日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

OBC PFC車規(guī)功率器件結(jié)溫波動與功率循環(huán)壽命分析

英飛凌工業(yè)半導(dǎo)體 ? 2023-11-03 08:14 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

應(yīng)用背景

隨著新能源汽車(xEV)在乘用車滲透率的逐步提升,車載充電機(OBC)作為電網(wǎng)與車載電池之間的單向充電或雙向補能的車載電源設(shè)備,也得到了非常廣泛的應(yīng)用。相比車載主驅(qū)電控逆變器, 電源類OBC產(chǎn)品復(fù)雜度高,如何實現(xiàn)其高功率密度、高可靠性、高效率、高性價比等核心指標的優(yōu)化與平衡,一直是OBC不斷技術(shù)迭代與產(chǎn)品革新的方向。

在上述OBC與可靠性的背景下,針對車規(guī)功率器件在PFC電路中的結(jié)溫(Tvj)波動與功率循環(huán)(PC)壽命的熱點應(yīng)用話題,我們將以系列微信文章的形式,結(jié)合英飛凌最新的技術(shù)與產(chǎn)品,與大家一起分享。

功率器件可靠性基礎(chǔ)

功率器件的結(jié)溫(Tvj)波動與功率循環(huán)(PC)壽命,一直是工業(yè)界與學術(shù)界討論的重點。在軌道牽引、風力發(fā)電(發(fā)電側(cè)低頻)、電梯變頻、和電動汽車主驅(qū)等應(yīng)用中,相關(guān)的研究已持續(xù)了幾十年,相關(guān)的標準與測試方法也趨于成熟。

功率循環(huán)(PC)壽命的本質(zhì),其實是功率器件內(nèi)的不同封裝材料,在溫度變化時,由于自身CTE不匹配而產(chǎn)生的彼此機械應(yīng)力與疲勞損傷,進而產(chǎn)生材料間的分離和功率器件電氣失效等現(xiàn)象,如綁定線與DCB分離、綁定線與芯片上表面分開、芯片與DCB焊料分層、DCB與銅基板之間焊料退化等等,如圖1。


feb6a2b0-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

圖1:功率模塊功率循環(huán)PC壽命對應(yīng)的可能失效位置示意圖

因此,功率器件自身的功率循環(huán)(PC)能力,和實際加載的溫度變化大小,共同決定了器件在應(yīng)用中功率循環(huán)(PC)壽命的多少。

不同的芯片和封裝材料及其工藝,對功率器件的功率循環(huán)(PC)能力有著非常顯著的影響。為了表征,功率器件的功率循環(huán)(PC)能力,器件廠家一般會提供相應(yīng)產(chǎn)品的PC曲線或擬合公式,便于計算不同工況下的器件PC壽命。

因此,英飛凌有一篇專門的應(yīng)用筆記,介紹了如何利用PC曲線進行PC壽命(次數(shù))計算的基本思路,如圖2。


fec3be28-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

圖2:英飛凌關(guān)于PC和TC的AN


以上述應(yīng)用筆記中IGBT模塊的PC曲線及其PC壽命計算為例,如圖3所示,典型IGBT功率模塊的PC曲線,及其Ton時間的折算曲線,通過實際應(yīng)用中IGBT的結(jié)溫Tvj波動(Tvjmax和ΔTvj),再根據(jù)Tvj波動周期進行Ton時間的折算,就可以得到單點工況的PC次數(shù)。復(fù)雜工況可以通過加權(quán)平均或者雨流法等復(fù)雜算法,算出總的PC次數(shù)及其對應(yīng)的時間,即所謂的PC壽命。計算的思路比較簡單,如果沒有PC曲線,有對應(yīng)的PC擬合公式,同樣可以進行上述PC壽命計算。

fec81a0e-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

圖3:典型IGBT模塊的PC曲線和Ton折算曲線

此處,需要特別說明兩點:一是,不同的PC測試方法,會得到不同的PC測試結(jié)果曲線,而不同器件廠家的PC測試方法可能是不同的(英飛凌的測試方法是業(yè)內(nèi)最嚴酷的,如圖4)。因此,以車規(guī)模塊的AQG324可靠性標準為例,詳細規(guī)定了PC的測試方法(統(tǒng)一測試條件),以公平地對比不同器件的PC能力表現(xiàn)。二是,同樣的器件,失效概率(Failure Probability)不同,則PC曲線也不同。英飛凌一般按默認5%(業(yè)內(nèi)標桿),而有些器件廠家可能是10%。


fedb7efa-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

圖4:不同的PC測試方法對PC測試結(jié)果的影響

以上,我們介紹了功率器件(IGBT模塊)可靠性的基礎(chǔ)。針對OBC應(yīng)用中的單管(Si或SiC)器件,上述思路同樣適應(yīng),只是相應(yīng)的器件PC曲線稍有差異,再增加一些針對單管特性的額外參數(shù)折算等而已,相關(guān)細節(jié),我們會在下一篇的具體案例中分析與討論。

OBC應(yīng)用與PFC拓撲

車載OBC產(chǎn)品復(fù)雜度高,在OBC產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)用中,要實現(xiàn)其高功率密度、高可靠性、高效率、高性價比等核心指標的優(yōu)化與平衡。為了滿足電網(wǎng)AC側(cè)輸入功率因素和諧波的要求,和DCDC的寬電壓/負載范圍,通常OBC采用一級獨立的功率因素矯正(PFC)電路,典型的車載OBC系統(tǒng)架構(gòu)如圖5所示。PFC級通過矯正輸入AC電流,保持和輸入電壓同相位的交流正弦波,在實現(xiàn)高功率因素的同時,功率器件流過同頻率的脈動電流,功率損耗呈現(xiàn)脈動形式,帶來比較大的結(jié)溫Tvj波動(ΔTvj)。如上節(jié)所述,功率器件的結(jié)溫(Tvj)波動與功率循環(huán)(PC)壽命密切相關(guān),設(shè)計車載OBC產(chǎn)品,評估功率器件PC壽命,不可避免需要分析功率器件的結(jié)溫波動帶來的影響,這對車載OBC的長期可靠性評估尤為重要,這個話題也得到了業(yè)界越來越多的關(guān)注和重視。


fee75ee6-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

圖5:OBC產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖


目前主流的OBC拓撲,一般分為非隔離AC/DC的PFC(如單/雙向圖騰柱PFC,或兩電平B6等)和隔離DC/DC的諧振電路(如LLC, CLLC, DAB等)兩部分。按PFC接入電網(wǎng)的制式(單相或三相或多相兼容)、電池能量單向或雙向、電池電壓400V或800V,結(jié)合系統(tǒng)性能與成本指標等要求,具體的拓撲方案及器件選型都會有所不同。

以單相功率6.6kW的OBC 為例,下圖是PFC的幾種常見拓撲組合,如圖6所示。

在單相圖騰柱PFC的快管位置:既有兩路IGBT單管交錯,也有單路SiC MOSFET單管,或是單路混合型SiC單管(Si/IGBT+SiC/SBD)等,基于不同的功率器件特性,常見的開關(guān)頻率fsw從40kHz ~ 100kHz不等。

在單相圖騰柱PFC的慢管位置:有單向充電的二極管,也有V2X雙向需求的IGBT單管或者Si MOSFET單管方案。

fef258b4-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

圖6:單相6.6kW OBC PFC常見拓撲組合

如圖7,在單/三相電網(wǎng)兼容的11kW OBC PFC中,基本以1200V SiC MOEFET單管的方案為主,在三相電網(wǎng)充放電時,以三相全橋B6拓撲運行,在單相電網(wǎng)充放電或者V2L時,可選其中一組橋臂作為慢管工作,其他橋臂交錯或并聯(lián)作為快管工作。

ff047ab2-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

圖7:單/三相兼容的11kW OBC PFC(3線/4線)常見拓撲

因此,在OBC應(yīng)用中的PFC拓撲,主流就是單相圖騰柱PFC和三相全橋B6這兩種。

車規(guī)功率器件在單相圖騰柱拓撲中的損耗分析與Tvj波動

如圖8,基于PLECS軟件,我們搭建了簡單的單相圖騰柱電路,結(jié)合英飛凌官網(wǎng)的車規(guī)器件PLECS模型,進行了器件損耗與Tvj波動的仿真。


以單相6.6kW充電工況為例,仿真Setup如下:


快管位置(T1/T2/D1/D2):Si/IGBT/F5/650V/50A + SiC/SBD/650V/30A


慢管位置(Q3/Q4):Si/CoolMOS/650V/50mOhm


開關(guān)頻率fsw:60kHz


電網(wǎng)電壓和電流:220Vac/32Arms


母線電壓:420Vdc


ff1442d0-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

圖8:單相6.6kW圖騰柱PFC示意圖


ff18280a-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

圖9:電網(wǎng)電壓(V)和電流(A)及其驅(qū)動信號(T1/T2為快管、Q3/Q4為慢管)


ff1f17aa-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

圖10:快管(T1/D1)和慢管(Q3)損耗(W)波形與電網(wǎng)電流(A)的波形


如圖9和圖10所示,快管T1/D1屬于高頻硬開關(guān),慢管Q3只是工頻導(dǎo)通。所以,快管的器件功率損耗包含開關(guān)損耗和導(dǎo)通損耗,而慢管的器件功率損耗只有導(dǎo)通損耗。再加上器件自身的瞬態(tài)熱阻Zthjc,以及器件外圍的熱阻與水溫等,就可以得到功率器件的結(jié)溫Tvj波動,如圖11所示:

ff2bbe6a-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

圖11:快管(T1/D1)和慢管(Q3)的結(jié)溫Tvj(?C)波動和輸入電流Iin_ac(A)

由圖11,無論快管還是慢管,都存在50Hz的結(jié)溫Tvj波動。結(jié)合前面的仿真分析可知,快管位置T1/D1的損耗及結(jié)溫Tvj波動的影響因素,和慢管位置Q3的情況是不同的,如圖12所示:

快管T1(以IGBT為例)的結(jié)溫Tvj波動,相關(guān)的影響因素較多,包括PFC系統(tǒng)參數(shù)、器件自身特性(開關(guān)特性、導(dǎo)通特性、熱阻特性)、及其換流FWD特性等,即相同器件下的可調(diào)節(jié)的自由度或可優(yōu)化的空間較大。

慢管Q3(以CoolMOS為例)的結(jié)溫Tvj波動,幾乎只與Rdson和熱阻Zthjc相關(guān)。

快管D1如果采用SiC/SBD,考慮到Erec很小,則情況與慢管Q3非常類似,也幾乎只與SiC/SBD電流規(guī)格和熱阻Zthjc相關(guān)。

ff364a74-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

圖12:快管(T1/D1)和慢管(Q3)的結(jié)溫Tvj波動的影響因素

總結(jié)


綜上所述,文章簡要回顧了功率器件的PC壽命可靠性、分析了OBC中PFC主流拓撲、和仿真了圖騰柱PFC的損耗和結(jié)溫Tvj波動。那么,在實際OBC應(yīng)用中,如果結(jié)合英飛凌的車規(guī)產(chǎn)品,進行結(jié)溫Tvj波動的計算與PC壽命評估及其注意事項等,我們將在后續(xù)篇章中逐步深入與展開。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • PFC
    PFC
    +關(guān)注

    關(guān)注

    49

    文章

    1075

    瀏覽量

    111778
  • 功率器件
    +關(guān)注

    關(guān)注

    43

    文章

    2227

    瀏覽量

    95520
  • OBC
    OBC
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    212

    瀏覽量

    18892
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    功率器件壽命評估

    領(lǐng)域。 整機的質(zhì)量往往是取決于功率器件的性能和可靠性,在整機開發(fā)過程中,首先會關(guān)注功率器件壽命評估模型。
    的頭像 發(fā)表于 04-28 17:55 ?941次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>壽命</b>評估

    新潔能SJ-IV系列車規(guī)級超結(jié)MOSFET:賦能新能源汽車OBC高效充電解決方案

    OBC功率器件提出了更為嚴苛的要求:更高耐壓能力、更低開關(guān)損耗、更強可靠性保障。新潔能的N溝道超結(jié)IV(SJ-IV)系列車規(guī)
    的頭像 發(fā)表于 04-14 16:59 ?445次閱讀
    新潔能SJ-IV系列車<b class='flag-5'>規(guī)</b>級超<b class='flag-5'>結(jié)</b>MOSFET:賦能新能源汽車<b class='flag-5'>OBC</b>高效充電解決方案

    功率循環(huán)基礎(chǔ)篇(三)——從LESIT到CIPS,功率模塊壽命預(yù)測的演進

    功率循環(huán)(Power Cycling, PC)測試結(jié)果經(jīng)過長期積累后,人們逐步建立了基于經(jīng)驗數(shù)據(jù)的壽命模型(Empirical Lifetime Models)。這些模型不是從物理機理出發(fā)推導(dǎo)的,而是通過大量實測數(shù)據(jù)統(tǒng)計擬合得出
    的頭像 發(fā)表于 03-16 17:24 ?556次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循環(huán)</b>基礎(chǔ)篇(三)——從LESIT到CIPS,<b class='flag-5'>功率</b>模塊<b class='flag-5'>壽命</b>預(yù)測的演進

    功率循環(huán)基礎(chǔ)篇(二) —— 功率循環(huán)壽命曲線解讀

    功率循環(huán)壽命曲線是評估功率半導(dǎo)體器件(如 ?IGBT?模塊)在溫度交變應(yīng)力下長期可靠性的核心工具。該曲線通常以
    的頭像 發(fā)表于 03-02 11:55 ?388次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循環(huán)</b>基礎(chǔ)篇(二) —— <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循環(huán)</b><b class='flag-5'>壽命</b>曲線解讀

    功率器件熱設(shè)計基礎(chǔ)(三)—— 結(jié)計算完整流程與工程實用方法

    承接前兩講:(一)穩(wěn)態(tài)熱阻Rth(二)熱容、瞬態(tài)熱阻Zth(t)、脈沖升這一講進入真正工程化內(nèi)容:從器件datasheet→熱阻網(wǎng)絡(luò)→結(jié)計算→裕量判定→設(shè)計改進一套可直接用于項目評
    的頭像 發(fā)表于 03-01 15:21 ?239次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>熱設(shè)計基礎(chǔ)(三)—— <b class='flag-5'>結(jié)</b><b class='flag-5'>溫</b>計算完整流程與工程實用方法

    汽車熱管理循環(huán)規(guī)電容:-55℃~150℃寬+1000次溫度循環(huán)

    在汽車熱管理循環(huán)泵中,采用 -55℃~150℃ 寬工作能力 + 1000次溫度循環(huán)規(guī)電容,是保障系統(tǒng)在極端環(huán)境下穩(wěn)定運行的核心元件。
    的頭像 發(fā)表于 02-25 17:14 ?589次閱讀

    規(guī)級單通道低邊驅(qū)動器SiLM27531M,助力GaN/SiC功率系統(tǒng)高效運行

    ,SiLM27531M規(guī)級低邊單通道門極驅(qū)動器。該產(chǎn)品支持30V供電,提供5A強驅(qū)動電流與納秒級傳輸延遲,具備優(yōu)異的抗噪特性與負壓耐受能力,可高效、可靠地驅(qū)動MOSFET、SiC及GaN功率
    發(fā)表于 01-07 08:07

    碳化硅(SiC)MOSFET功率模塊在礦用卡車電控系統(tǒng)中的延壽機理研究:基于平均升降低的分析報告

    Electric 2MBI800XNE-120 1. 執(zhí)行摘要 傾佳電子旨在深度剖析碳化硅(SiC)功率器件如何通過顯著降低平均結(jié)升(Average Junction Temper
    的頭像 發(fā)表于 12-25 10:14 ?200次閱讀
    碳化硅(SiC)MOSFET<b class='flag-5'>功率</b>模塊在礦用卡車電控系統(tǒng)中的延壽機理研究:基于平均<b class='flag-5'>溫</b>升降低的<b class='flag-5'>分析</b>報告

    環(huán)衛(wèi)車車載充電機(OBC規(guī)電容:雙槍快充適配 + 低損耗優(yōu)化

    環(huán)衛(wèi)車車載充電機(OBC規(guī)電容的雙槍快充適配與低損耗優(yōu)化需求,以下從技術(shù)實現(xiàn)路徑、行業(yè)實踐及性能驗證三方面展開分析: 一、雙槍快充適配:功率
    的頭像 發(fā)表于 12-19 15:59 ?527次閱讀

    車載 OBC 電源模塊:規(guī)電容的選型邏輯與實戰(zhàn)應(yīng)用

    車載OBC電源模塊:規(guī)電容的選型邏輯與實戰(zhàn)應(yīng)用 一、選型邏輯:四大核心參數(shù)與場景適配 規(guī)電容的選型需圍繞高頻低阻、耐高溫、長
    的頭像 發(fā)表于 11-21 09:17 ?663次閱讀
    車載 <b class='flag-5'>OBC</b> 電源模塊:<b class='flag-5'>車</b><b class='flag-5'>規(guī)</b>電容的選型邏輯與實戰(zhàn)應(yīng)用

    CYNTEC規(guī)功率電感VCGA052T:高性能替代Eaton SDCHA1V50

    在汽車電子領(lǐng)域?qū)Ω呖煽啃栽枨笕找嬖鲩L的背景下,CYNTEC推出的規(guī)功率電感VCGA052T憑借卓越性能成為Eaton SDCHA1V50的理想替代方案。VCGA052T電感采用創(chuàng)新磁芯材料
    發(fā)表于 11-05 13:59

    SiC MOSFET分立器件功率模塊在車載充電器應(yīng)用中的性能分析

    本文圍繞基于SiC分立器件功率模塊的功率因數(shù)校正器(PFC)級,分析并比較了二者在車載充電器(OBC
    的頭像 發(fā)表于 10-18 09:30 ?6118次閱讀
    SiC MOSFET分立<b class='flag-5'>器件</b>和<b class='flag-5'>功率</b>模塊在車載充電器應(yīng)用中的性能<b class='flag-5'>分析</b>

    升曲線看失效:端子電流循環(huán)壽命試驗機數(shù)據(jù)的初步判讀技巧

    在端子電流循環(huán)壽命試驗中,升曲線是反映端子性能變化的“直觀窗口”—— 它記錄了端子在持續(xù)電流作用下的溫度波動規(guī)律,隱藏著端子接觸狀態(tài)、材質(zhì)穩(wěn)定性等關(guān)鍵信息。掌握
    的頭像 發(fā)表于 10-13 10:56 ?646次閱讀

    散熱底板對 IGBT 模塊功率循環(huán)老化壽命的影響

    和集成Pin-Fin基板兩種常見規(guī)級IGBT模塊進行了相同熱力測試條件(結(jié)溫差100K,最高結(jié)150℃)下的
    的頭像 發(fā)表于 09-09 07:20 ?2554次閱讀
    散熱底板對 IGBT 模塊<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循環(huán)</b>老化<b class='flag-5'>壽命</b>的影響

    華潤微在OBC應(yīng)用中的優(yōu)勢功率器件產(chǎn)品

    華潤微電子重點打造的OBC規(guī)半橋模塊生產(chǎn)線是國內(nèi)領(lǐng)先的規(guī)級自動化封裝平臺。該產(chǎn)線采用自動化生產(chǎn)模式,良品率高達98%以上,較手動模式具有
    的頭像 發(fā)表于 06-27 14:12 ?970次閱讀
    華潤微在<b class='flag-5'>OBC</b>應(yīng)用中的優(yōu)勢<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>產(chǎn)品
    保亭| 防城港市| 湖州市| 五寨县| 佛冈县| 玛纳斯县| 沧源| 来宾市| 中山市| 密山市| 特克斯县| 山西省| 西安市| 胶南市| 临漳县| 丁青县| 营口市| 即墨市| 金乡县| 彰化市| 大庆市| 太仆寺旗| 江华| 道真| 棋牌| 乌拉特中旗| 巴彦淖尔市| 安岳县| 丁青县| 大邑县| 巩义市| 金乡县| 武清区| 晋宁县| 荆门市| 嘉善县| 什邡市| 肃南| 泰顺县| 临高县| 布尔津县|