<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

    功率器件熱設計基礎(十)——功率半導體器件的結構函數

    發布時間:2024-12-31 責任編輯:lina

    【導讀】在功率器件的熱設計基礎系列文章《功率半導體殼溫和散熱器溫度定義和測試方法》和《功率半導體芯片溫度和測試方法》分別講了功率半導體結溫、芯片溫度、殼溫和散熱器溫度的測試方法,用的測溫儀器是熱電偶、紅外成像儀和模塊中的NTC和芯片上的二極管。


    前言

    功率半導體熱設計是實現IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基礎,只有掌握功率半導體的熱設計基礎知識,才能完成精確熱設計,提高功率器件的利用率,降低系統成本,并保證系統的可靠性。

    功率器件熱設計基礎系列文章會比較系統地講解熱設計基礎知識,相關標準和工程測量方法。

    為什么引入結構函數?

    在功率器件的熱設計基礎系列文章《功率半導體殼溫和散熱器溫度定義和測試方法》和《功率半導體芯片溫度和測試方法》分別講了功率半導體結溫、芯片溫度、殼溫和散熱器溫度的測試方法,用的測溫儀器是熱電偶、紅外成像儀和模塊中的NTC和芯片上的二極管。

    然而,由于被測器件表面和傳感器探頭之間的接觸熱阻、傳感器導線的熱流泄漏和被測物體表面上的溫度分布等原因,測量結果都不相同,測量結果是不可重復的。

    相比使用熱傳感器,瞬態熱測量技術提供了更好的解決方案,但不方便的是,得到的Zth曲線。局部網絡模型(Foster模型)是在時域上的,沒有任何結構意義,所以很難用其準確評估產品封裝。

    從數學上看可以將Foster模型轉換Cauer模型,Python和Matlab都有相應的工具,但這種轉換結果并不唯一。就是說轉換產生的熱阻(Rth)和熱容 (Cth)數組并不唯一確定的,在新的連續網絡模型(Cauer模型)也沒有任何物理意義。因此,合并互不協調的Cauer模型可能會導致很大的誤差。參考《功率器件熱設計基礎(七)----熱等效電路模型》

    結構函數分析方法克服了這些弱點。它將瞬態熱測量結果轉變成熱阻和熱容的曲線圖,提供了從結到環境的每一層詳細的熱信息。這可以很容易并準確地識別各層的物理特性,如芯片、DCB、銅基板、導熱層TIM和散熱器,甚至能讀出焊料層,以及像風扇這樣的冷卻裝置。

    雙界面法

    瞬態雙界面法是獲取結構函數的基礎,在JEDEC標準JESD51-14《用于測量半導體器件結殼熱阻的瞬態雙界面測試法》中有定義。這標準是T3Ster團隊和英飛凌于2005年提出來的,2010年標準發布。

    瞬態雙界面(TDI)測量方法是對安裝在溫控散熱同一功率半導體器件進行兩次ZthJC測量。第一次測量不涂導熱硅脂,第二次安裝正常工藝規范涂上一層薄薄的導熱脂。由于不涂導熱硅脂的熱阻大,兩條ZthJC曲線會在某一時刻tS處開始明顯分離。

    由于熱流一進入熱界面層,兩條ZthJC曲線就開始分離,因此此時分界點的ZthJC值ZthJC(ts)就是穩態熱阻RthJC。

    功率器件熱設計基礎(十)——功率半導體器件的結構函數
    結構函數

    結構函數是一種用于分析半導體器件熱傳導路徑上熱學性能的工具。它通過將瞬態熱測量結果轉換為熱阻與熱容的關系曲線,提供熱量經過的每一層(從結到環境)的詳細熱信息。

    X軸是從結到環境熱阻Rth的累計值,Y軸是熱容Cth的累計值。

    圖中每一種顏色區域代表的一層材料,如靠近原點的狹小粉紅色區域是芯片,第二部分是芯片焊接層……(本圖是借用JESD51-14,附錄A圖10,標準沒有做材料層解讀,本文用作定性示例解讀)

    功率器件熱設計基礎(十)——功率半導體器件的結構函數
    結構函數可以清楚表征熱傳導路徑,展示半導體器件從芯片結到環境的一維散熱路徑。在這個路徑上,不同材料的熱阻和熱容參數會發生變化,結構函數通過曲線的斜率、波峰等特征來反映這些變化。

    結構函數計算材料熱學性能,通過結構函數,可以讀出每一層封裝材料的熱阻和熱容值。這對于評估材料的導熱性能、優化設計封裝結構具有重要意義。

    實測案例

    這是1000A 1700V PrimePACK?3 DF1000R17IE4D的熱阻測試過程:

    首先獲得降溫曲線:

    功率器件熱設計基礎(十)——功率半導體器件的結構函數
    轉換產生積分結構函數,但發現每一層的分界點不是很清楚:

    功率器件熱設計基礎(十)——功率半導體器件的結構函數
    通過微分找出分界點:

    功率器件熱設計基礎(十)——功率半導體器件的結構函數
    標出區域,讀出數值:

    區間1:結到殼的熱阻=0.0239K/W
    區間2:殼到散熱器的熱阻=0.0244K/W
    區間3:散熱器到環境

    2-5.jpg
    結構函數的更多應用

    結構函數為熱設計提供了重要的參考數據。通過分析結構函數,熱設計人員可以了解器件在不同條件下的熱學性能,從而設計出更高效的散熱系統。

    結構函數還可以用于分析半導體器件的可靠性。通過監測器件在長時間工作中的熱學性能變化,可以及時發現潛在的熱失效風險,提高器件的可靠性。


    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。


    我愛方案網


    推薦閱讀:

    JFET 共源共柵提高了電流源性能

    人工智能對數據中心基礎設施帶來了哪些挑戰

    消除電刷、降低噪音:ROHM 的新型電機驅動器 IC

    探索工業應用中邊緣連接的未來

    解構數字化轉型:從策略到執行的全面思考

    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

    久久无码av三级| 亚洲AV无码一区二区二三区软件| 欧美成人中文字幕在线看| 熟妇人妻中文av无码| 国产乱子伦精品无码专区| 久久中文字幕视频、最近更新| 无码精品久久久天天影视| 亚洲VA中文字幕不卡无码| 亚洲乱亚洲乱妇无码麻豆| 中文字幕乱码免费视频| 国产成人无码AV一区二区| 无码任你躁久久久久久| 国产色综合久久无码有码| 高清无码中文字幕在线观看视频| 在线精品无码字幕无码AV| 久久久久无码专区亚洲av| 亚洲中久无码永久在线观看同| 日韩亚洲不卡在线视频中文字幕在线观看| 免费无码又爽又刺激网站| 日本阿v视频高清在线中文| 无码国产福利av私拍 | 中文字幕亚洲码在线| 亚洲爆乳精品无码一区二区三区| 中文字幕无码精品亚洲资源网久久| 无码久久精品国产亚洲Av影片| 精品人妻V?出轨中文字幕| 人妻一区二区三区无码精品一区| 亚洲AV无码成人精品区在线观看| 亚洲AV中文无码乱人伦在线视色| 亚洲Av无码专区国产乱码不卡| 免费无码又爽又刺激高潮视频| 日韩精品无码一区二区三区四区| 欧美日韩亚洲中文字幕一区二区三区| 狠狠躁天天躁无码中文字幕| AV无码久久久久不卡蜜桃| 亚洲日本va午夜中文字幕久久| 中文有码vs无码人妻| 宅男在线国产精品无码| 成人无码区免费A∨直播| 日韩精品无码久久久久久| 亚洲人成人无码网www电影首页|