【技术大神】教你如何通过计算功率模块的损耗来进行散热设计

2019-08-30 世强
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如何让模块在一个“凉爽”的环境中工作是许多设计者都必须面对的问题。为了让IGBT、晶体管功率模块能够安全地工作,工作时需要使各元件产生的损耗(热)能高效散出,因此选择散热器起了关键性的作用。


首先需要分析发生的损耗元件,主要分整流和逆变两部分,逆变的IGBT又由IGBT部和FWD部构成,因此实际是上述三部分发生的损耗的合计即为模块整体损耗。无论IGBT部还是FWD部的稳态损耗均可通过输出特性计算,交换损耗通过交换损耗-集电极电流特性计算。根据计算出的发生损耗进行散热设计,使其控制在这个模块既定的可容许最大的结温(Tj)以下。


针对一些初学者来说,通过公式计算来获得损耗非常困难,VINCOTECH提供一款专门仿真损耗的软件Vincotech ISE,通过它便可以轻松得到所需要的损耗。根据笔者400V级额定输出3A的驱动器产品设计所选用的模块为V23990-P630-A40-PM为例仿真其损耗。如下图1-3所示的各部分损耗。


   
图1:整流二极管损耗(单)         


图2:逆变IGBT损耗(单)


 

图3:续流二极管损耗(单)         


图4:基板圆弧设计图


从上图可以得出总损耗为:



该模块在Vincotech家族中属于Flow90系列的产品。在散热工艺方面具有明显的优势,主要体现在基板的圆弧设计,有利于热传导,可以将导热硅脂更好的从中心挤压的四周,防止硅脂厚度大和容易在中心产生气泡的问题,如图4所示。图5所示也是Vincotech在封装上的不同之处,它在模块外壳中心加了一个下压柱,也能更好地保证模块中心和散热器的接触。当Vincotech模块安装以后,内部只留有最多25um的空隙。对于生产来说,只需要涂50um硅脂即可,而其它的产品可能至少需要80um厚。同时内部的DCB层也在保证可靠性安装的前提下,将厚度增加到640um(普通的只有380um),有效保证了整个产品的机械强度。


图5:带中间下压柱的外壳


它的封装是35*84*21mm,其Tjmax=150℃。为了更好的满足其结温要求,使其对应在40℃的工作环境下,必须使得温升小于40℃。根据上述条件构建如下图6所示的散热器模型(散热器尺寸70*48.5*25mm),并通过风冷的方式进行散热处理,利用有限元分析软件得到如图所示的热仿真效果(环境温度20℃, Tc=56℃)。


图6:散热器模型、仿真效果图及实机运转温度对比


通过对比试验,从而得到如下结论:
1)散热器尺寸不变的情况下,模块位置变化对温升基本无影响;

2)散热器长度增加,温升会随散热器长度增加呈现先降低后增加的趋势;

3)散热器长度方向增加,会起到增强散热的作用,但当增加到一定长度时,不仅不能起到增强

散热的作用,反而会削弱散热能力;

4)若想进一步降低温升,需从散热器宽度方向、翅片厚度及间隙入手。


通过热电偶对散热器对应点进行测量发现,其仿真的模型比实际测量温度高3℃左右,证明其模型具有可参考性,即可以采用此方法来设计散热片,从而保证在实机运转情况下不超出元件的容许温度而损坏元件。


作者:Jerry

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  • plhust Lv7. 资深专家 2020-07-29
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  • 瀚海无极 Lv5. 技术专家 2020-01-16
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  • 用户37866299 Lv6. 高级专家 2019-01-23
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  • 建志小马哥 Lv7. 资深专家 2019-01-21
    学习了 散热是一个比较重要的问题
  • 用户80356362 Lv7. 资深专家 2019-01-21
    学习了
  • KoFaCh Lv8. 研究员 2019-01-13
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  • tongran322 Lv7. 资深专家 2019-01-11
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  • Timm Lv9. 科学家 2019-01-11
    功率模块的散热的设计
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电流(A)
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晶圆工艺
封装
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SiC功率模块
Series production
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600V
4A
17mm
IGBT RC
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