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功率模塊封裝的熱阻、結溫與壽命

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一、問題背景

大家在使用功率模塊時,會非常關心功率模塊的結溫,而往往計算結溫的方式采用規格書中的熱阻來推算結溫。這樣帶來了一個問題是,只會采用穩態的熱阻進行結溫推算,得到平均的結溫。而實際情況是,結溫是存在較大波動的,結溫波動與我們的封裝形式密切相關,進而影響模塊的壽命。市場中的模塊常見的有兩類無銅基板封裝和有銅基板封裝模塊,普遍認為無銅基板模塊的封裝熱阻小,散熱更好,今天我們來討論這個問題。
二、封裝介紹
本文以英飛凌的兩款模塊FP35R12W2T4(稱為EASY封裝)和FP35R12KT4(稱為Econo封裝)為例,它們分別代表無銅基板和有銅基板封裝模塊,進行說明封裝是如何決定熱阻、影響結溫和壽命的。這兩款模塊具有相同的拓撲、相同的芯片,在相同的外部條件下仿真,由于封裝的不同,看看熱阻是如何變化,結溫和壽命是如何變化的。下面分別是Easy和Econo封裝的。

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2 Econo封裝

它們的結構截面如下,Easy封裝沒有銅基板,相對于Econo封裝,少2層材料

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兩者有相同的拓撲,集成了逆變、整流和剎車部分

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三、熱阻相關

熱阻與材料層有關,材料層越小,熱阻越低。從上面的可以看出來,easy封裝的結殼Rjc熱阻會小。從下面的仿真可以知道,easy的熱阻確實低,但是結溫會低嗎?我們知道結溫最終是需要到熱沉中的,因此,這里不妨對比到散熱器的熱阻Rjh,從仿真結果可以看出,到散熱器的熱阻easy反而變大了。因此easy系列的結溫并不一定低。但是不是一定高,主要取決于損耗,因為損耗也與封裝有關。
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四、損耗與穩態結溫計算
由于Easy系列的封裝電感小,好處之一是動態損耗(Eon+Eoff)低,這里從采用相同的工況條件去仿真兩者的損耗。下面計算了一個三相逆變電路的損耗。
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損耗計算結果如下:Easy封裝的損耗是37.5w,Econo封裝的損耗是40.7w。
Econo系列的Rjh比Easy的Rjh小,這里主要原因是銅基板起到了熱擴散的作用,它的殼到散熱器的熱阻Rch是較小的。從上面的仿真,可以看出來,要計算結溫,至少要根據Rjh來計算穩態溫度。從圖9、圖10的結溫波動情況來看,兩者的穩態平均結溫接近,分別是Easy系列的平均結溫Tav=124.5℃,Econo系列的平均結溫Tav=121℃,相差不大。

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五、瞬態結溫

我們仔細研究下功率模塊的瞬態熱阻曲線,它們呈現出如下變化趨勢,easy模塊的瞬態熱阻一開始Zjc高出Econo封裝的,但是達到穩態,又明顯低于Econo模塊,這是由于封裝決定的。Easy封裝模塊的結溫波動較大,最高結溫高達136℃,Econo系列的最高結溫高達128℃,兩者相差8℃。雖然Easy的Rjc的穩態熱阻比較小,但是瞬態結溫大,依然非常危險,使用時需要保留更大的裕量。

從下面的結溫曲線中可以初步估算出Easy系列的平均結溫Tav=124.5℃,Econo系列的平均結溫Tav=121,它們的結溫波動ΔTj=Tjmax-Tjmin,分別為19℃和10.5℃,Easy封裝的結溫波動幾乎是Econo模塊的兩倍。

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六、結溫波動對壽命的影響

功率模塊的壽命計算模型主要有圖11中的三種,不同的壽命計算模型中,關鍵的因子有平均結溫Tj和結溫波動ΔTj。

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以一款IGBT產品為例,采用CIPS2008的壽命模型,壽命曲線如圖12。假設平均結溫一致的情況下,若ΔTj相差10℃,壽命相差1倍以上。

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七、總結

1、無基板模塊雖然熱阻Rjc低,但是由于缺乏基板作為擴散的作用,最終結溫還是偏高的,無基板模塊并不能起到提高散熱效率的作用,在使用過程中更應該關注Rjh的熱阻情況。
2、無基板封裝瞬態熱阻明顯高于有銅基板的,可以看出瞬態結溫波動大小幾乎是帶銅基板的2倍,通過對功率模塊壽命初步計算,無基板封裝模塊壽命僅為銅基板模塊的50%。
——END——

  • 投稿作者:Paul,高級研發工程師。

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