一起来聊聊赛米控丹佛斯的DCM系列

发布者:legend9最新更新时间:2024-04-22 来源: elecfans关键字:新能源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

汽车块概述

随着碳达峰,碳中和的提出,新能源相关的产业可以说是得到了飞速的发展,包括风光储以及马路上每天看得见的新能源汽车。而功率半导体作为电力电子变换的核心器件也借着这股“东风”得到了飞速发展,其中感触最大的应该是国产功率半导体的“崛起”。可能还未达到百家争鸣盛况,但也能谓之百舸争流了,在逐流中慢慢将国产化推向高潮。


相对于风光储工业块盛行的应用领域,新能源汽车(对功率半导体的成本相对来说没那么“苛刻”)允许功率块可以是更多的封装形式,更多的奇思妙想,这导致了汽车块相对较丰富,也相对更有趣。当然,风光储也同样充满乐趣(主要接触的领域),只不过围墙内(工业)外(汽车)都想着去看看。


宽禁带半导体的发展,给传统硅基功率半导体带来了挣脱束缚的机会,也给不同的应用领域带来了不断发展的空间,但也对传统封装等提出了更高的要求。

宽禁带半导体SiC的特性和优势我们这里就不在赘述了,相比于传统硅基封装,想要更好地发挥SiC的性能,那就不得不做出改进。

下面引用来自YOLE的几张图片来阐述下,

d9703492-50f9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

在Si块中,不匹配的CTE(热膨胀系数)使各层相互分离。随着碳化硅的引入,这一问题更加突出;事实上,碳化硅的主要问题是材料密度的散热;因此需要一个适应的封装和系统集成。

d9a2f936-50f9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

①塑料外壳和封装:更好的导热系数

塑料外壳,注塑封装等;硅凝胶,环氧树脂。

②芯片粘接:提高热可靠性和寿命

焊接,银浆或薄膜烧结等。

③基板附着:抑制层以提高可靠性和降低厚度

平底板,销鳍底板等。

④互连:更好的寿命和减低电感

铝线绑定,带状绑定,铜引线框架等。

⑤基板:更好的导热系数

带DBC的双面水冷,集成基板等。

汽车块的散热基本都是采用水冷,而水冷方式发展大方向便是单面和双面水冷。

d9c8643c-50f9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

从PCIM展中众多展台中,我们最为常见的便是英飞凌的HybridPACK系列,赛米控丹佛斯DCM系列以及Tesla最早使用的T-PAK封装。

高功率密度和高可靠性可以涵盖对汽车块的所有考量。

接下来的几天(也可能是久一点,比较我日常消失好久),我们一起来聊聊市面上这常见的三款车规级功率半导体那些事儿~

今天我们一起来聊聊赛米控丹佛斯的DCM系列,为什么不是英飞凌的HybridPACK呢?“自家兄弟”不得放第一位嘛!

DCM系列

赛米控丹佛斯直接冷却注塑(DCM, Direct Cooled Molded)半桥块平台是为了满足严苛的汽车牵引逆变器而开发的。从硅基的DCM1000到经过优化而充分释放最新碳化硅性能的DCM1000X,以及最新的DCM500,采用了较为先进的封装技术,如DBB(Danfoss Bond Buffer)技术,SP3D(ShowerPower 3D),以应对电动汽车传动系统的冷却和热机械挑战。同时采用三直流端子设计,对称的内部布局优化,尽可能地减少回路杂散电感,确保块内部的均流。

DCM1000平台的设计能够容纳1000mm2的半导体区域,目前电压等级可扩展至900V,DCM1000X系列,可扩展至1200V。

今天以最新的660A/1200V DCM1000X为例,来看看其中包含了哪些较为先进的技术。

先进的封装技术

转移成型技术

DCM1000X采用了特殊的转移成型封装材料,具有优越的机械坚固性和高温定性。块密封性好,抗湿抗振,即使在机械冲击和潮湿的环境下也能够提供可靠的性能。

DBB技术

DCM系列采用了丹佛斯专利的DBB技术,以达到优异的功率(PC)循环能力。DBB概念是基于铜绑定和芯片烧结,取代了传统的铝绑定和芯片焊接。如下图,

da3a1b04-50f9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

在半导体的顶部金属化反应上烧结了一层薄薄的铜箔,在上面可以连接铜线,甚至铜带。铜互连比铝互连具有明显更高的鲁棒性,但也需要更高的粘合力。因此,铜键缓冲层吸收成键能,保护芯片免受损坏。在键合缓冲层的下面,半导体芯片本身也被烧结在绝缘基板的铜表面上。粘结缓冲层和芯片的烧结都在单个工艺步骤中完成。

DBB为半导体芯片提供了电和热两方面的好处。铜线的欧姆损耗低于铝线;铜箔由于其大面积,增加了进入芯片的垂直电流,并提供了芯片内更均匀的电流密度分布。另一方面,由于铜箔和导线的额外热容,具的瞬态热阻Zth可以降低,而静态热阻Rth不受影响,因为键合缓冲层不在主热路径中。

得益于DBB技术,可以实现更高的功率循环能力,下图是传统块和采用DBB技术块在不同结温波动ΔT下的PCsec测试(即ton<5s)。

da81d494-50f9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

根据AQG-324,PCsec测试的失效标准是设备正向电压降增加5%,或Rth增加20%,这代表了粘结线剥离和/或焊料层裂纹作为典型的失效机制。比较ΔT = 100 K下的PC周期数,DBB块可以观察到大约15倍的长寿命。

SP3D技术

Showerpower最初的设计是应用于平板块的液冷,如工业的PP3。

我们可以在DCM1000X的块背面看到水道,由多个蜿蜒通道直接与底板集成,当这些通道从块的一端移动到另一端时,这些通道迫使冷却液流动反复改变方向。

dac1a98e-50f9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

当冷却剂流发生u型转弯时,它也会绕着运动方向旋转,由于这种涡流效应,冷却剂不断地与底板表面接触,有效地降低了热阻。假设每个块的冷却液流量为3.33l/minW,则可低至0.074 K/W。

除了优越的冷却性能外,SP3D还可以在块内实现并联冷却,以及在逆变器设置中并排放置的三个块之间实现并行冷却。

db09f1d0-50f9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

并联冷却原理使块之间的温度梯度最小化,这通常与串联冷却有关,如针鳍冷却器。此外,与销鳍片相比,SP3D的通道壁也给块带来了相当多的机械刚度,允许冷却系统中的高压脉冲。

水道番外篇

由于DBB属于danfoss的专利,所以在我们见到的其他半导体厂家DCM封装的汽车块时,我们可以看到除了背面的水道(基本都是pin-fin结构)不同,其他基本都是差不多的。

话又说回来,热管理的设计又可谓是一个博大精深的领域,就pin-fin而,就有太多的因素了,如pin fin的长度,间距,形状。下图是pin fin的形状示意图,

db32b0a2-50f9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

主打的还是一个散热性能的优劣,以及成本高低的权衡。2022年欧洲PCIM上丹佛斯硅动力有篇论文就阐述了SP3D和pin fin的对比,

db68d768-50f9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

可见,专利加持的SP3D性能很优秀,而灵活多变的pin fin允许了更多厂家块的出现。

说到这里,我想说一句,没有绝对的好,只有相对的合适!

优异的电气性能

DCM1000X的660A/1200V总共包含16个碳化硅MOSFET芯片(每个开关8个芯片),没有额外的碳化硅肖特基二极管。下图是该块的电源端子和信号引脚示意图,

db8eaee8-50f9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

在块的顶部,有三个直流端子,在底部,可以找到交流端子以及所有的信号引脚,包括门驱动和温度传感引脚。如图中红色曲线所示,三dc端设计将功率换向回路分为两个对称部分,从而将有效回路电感降低了2倍。结合这一点,加上优化的内部布局设计,实现了低至6.5 nH的块杂散电感。

在相应的逆变器工况下给到了一些性能评估,

dbb854c8-50f9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

下图是在10kHz开关频率下,逆变器输出电流和平均结温的计算关系曲线

dbc78704-50f9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

以及平均结温175℃下,电流能力和开关频率的计算关系曲线

dbd8df90-50f9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

同时赛米控丹佛斯也给出了相应的测试套件(DCM1000X Application Kit),

dbf44794-50f9-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

这一点给客户前期的块评估提供了很大的便利。

小结

丹佛斯DCM系列独有的SP3D水冷散热设计着实令人称赞,但庞大的新能源汽车市场容量需要更多的厂家进入,这使得在如今的市面上

能够看到很多DCM系列封装的块,只要能够满足相应的要求,肯定能够占据一席之地。

赛米控和丹佛斯合并之后,除了丹佛斯的DCM系列,赛米控也有一款别具特色的汽车块Empack,也许在不久的将来也会出现其他的'Empack',谁知道呢。


关键字:新能源 引用地址:一起来聊聊赛米控丹佛斯的DCM系列

上一篇:扁线电机与圆线电机的区别是什么 扁线电机的工作原理
下一篇:惯性导航系统高精度定位定向模组M20助力无人驾驶车辆隧道精准导航

推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:44

中国天楹与中电建水电共谋“储能+新能源
  为积极响应国家实现碳达峰、碳中和的目标,构建以新能源为主体的新型电力系统,经友好协商,中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司阿特拉斯(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“阿特拉斯”或“甲方”)与中电建水电开发集团有限公司(以下简称“中电建水电”或“乙方”)签署了《战略合作协议》,就能源市场开发相关事宜达成战略合作。   协议主要内容   1、合作范围:   (1)双方围绕重力储能+光伏、风电、水电、核电、生态修复、尾矿治理、建筑垃圾等零碳能源+资源综合利用的解决方案,全面开展合作。   (2)力争在“十四五”期间在全国共同开发投资不少于 2GW+的重力储能电站。   (3)支持电建集团体系内储能
[新能源]
LG新能源第三季度:如何应对全球动力电池需求放缓
LG新能源在2024年第三季度的表现,确实是反映了全球动力电池需求的疲软。 LG新能源的营业收入为68,778亿韩元,环比增长了11.6%,同比下降了16.4%。和宁德时代做比较的话,如下所示。 Part 1 LG业绩概览 ● 第三季度,LGES整体营收为68,778亿韩元,环比增长11.6%,同比下降16.4%。 ● 营业利润为4,483亿韩元,环比增长129.5%,同比下降38.7%,营业利润包括预计IRA税收抵免额4,660亿韩元。 在动力电池和储能系统(Energy Storage System, ESS)两大核心业务领域取得了显著的成绩,促进了营收与利润的增长,而且在与国际顶级汽车制
[汽车电子]
LG<font color='red'>新能源</font>第三季度:如何应对全球动力电池需求放缓
CLTC对新能源三合一电驱动系统的影响浅析 (二)
导语:在《CLTC对新能源三合一电驱动系统的影响浅析(一)》中,我们从以下几个维度:循环工况的特征参数、驾驶模式占比、加速度占比及其在车速域上的分布,对比分析了NEDC/WLTP/CLTC循环工况的特征数据。本文是第(二)部分,基于某纯电动乘用车整车参数和某EDS特性参数,从功率分布、高效区分布、平均效率、电耗、制动能量回收比重几个维度,进一步分析其循环工况的特点。 CLTC循环工况到底'牛'在哪里? , 这么牛逼的CLTC,我们又要如何从三合一电驱动系统角度进行匹配开发,改善电动汽车续航里程,节约能源、降低排放呢? 关于上述这些问题,按如下逻辑,分三部分进行分析: 一、NEDC/WLTP/CLTC循环
[汽车电子]
CLTC对<font color='red'>新能源</font>三合一电驱动系统的影响浅析 (二)
大连新建新能源汽车换电站一次性补贴200万元
  10月9日,大连市出台《大连市新能源汽车充电基础设施建设奖补资金管理办法》,对符合条件的新能源汽车换电站一次性给予不超过换电设施投资30%的补贴资金,最高补贴金额不超过200万元。   以下为原文
[新能源]
促进西北新能源外送的关键:储能与跨省跨区交易机制
西北地区是我国重要的新能源基地,也是重要的清洁能源外送基地。2023年,全国新能源发电量1.47万亿千瓦时,其中近1/5来自西北。因新能源发电受自然条件的影响较大,其波动性和间歇性的特点给电网带来消纳挑战,难以实现高质量的稳定供电。近日,本报记者在由中国能 ...
[新能源]
汽车级FRAM+虚拟仪表+汽车级代工
据Global Market Insight的预测数据显示,随着 新能源 汽车的发展以及 自动驾驶 技术的成熟,汽车电子零部件市场规模将保持高速增长。据预测,到2023年亚太地区市场规模将达到1450亿美元,中国市场作为亚太地区乃至全球主力,其重要性不言而喻。在近日开幕的中国汽车工程学会年会(SAECCE2017)上,全球汽车产业玩家的参展热情就可见一斑。 富士通 作为汽车电子技术的重要推动者,重装展出系列产品和解决方案吸引众多观众驻足围观。首次将汽车级FRAM+虚拟仪表解决方案+汽车级代工的这套核心产品和服务组合展出,正契合中国汽车电子产业从芯片到系统设计的需求,赢得参展观众的热烈关注。   特别是新进推出的汽车级FRAM由于其
[嵌入式]
长安汽车牵手蔚来 或成立新能源汽车公司
eeworld网消息:传统汽车行业正加速融入更多互联网基因;互联网车企也正借势传统汽车企业实现战略布局。4月9日,蔚来汽车与长安汽车(15.880, 0.01,0.06%)共同签署战略合作协议,双方将在智能网联新能源汽车领域开展研发、生产、销售、服务等全产业领域的合作。同时,双方有意向成立合资公司,业务以新能源汽车研发、销售和服务为主。 蔚来汽车至今成立两年多,是一家全球性电动汽车企业,由互联网企业和企业家投资数亿美元创建,包括互联网企业腾讯、易车创始人李斌、汽车之家创始人李想、京东创始人刘强东以及高瓴资本共同发起设立。蔚来汽车已在美国硅谷、德国慕尼黑、中国上海、中国北京、中国香港和英国伦敦设立了研发、设计及商务机构。 在蔚来汽车
[汽车电子]
新能源汽车抢滩战:销量冠军比亚迪美国开厂
    我们看到新能源汽车产业越来越火爆,比亚迪都到美国开工厂了。据爆料,北汽新能源战略将开始加码执行;奇瑞和戴姆勒合作,也将共同开发新能源汽车;以前并不着力插手新能源业务的长城汽车,也联手御捷成立了合资公司,WEY品牌和哈弗品牌新能源产品已经推出在即。未来新能源汽车可能真的会迎来市场突破的情形,能够看到很大的投资机会。   其一,特斯拉Model3上市,如果成功,就可以印证新能源汽车能够脱离补贴成为一个大产业。   其二,全球主流大公司均推行了新能源汽车计划,传统整车厂向新能源车倾斜。未来,一定会出现打动消费者的产品,一旦技术和商业模式成熟,就会出现放量,市场空间巨大。   其三,相关政策的落地,如燃油积分和新能源积
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved