久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

OBC充電器中的SiC FET封裝小巧,功能強大

發布時間:2023-04-23 來源:Qorvo 責任編輯:wenwei

【導讀】EV 車載充電器和表貼器件中的半導體電源開關在使用 SiC FET 時,可實現高達數萬瓦特的功率。我們將了解一些性能指標。


引言


在功率水平為 22kW 及以上的所有級別電動汽車 (EV) 車載充電器半導體開關領域,碳化硅 (SiC) MOSFET 占據明顯的優勢。UnitedSiC(如今為 Qorvo)SiC FET 具有獨特的 Si MOSFET 和 SiC JFET 級聯結構,其效率高于 IGBT,且比超結 MOSFET 更具吸引力。不過,這不僅關乎轉換系統的整體損耗。對于 EV 車主來說,成本、尺寸和重量也是很重要的因素。


設計人員可以選擇在 EV 車載充電器中使用不同封裝類型的半導體電源開關,包括使用 SiC FET 時,可實現高達數萬瓦特功率的表貼器件。在本博客文章中,我們將探討 SiC FET 的一些性能指標。


18.jpg


OBC 充電器中的 SiC FET


在 EV 的典型功率水平下,即使效率超過 98%,車載充電器在高溫環境下也需要耗散數百瓦特的電量。因此,我們需要進行散熱,并通常采用液體冷卻實現。如何將開關連接至該散熱裝置,優化熱傳遞、提高良品率和降低裝配成本,是一個主要的設計考慮因素。SiC FET 通常采用具有出色熱性能(結點到冷卻液的熱阻約為1.0°C/W)的 TO-247-4L 封裝,同時使用 UnitedSiC(如今為 Qorvo)的晶圓減薄技術、銀燒結芯片和陶瓷隔離器焊盤。然而,TO-247-4L 封裝也存在缺點,它需要進行機械固定和通孔焊接。該封裝還具有顯著的封裝電感和受限的爬電距離,其引腳之間還存在一定間隙。此外,該封裝的 PCB 焊盤間距較小,除非導線采用復雜且成本較高的方式進行  “嚙合”。


1679482380585884.png

表 1:D2PAK-7L 和 TO-247-4L 進行比較。


表貼替代產品看似具有吸引力,但在 22kW 功率水平下如何?實際上,使用 UnitedSiC(如今的 Qorvo)D2PAK-7L 器件是可行的,對性能幾乎沒有影響,具體取決于功率轉換級。通過查看上述表 1 中封裝類型之間的主要差異,我們可以了解到,除了芯片安裝面積之外,D2PAK-7L 在其他方面均優于 TO-247-4L。對于焊接在絕緣金屬基板上的 18 毫歐器件,D2PAK-7L 的芯片安裝面積導致其結點到冷卻液的整體熱阻約為 1.3℃/W,相比于 TO-247-4L 封裝,高 30% 左右。


在功耗給定且其他條件相同的情況下,熱阻越高,結溫就越高,但由于使用SMT 器件可以節省大量組裝空間,可能還可以使用電阻更低的部件,這樣就可以降低溫度。但是,如果只使用一個 SMT 器件來滿足熱限制要求,Tj 就會變得非常高,所以將 SMT 器件并聯是一個可行的解決方案。如果使用兩個并聯的 SMT 器件來取代一個 SMT 器件,那么對于兩個并聯 SMT 器件中每個器件的導通電阻,都是僅用一個 SMT 器件時的兩倍。在這種情況下,兩個并聯器件中每個器件的電流都會減半,但導通電阻卻會翻倍,所以功耗就是使用單個器件的一半。由于導通電阻減半,兩個并聯 SMT 器件的總功耗會略低于僅用一個 SMT 器件的功耗。從熱學角度來看,每個器件的溫度都會更低,因為當采用相同的熱管理指標時(結點到環境或冷卻液的熱阻),每個并聯器件的功耗僅為使用單個 SMT 器件時功耗的一半。理論上,每個并聯 SMT 器件的溫升(從環境或冷卻液到結點)應為使用單個 SMT 器件時的一半。除此之外,D2PAK-7L 的封裝電感更低,因此可實現更高的開關邊緣速率,甚至更低的動態損耗。


使用 UnitedSiC 在線 FET-Jet Calculator? 比較典型車載充電器在不同級的封裝性能,則非常有益。“圖騰柱 PFC” 級比較常見,例如在額定 6.6kW、400V 輸出、75kHz、連續導通模式 (CCM) 散熱/冷卻液溫度為 80℃ 的情況下,對一系列 TO-247-4L 和 D2PAK-7L SiC FET 的“快速開關”支路進行評估。經過評估,我們發現這兩種封裝的結溫差在 3℃ 至 8℃ 之間,具體取決于導通電阻的等級。


20.png

圖 1:圖示為 Vienna 整流器前端。


在功率更高且使用三相交流電源的情況下,“Vienna 整流器” 可在 40kHz 下與 800V 直流鏈路一起使用(圖 1)。可以使用 750V SiC FET,如果再次比較 18 毫歐 TO-247-4L 和 D2PAK-7L 部件,我們發現,當 “半導體” 效率差異為 0.1% 時,兩者的結溫差只有 3℃。在這種應用中,高導通電阻部件不可避免地表現出更大的差異,且單個器件會出現不可行的溫升,但如果在 22kW 功率條件下使用高價值產品,低電阻部件的成本相對于所獲得的收益來說則并不是太大的開銷。


D2PAK-7L 在直流/直流功率轉換級可有效地取代 TO-247-4L


剛剛討論的圖騰柱 PFC 級和 Vienna 整流器級為 “硬” 開關,且頻率保持在相對較低的范圍,以便最大限度地減少動態損耗。OBC 中的直流/直流轉換級可以是諧振或 “軟” 開關轉換器,比如頻率更高的 CLLC 拓撲,可實現較小的磁性元件和較低的損耗,通常為 300kHz。例如,在 6.6kW 400V 直流鏈路和使用 18 毫歐 SiC FET 的情況下,根據 FET-Jet Calculator? 的計算結果,TO-247-4L 和 D2PAK-7L 的單個器件損耗分別為 4.1W 和 4.2W,且由于 SMT 封裝具有更低的電感,所以在使用更高頻率時,理應選擇該封裝。


考慮系統總成本,且溫升或系統效率差異極小或不存在差異時(尤其是考慮到并聯的電氣和機械便利性的情況下),從 TO-247-4L 封裝變更為 SMT D2PAK-7L 封裝是順理成章的選擇。作為 SMT 器件,SiC FET 具有出色的品質因素 (FoM) 和簡單的柵極驅動,逐漸成為 EV 車載充電器應用的理想開關之選。


表貼替代產品看似具有吸引力,但在22kW 功率水平下如何?實際上,……


結論


SiC FET 的標準額定電壓為 1700V,且效率比 IGBT 更高,因此比超結 MOSFET 更具吸引力,并在各級 EV 車載充電領域占據明顯的優勢。雖然 SiC FET 可在 TO-247-4L 封裝內提供出色的熱性能,但其缺點是需要進行機械固定和通孔焊接。所以,當考慮系統總成本,且對溫升或效率影響極小或不存在影響時,選擇使用 SMT 器件(如 UnitedSiC D2PAK-7L 封裝)則是一種合理的自然發展現象。這些 SMT SiC FET 不僅可以為設計人員節省大量的電路裝配費用,還可以提供一流的 FoM 和簡單易用的柵極驅動解決方案,因此是 EV 車載充電器的理想開關之選。



免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


推薦閱讀:


大電流型鈕扣電池為穿戴醫療設備提供充足的電源

R&S聯合六幺四推出頻域參數測試方案

相信光!6款光學解決方案,每一款都能讓你的產品設計自帶光芒!

“解剖”便攜式醫療設備,看看里面都有啥?

如何滿足各種環境下汽車USB充電端口要求?

特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
日韩欧美高清一区二区三区| 日韩欧美精品一区二区综合视频| 亚欧成人精品| 国产亚洲精品自拍| 久久久噜噜噜| 久久精品123| 国产一区日韩一区| 色网在线免费观看| 久久精品二区三区| 久久黄色影院| 一本色道久久精品| 在线精品福利| 91大神在线观看线路一区| 日韩在线观看中文字幕| 97精品资源在线观看| 欧美日韩黄网站| 国产激情一区| 欧美日韩免费看片| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 亚洲综合不卡| 欧美一级网站| 精品欠久久久中文字幕加勒比| 精品欧美日韩精品| 久久久久99| 免费高清在线一区| 日韩高清不卡在线| 精品视频黄色| 影视先锋久久| 日本一区二区三区视频在线看 | 在线综合亚洲| 日韩在线观看中文字幕| 久久精品九色| 亚洲午夜黄色| 婷婷综合一区| 国产精品大片免费观看| 中文av在线全新| 亚洲免费一区二区| 国产探花一区| 日韩精品免费一区二区三区| 日韩中文字幕麻豆| 精品视频亚洲| 国产精品婷婷| 欧美激情一区| 国产一区清纯| 欧美天堂一区二区| 欧洲av不卡| 日韩一区二区三免费高清在线观看| 久久精品福利| 亚洲一区激情| 老鸭窝一区二区久久精品| 久久裸体视频| 日本aⅴ精品一区二区三区| а√天堂中文在线资源8| 免费日韩精品中文字幕视频在线| 国产精品成人3p一区二区三区| 欧美亚洲国产激情| 国产精品观看| 在线看片一区| 在线一区视频观看| 日韩精品久久久久久久软件91| 国产精品精品国产一区二区| 欧洲激情综合| 国产精品久久久免费| 亚洲人成在线网站| 免费成人性网站| 精品免费av| 水野朝阳av一区二区三区| 九九九精品视频| 亚洲专区视频| 欧美日韩在线网站| 欧美激情视频一区二区三区在线播放| 蜜桃国内精品久久久久软件9| 日本a口亚洲| 欧美性感美女一区二区| 国产精品尤物| 在线亚洲观看| 97视频热人人精品免费| 日本不卡不码高清免费观看| 国产超碰精品| 久久国产精品色av免费看| 日本美女一区| 国产激情久久| 天堂成人免费av电影一区| zzzwww在线看片免费| 69堂精品视频在线播放| 激情91久久| 成人av三级| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲一级黄色| 激情久久99| 日本成人手机在线| 夜夜嗨av一区二区三区网站四季av| 国产 日韩 欧美 综合 一区| 日本午夜精品一区二区三区电影| 中文欧美日韩| 麻豆一区二区三| 免费人成精品欧美精品| 日韩高清中文字幕一区二区| 国产精品成人国产| 日韩欧美精品一区二区综合视频| 亚洲精品小说| 国产精品久久久久av电视剧| 日本a级不卡| 在线观看视频免费一区二区三区| 国产韩日影视精品| av中文字幕在线观看第一页| 国产精品久久久久久久久久齐齐| 亚洲精品一二三**| 亚洲综合三区| 亚洲综合精品四区| 亚洲二区免费| 蜜桃视频在线网站| 久久久久久夜| 鲁大师精品99久久久| 日韩精品欧美成人高清一区二区| 影音先锋久久精品| 视频在线在亚洲| 午夜亚洲一区| 国产亚洲在线观看| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 亚洲第一区色| 99久久亚洲精品蜜臀| 日韩精品免费一区二区三区| 亚洲黄色免费看| 日本欧美国产| 麻豆高清免费国产一区| 国产极品模特精品一二| 国产精品夜夜夜| 日韩av午夜在线观看| 日韩一二三区在线观看| 天堂俺去俺来也www久久婷婷| 免费成人av在线播放| 日韩影院在线观看| 美女91精品| 在线精品一区| 日韩精品导航| 国产精品久久久久久久久久齐齐| 免费视频一区二区三区在线观看| 国产精品观看| 国际精品欧美精品| 精品一区二区三区四区五区| 国产专区精品| 亚洲成人av观看| 欧美特黄a级高清免费大片a级| 在线亚洲激情| 日韩中文字幕| 国产精品久一| 国产成人免费精品| 日韩一区亚洲二区| 在线国产一区| 亚洲精品乱码日韩| 国产亚洲精品美女久久| 久久精品国产一区二区| 另类专区亚洲| 亚洲精品在线观看91| 亚洲一区二区网站| 亚洲精品大全| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 欧美a级一区二区| 欧美亚洲日本精品| 狠狠爱www人成狠狠爱综合网| 免费日本视频一区| 欧美日本二区| 精品国产黄a∨片高清在线| 激情视频网站在线播放色| 精品一区在线| 天堂俺去俺来也www久久婷婷| 久久99青青| 秋霞影院一区二区三区| 亚洲欧美网站| 91精品国产自产观看在线| 另类小说一区二区三区| 91精品在线观看国产| 免费观看在线综合色| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 日韩成人亚洲| 日韩有码av| 日韩一区三区| 日韩 欧美一区二区三区| 精品视频在线一区二区在线| 黄色不卡一区| 国产亚洲精品美女久久久久久久久久| 日韩av二区| 久久亚洲国产精品一区二区| 久久av日韩| 99精品视频精品精品视频| 美国三级日本三级久久99 | 综合色就爱涩涩涩综合婷婷| 国产精品超碰| 亚洲欧美伊人| 国产麻豆一区二区三区| 日韩在线观看不卡| 日本视频一区二区| 欧美日韩尤物久久| 91国内精品| 国产一区日韩欧美| 国产精品红桃| 99成人在线| 成人亚洲一区| 国产婷婷精品|