<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 > 測試測量 > 正文

    解讀數(shù)據(jù)手冊中的熱參數(shù)和IC結(jié)溫

    發(fā)布時間:2021-09-06 來源:Ralf Ohmberger 責(zé)任編輯:wenwei

    【導(dǎo)讀】工程師在轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)手冊中的熱阻參數(shù),并做出有意義的設(shè)計決策時常常面臨很多困惑。這篇入門文章將幫助現(xiàn)在的硬件工程師了解如何解讀數(shù)據(jù)手冊中的熱參數(shù),包括是否選擇 theta 與 psi、如何計算其值;更重要的是,如何更實(shí)用地將這些值應(yīng)用于設(shè)計。本文還將介紹應(yīng)用環(huán)境溫度之間的關(guān)系,以及它們與 PCB 溫度或 IC 結(jié)溫的比較。 最后,我們將討論功耗如何隨溫度變化,以及如何利用此特性來實(shí)現(xiàn)冷卻運(yùn)行、成本優(yōu)化的解決方案。
     
    電熱類比
     
    在熱量和電量之間進(jìn)行一定的類比,可以幫助我們更輕松地理解熱量。表 1 和表 2對電量和熱量及其材料常數(shù)進(jìn)行了類比。
     
    表 1:電量和熱量之間的模擬關(guān)系 (1)
    解讀數(shù)據(jù)手冊中的熱參數(shù)和IC結(jié)溫
     
    注意:
     
    1. 該表內(nèi)容來自 Technische Temperaturmessung: 第I卷, Frank Bernhard, ISBN 978-3-642-62344-8。
    2. el 為電值,th 為熱值。
     
    表 2:不同材料的材料常數(shù)和變量
    解讀數(shù)據(jù)手冊中的熱參數(shù)和IC結(jié)溫
    解讀數(shù)據(jù)手冊中的熱參數(shù)和IC結(jié)溫
     
    電與熱的方程類比
     
    電量和熱量都可以在網(wǎng)絡(luò)中計算出來,其規(guī)則可與基爾霍夫定律相提并論(見表 3)。
     
    表 3:電過程與熱過程的方程類比 (3)
    解讀數(shù)據(jù)手冊中的熱參數(shù)和IC結(jié)溫
     
    注意: 該表內(nèi)容來自 Technische Temperaturmessung: 第I卷, Frank Bernhard, ISBN 978-3-642-62344-8。
     
    數(shù)據(jù)手冊中的熱阻 (θJA 和θJC)
     
    圖1以MPS的直流開關(guān)電源 IC MPQ4572為例,幫助大家了解熱參數(shù)。在MPQ4572數(shù)據(jù)手冊中,有兩個指定的熱阻參數(shù): θJA和 θJC。本文將詳細(xì)討論這些參數(shù)。
     
    解讀數(shù)據(jù)手冊中的熱參數(shù)和IC結(jié)溫
    圖 1:數(shù)據(jù)手冊中的熱阻(θJA 和θJC)規(guī)格
     
    圖2顯示了一個具有 5V/2A 輸出的典型 MPQ4572 應(yīng)用電路。
     
    解讀數(shù)據(jù)手冊中的熱參數(shù)和IC結(jié)溫
    圖 2:具有 5V/2A 輸出的 MPQ4572 典型應(yīng)用電路
     
    什么是結(jié)到環(huán)境熱阻(θJA)?
     
    θJA定義為從結(jié)到環(huán)境溫度的熱阻。它衡量器件通過所有傳熱路徑、銅跡線、通孔和空氣對流條件,從結(jié)到環(huán)境溫度的散熱能力。
     
    因此,給定的 θJA 僅對其定義的 PCB 有效。人們通常認(rèn)為θJA是適用于所有 PCB 的常數(shù),這是錯誤的。θJA允許在通用PCB(如 JEDSD51-7)上比較不同的封裝。例如,如果MPQ4572 位于一個4 層 JESD51-7 PCB (4) 上,則其θJA可通過公式 (1) 計算:
     
    $$theta_{JA} = 60 frac{K}{W}$$ 注意:
     
    4.2. JESD51-7為4層PCB,是一款用于引線表面貼裝元件的高效導(dǎo)熱系數(shù)測試板。其尺寸為114.3mmx76.2mm。測量方法請參見 https://www.jedec.org/。
     
    如果 MPQ4572 位于 一個4 層、2盎司的銅質(zhì) MPS 測試 PCB(8.9cmx8.9cm)上,其θJA可通過公式(2)來計算: $$theta_{JA} = 45 frac{K}{W}$$ 圖3所示為MPQ4572 的評估板EVQ4572-QB-00A。
     
    解讀數(shù)據(jù)手冊中的熱參數(shù)和IC結(jié)溫
    圖 3:EVQ4572-QB-00A 評估板
     
    當(dāng) RT = 25°C 時,EVQ4572-QB-00A 的功耗為 1.1W。對JESD51-7 板來說,其結(jié)溫 (TJ) 可以通過公式 (3)來 估算 : $$T_J = 60 times frac{K}{W} times 1.1W + 25º = 91ºC $$ 
     
    什么是結(jié)到殼熱阻(θJC)?
     
    θJC定義為在封裝底部,結(jié)到外殼溫度的熱阻。該溫度在靠近引腳處測得。使用θJC和公式 (4) 計算結(jié)溫: $$T_J = (θ_{JC} times Heatflow_{JC}) + T_C$$ 其中 HeatflowJC 是從結(jié)到外殼的熱流量。HeatflowJC可以用公式 (5) 估算: $$Heatflow_{JC} = Heatflow_{TOTAL} -Heatflow_{JT}$$ 其中HeatflowJC 是從結(jié)到頂面的熱流量。圖 4 顯示了為什么θJC 不能用于定制 PCB板上的測量。
     
    解讀數(shù)據(jù)手冊中的熱參數(shù)和IC結(jié)溫
    圖 4:結(jié)到殼熱阻(θJC)
     
    θJC不能用于定制 PCB 的測量主要有兩個原因:
     
    1. 定制 PCB 可以是任意尺寸,可能與 JESD51-7 PCB 的固定尺寸( 114.3mmx76.2mm)不同。θJC的目的是比較不同封裝的傳熱能力,因此應(yīng)采用JEDSD51-7 PCB 來進(jìn)行比較,因?yàn)槠鋮?shù)已經(jīng)過研究和測量。
     
    2. 從定制 PCB 封裝流出的實(shí)際熱量是未知的,而 JEDSD51-7 PCB 的該參數(shù)已測得。如果是上述功耗為 1.1W 的示例,在該例中,熱流分為兩條路徑:θJC(對定制 PCB 而言未知)和通過對流從封裝表面輻射到環(huán)境的熱流。
     
    結(jié)到殼頂(ΨJT) 和結(jié)到板(ΨJB)熱表征參數(shù)是什么?
     
    希臘字母Ψ由psi演變而成。 JESD51-2A 標(biāo)準(zhǔn)對ΨJT 和ΨJB進(jìn)行了描述。當(dāng)設(shè)計人員已知總電氣器件功率時,可以使用 Psi。器件的功率通常很容易測得,再通過psi來計算,用戶就可以直接算出電路板的結(jié)溫。
     
    ΨΨJT 和ΨJB是在特定環(huán)境下測量的表征虛擬參數(shù)。結(jié)溫可以用公式 (6) 來計算: $$T_J = Psi_{JT} times P_{DEVICE} + T_{SURFACE} $$ 其中TSURFACE (°C)是封裝頂部的溫度,PDEVICE 是 IC 中的電功率。 
     
    公式 (6) 中用到了器件的總功耗。這意味著我們沒必要知道封裝頂部和引腳之間的功率分布。這是用熱表征參數(shù)代替θJC的優(yōu)勢所在。
     
    ΨJT的典型值介于 0.8°/W 和 2.0°/W 之間。 較小的封裝往往具有較低的ΨJT而具有較厚模塑料的較大封裝,其ΨJT也較高。公式 (7) 和公式 (8) 可以用來估計 theta (θ)和 psi (Ψ) 之間的差異:
     
    $$theta_{12} = {{T_{position1} - T_{position2}} over {Power_{Path12}}}$$ $$Psi_{12} = {{T_{position1} - T_{position2}} over {P_{Device}}}$$
     
    利用熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行計算
     
    圖 5 顯示出可以轉(zhuǎn)換為等效線性電氣網(wǎng)絡(luò)的熱網(wǎng)絡(luò)。θJA 是結(jié)與環(huán)境之間等效熱阻的典型名稱。
     
    解讀數(shù)據(jù)手冊中的熱參數(shù)和IC結(jié)溫
    圖5: IC和PCB的熱網(wǎng)絡(luò)圖
     
    采用熱阻 (°C/W)、熱流 (W) 和溫差 (Kelvin) 可以描述系統(tǒng)何時具有熱穩(wěn)定性。如果再將熱容量 (Ws/K) 添加到網(wǎng)絡(luò)中,則可以計算瞬態(tài)響應(yīng)。
     
    隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和詳細(xì)程度的不斷增加,這種計算也變得越來越復(fù)雜。硬件開發(fā)人員常常缺乏尺寸、材料常數(shù)和熱流相關(guān)的精確信息。布局和熱程序可以通過有限元計算以圖形方式表現(xiàn)熱分布,這是避免大型數(shù)學(xué)計算的一個好方法。
     
    布局建議
     
    為了保持器件的冷卻,建議IC和銅平面之間的金屬熱傳遞路徑應(yīng)盡可能地短。利用溫差較大的兩點(diǎn)將有助于優(yōu)化冷熱溫度之間的金屬傳熱路徑。在該系統(tǒng)中,與較冷的 VIA2 相比,VIA1 的頂層和底層之間的銅溫差更高(見圖 6)。這意味著 VIA1 可以在板層之間傳輸更大的熱流,從而實(shí)現(xiàn)更有效的冷卻。 通孔靠近封裝放置將最有效。
     
    解讀數(shù)據(jù)手冊中的熱參數(shù)和IC結(jié)溫
    圖6: 直流開關(guān)電源IC的散熱圖
     
    在 IC 附近部署連續(xù)的銅熱路徑非常必要。避免切割帶有不必要導(dǎo)體跡線的平面。外層最能將熱量輻射到環(huán)境中。避免為靠近 IC 放置的部件部署散熱片,因?yàn)樗鼤绊憻醾鬏敗?/div>
     
    通孔可以改善板層間的熱流。GND 和穩(wěn)定電位是適合設(shè)置熱通孔的位置。 填充和封蓋的通孔可以提高導(dǎo)熱系數(shù),可以直接部署在表面貼裝技術(shù) (SMT) 焊盤的下方。大規(guī)模的散熱布局通常有利于提高電磁兼容性 (EMC)。但要避免將通孔部署在具有高 dI/dt 或 du/dt (例如開關(guān)節(jié)點(diǎn))的位置,因?yàn)檫@會降低 EMC 性能。
     
    FR4是一種廣泛使用的PCB環(huán)氧樹脂材料,由于環(huán)氧樹脂和玻璃纖維導(dǎo)熱性能不佳,因此其導(dǎo)熱系數(shù)較低。在 PCB 層之間部署銅通孔可以改善層之間的熱連接。有些 PCB 材料的導(dǎo)熱系數(shù)甚至是 FR4 的 4 到 8 倍。
     
    結(jié)論
     
    MPS的 MPQ4572在本文中用于展示熱參數(shù)與電量和網(wǎng)絡(luò)之間的類似之處,以及兩者之間的相互轉(zhuǎn)換。工程師經(jīng)常使用的電量,將有助于快速理解PCB、環(huán)境和半導(dǎo)體之間相互作用的熱參數(shù)。
     
    熱阻參數(shù)(θJA 和θJC)通常在器件的數(shù)據(jù)手冊中給出,設(shè)計人員可以據(jù)此比較不同封裝的散熱特性。表征熱阻(ΨJT 和 ΨJB)則允許設(shè)計人員計算特定應(yīng)用的結(jié)溫。在 IC 表面的頂部進(jìn)行溫度測量,可以輕松獲得準(zhǔn)確的結(jié)溫。
     
    來源:MPS
     
     
    免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進(jìn)行處理。
     
    推薦閱讀:
     
    支持PPS的 USB Type-C 升壓和升降壓解決方案
    降低誤報率——煙霧報警器如何通過漢堡包煙霧干擾報警測試
    Analog Devices完成對Maxim Integrated的收購
    車載電源線路用共模濾波器
    一臺示波器,如何輕松搞定電源信號完整性測試?
    特別推薦
    技術(shù)文章更多>>
    技術(shù)白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關(guān)閉

    ?

    關(guān)閉

    国产亚洲精品无码专区| 中文字幕AV影片在线手机播放| 无码高清不卡| 无码欧精品亚洲日韩一区| 最近中文字幕2019高清免费| 岛国av无码免费无禁网| 亚洲AV日韩AV永久无码下载| 日本在线中文字幕第一视频| 在线欧美中文字幕农村电影| 色视频综合无码一区二区三区| 精品久久久久久无码专区不卡 | 欧洲成人午夜精品无码区久久| 最近更新免费中文字幕大全| 日韩AV无码中文无码不卡电影| 蜜桃视频无码区在线观看| 久久久久无码精品国产不卡 | 日韩精品中文字幕无码一区| 国产成人无码AV一区二区| 最近高清中文字幕免费| 日韩欧美群交P片內射中文| 日韩精品无码Av一区二区| 国产亚洲情侣一区二区无码AV| 免费A级毛片无码专区| 无码人妻精品一区二区三区东京热 | 精品视频无码一区二区三区| 亚洲中文字幕无码久久精品1 | 无码日韩人妻精品久久蜜桃| 精品无码久久久久国产动漫3d| 最近免费字幕中文大全| 中文字幕在线看日本大片| 亚洲av午夜国产精品无码中文字| 久久久这里有精品中文字幕| 五月婷婷在线中文字幕观看| 无码夫の前で人妻を犯す中字| 制服丝袜日韩中文字幕在线| 人妻中文无码久热丝袜| 中文字幕无码人妻AAA片| 亚洲av无码一区二区三区在线播放| 亚洲AV无码久久精品狠狠爱浪潮| 人妻无码视频一区二区三区| a最新无码国产在线视频|