應用的改進型TO-247PLUS分立式封裝解決方案

科技綠洲 ? 來源:eepower ? 作者:eepower ? 2023-11-16 17:26 ? 次閱讀

高功率應用需要高功率密度和可靠的功率半導體,且成本合理。分立器件降低了解決方案的總成本,但在重負載循環期間必須承受高熱要求。為了滿足這些要求,功率半導體應具有較低的總損耗,使用標準封裝中最大的芯片,并具有良好的冷卻系統。

通過直接銅鍵合DCB) 安裝在水冷散熱器上的分立器件是設計工程師可用的一種解決方案,假設分立器件可以像表面貼裝器件 (SMD) 一樣安裝。

TO 247PLUS分立式封裝的回流焊

TO-247PLUS是一種理想的封裝,可以容納高功率密度解決方案所需的大型芯片[1]。為了最大限度地提高其熱性能,需要從器件芯片到冷卻系統具有低熱阻。一種解決方案是通過DCB將封裝背面焊接到水冷散熱器上。作為推薦用于波峰焊的標準通孔器件 (THD),對封裝進行了改進,以承受回流焊工藝。TO-247PLUS封裝的改進版本是根據JEDEC J-STD-020E標準設計和認證的。

仿真結果:不同DCB材料對系統熱阻的影響

在TO-247PLUS SMD封裝的開發過程中進行了多次仿真。這些仿真中考慮的器件使用可放入TO247PLUS封裝的最大芯片尺寸。要了解使用可回流焊接TO-247PLUS的優勢,必須首先驗證整個系統的熱阻。

在對組裝在DCB上的器件進行可靠性測試之前,使用有限元法(FEM)軟件Ansys進行了熱仿真。它們首次表明了系統對不同類型DCB材料的熱性能。為了簡化 DUT 模型,省略了布線,因為仿真的重點是結點到環境的熱流。DCB使用兩個銅層和鋁2O3層間陶瓷材料。該模型使用的三層材料厚度分別為 0.3 mm Cu、0.38 mm Al2O 3, 和 0.3 mm Cu。DUT 用 80 μm SAC 合金焊接到頂部 Cu DCB 層,而 DCB 的底部銅焊接到銅基板上。然后將仿真結果與實際值進行比較。圖 1 說明了仿真系統。

圖片由Bodo's Power Systems提供 [PDF]

然后,根據芯片加熱至150°C20秒以達到芯片、DCB和基板之間的靜態熱量分布后的冷卻曲線確定熱阻。使用不同尺寸和厚度的DCB銅進行了進一步的測試。焊接質量也被考慮在內,以了解其對系統整體熱阻的影響。表 1 總結了模擬的 R 釷(J-A) 適用于不同的DCB材料。

  • 表 1. 不同DCB材料和裝配工藝的模擬Rth(j-a)摘要。*
參數R釷(J-A)[千周]差值 [%]
DCB尺寸:- 20 x 23 毫米DCB銅厚度:- 0.3 毫米焊料空洞:0%焊料:- 80 μm SAC 合金0.292參考
DCB尺寸:- 28 x 32 毫米0.288-1.4
DCB銅厚度:- 0.2 毫米0.2940.7
單焊料空隙:- 10%0.32310.3
銀燒結:- 25 μm 厚0.280-4.1

增加DCB尺寸可以降低系統熱阻,而減小DCB的銅厚度可以增加R 釷(J-A) .一個關鍵參數是單個焊料空隙,在該空隙下,R 顯著增加 釷(J-A) 被看見了。為了提高 DUT、DCB 和基板之間連接的強度和質量,以及整體熱性能,應考慮使用銀燒結而不是焊接工藝。

逆變器應用中的熱性能

為了評估 TO 247PLUS SMD 封裝的熱性能,在逆變器應用中進行了大電流測試。DUT 組裝在 DCB 中,并在與應用相關的條件下進行測試。這些評估中使用的測試樣品是 750 V/ 200 A EDT2 IGBT 與 TO-247PLUS SMD 封裝的 200 A EmCon3 二極管共同封裝,專為主逆變器系統而設計,特別是在建筑、商用和農用車輛 (CAV) 應用中。EDT2 IGBT技術具有微圖案溝槽場截止,可顯著降低導通和關斷開關損耗,并針對10 kHz范圍內的開關頻率進行了優化。圖 2 描繪了安裝在底板上的 DCB 中 DUT 的測試組件。

兩個器件在 B6 配置中并聯連接,總共有 12 個測試樣品。所有 DUT 均回流焊接到 DCB 上,并安裝到水冷基板上。負載為永磁電機。熱電偶用于監測設備溫度、底板和進水口/出水口。該逆變器的母線電壓設置為310 V,而水溫設置為27°C。

熱測試涉及最惡劣條件下的應用情況。在低開關頻率下,逆變器在其每個相段上工作,以在較長時間內傳導高峰值電流。如果冷卻設計不合適,IGBT/二極管將被加熱,可能加熱到超過芯片的溫度。

圖3顯示了一個示例電流波形,相當于鎖定在4 kHz的轉子。電機的轉子鎖可與短路測試相媲美。測得的逆變器輸出峰峰值電流為1092 A,產生315 A RMS電流。這基本上是無功電流,因為它是在空載下運行的,輸出頻率非常低,為 1 Hz。當逆變器負載約500 A至1000 A一段時間時,測量測試設備的最高溫度。

* 圖3. 逆變器的峰峰值輸出電流波形。圖片由Bodo's Power Systems提供 [PDF]*

表2列出了工作頻率為10 kHz的逆變器對應的負載電流和持續時間。在 986 A 的峰峰值電流(對應于 284 A 的 RMS 電流)下,持續 24 秒會將 DUT 加熱到最高溫度 112°C。 考慮到工作開關頻率為4 kHz的逆變器,表3列出了轉子鎖定條件下的等效負載電流和持續時間。在 1092 A pk-pk 電流(對應于 315 A 的 RMS 電流)下,持續時間為 1 分鐘會將 DUT 加熱到最高溫度 105°C。 所有由此產生的 DUT 最高溫度均在器件 175°C 的最大允許工作結溫范圍內。

* 表 2. 在10 kHz的開關頻率下,DUT的最大溫度相當于轉子鎖定操作。*
兩個并聯組件的 200 A 負載測試 – 10 kHz
pk-pk 電流 [A]
520
600
824
986
* 表 3. 最大 DUT 溫度相當于開關頻率為 4kHz 時轉子鎖定操作。*
兩個并聯組件的 200 A 負載測試 – 4 kHz
pk-pk 電流 [A]
540
712
920
1092

總結

TO-247PLUS SMD 是理想的分立式封裝,適用于要求高功率密度和可靠功率半導體且成本合理的高要求應用。該封裝能夠回流焊接到 DCB,而不會產生分層。這最大限度地減少了從器件芯片到 DCB 基板的熱阻。熱仿真表明,單次焊接空洞對整個系統的熱性能影響巨大,而銀燒結可以大大提高系統的導熱性。應用測試證實,EDT2 IGBT與EmCon3二極管共同封裝,采用TO 247PLUS SMD封裝,滿足CAV等高功率應用的要求。轉子鎖定測試與系統短路測試相當,導致設備在最大允許工作結溫內運行。

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