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如何利用表面貼裝功率器件提高大功率電動(dòng)汽車電池的充電能力

jf_pJlTbmA9 ? 來(lái)源:電子工程專輯 ? 作者:電子工程專輯 ? 2023-11-23 09:04 ? 次閱讀
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終端用戶希望新的電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)能夠最大限度地減少車輛的空閑時(shí)間,尤其是在長(zhǎng)途駕駛中。電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)人員需要提高充電器的功率輸出、功率密度和效率,以實(shí)現(xiàn)終端用戶期望的快速充電。目前,單個(gè)單元充電器的設(shè)計(jì)范圍是從7千瓦到30千瓦。將單個(gè)單元元件組合到模塊化設(shè)計(jì)中可以增加功率輸出,幫助充電器制造商實(shí)現(xiàn)占地面積更小、靈活性更高和可擴(kuò)展性的目標(biāo)。對(duì)有源功率元件使用先進(jìn)的隔離封裝,可實(shí)現(xiàn)更高的功率密度并顯著減少電路設(shè)計(jì)中的熱管理工作,從而解決大功率充電的挑戰(zhàn)。

電力公司面臨著額外的管理大負(fù)載的挑戰(zhàn),這些大負(fù)載是由增加的電動(dòng)汽車使用的電動(dòng)汽車電池充電而產(chǎn)生的。公用事業(yè)單位正在研究?jī)身?xiàng)車輛到電網(wǎng)的技術(shù):

V1G – 在這項(xiàng)稱為智能充電的技術(shù)中,公用事業(yè)單位通過(guò)兩種方式單獨(dú)分配能量,以將需求峰值降至最低;即通過(guò)控制電動(dòng)汽車開(kāi)始充電的時(shí)間和供電的多少。

V2G – 雙向充電控制充電時(shí)間、功率和方向。例如,為了減少峰值需求,該公用事業(yè)單位可以將充滿電的電池中的一些電力拉回電網(wǎng),然后將其供應(yīng)給另一輛車。V2G方法對(duì)于車隊(duì)來(lái)說(shuō)可能非常具有成本效益,因?yàn)闉檎{(diào)峰做出貢獻(xiàn)將被認(rèn)為是一項(xiàng)有價(jià)值的服務(wù)。例如,大多數(shù)校車只在白天運(yùn)行,整晚都可以充電和共享電力。一支規(guī)模更大的車隊(duì),比如美國(guó)運(yùn)營(yíng)的50萬(wàn)輛校車,可以被控制成高度分散的能源儲(chǔ)存。在美國(guó)暑假的100天空閑時(shí)間里,可用電池容量可以增長(zhǎng)到GWh的水平。為了適應(yīng)V2G技術(shù),現(xiàn)在的設(shè)計(jì)人員需要開(kāi)發(fā)雙向充電器,這種充電器也可以為電網(wǎng)供電。

與簡(jiǎn)單的單向充電器相比,雙向充電器的設(shè)計(jì)更加復(fù)雜,需要更多的元件。還需要額外的努力來(lái)管理功耗和開(kāi)發(fā)復(fù)雜的控制算法。

處理更高功率需要高功率半導(dǎo)體的先進(jìn)封裝

圖1顯示了一種雙向電源拓?fù)?,該拓?fù)湓?個(gè)半橋組中使用16個(gè)碳化硅功率MOSFET。為了實(shí)現(xiàn)更高的功率,電子設(shè)計(jì)人員可以并聯(lián)使用更多的離散功率FET;然而,這會(huì)使電力電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)復(fù)雜化。分立功率FET封裝通常為D2PAK或TO-247封裝。當(dāng)設(shè)計(jì)功率級(jí)別超過(guò)30 kW時(shí),先進(jìn)的隔離封裝提供了支持所需高輸出功率的元件。

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圖1:具有多級(jí)功率轉(zhuǎn)換的雙向充電器電路

與分立封裝不同,隔離封裝允許將多個(gè)封裝安裝到一個(gè)公共散熱器上。由于其外形小巧,與12毫米或17毫米功率模塊相比,它們通過(guò)最小化子單元的總高度,提供了更緊湊的設(shè)計(jì)。此外,使用具有高絕緣強(qiáng)度的頂部冷卻側(cè),器件和散熱器之間不需要額外的隔離箔,使組裝過(guò)程更容易,成本更低。

圖2顯示了封裝選項(xiàng)及其功率處理能力。這些封裝選項(xiàng)根據(jù)輸出功率和散熱量以及印刷電路板(PCB)布局的復(fù)雜性和組裝難度進(jìn)行評(píng)級(jí)。表面貼裝功率器件(SMPD)為設(shè)計(jì)人員提供了功率能力、功耗以及易于布局和組裝的最佳組合。

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圖2.封裝功率能力與封裝性能的比較

SMPD封裝可實(shí)現(xiàn)更高功率密度

電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員可以使用SMPD來(lái)容納各種電壓等級(jí)和電路拓?fù)?包括半橋)的各種芯片技術(shù)。SMPD封裝的示例如圖3所示。SMPD封裝具有以下特點(diǎn):

具有銅引線框架的直接銅鍵合 (DCB)基板,鋁鍵合線,半導(dǎo)體周圍的塑料模塑化合物。DCB結(jié)構(gòu)提供高隔離強(qiáng)度,從而實(shí)現(xiàn)了在單個(gè)載體上進(jìn)行具有高散熱能力的多半導(dǎo)體排列。DCB裸露的銅層最大限度地增加了散熱器連接的可用表面積。銅引線框架與鋁鍵合導(dǎo)線相結(jié)合,簡(jiǎn)化了焊接和組裝。

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圖 3. 表面貼裝功率器件 (SMPD) 封裝的示例結(jié)構(gòu)(來(lái)源:Littelfuse )

本示例中的 SMPD 封裝設(shè)計(jì)具有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):

UL認(rèn)證,額定絕緣電壓高達(dá)2500 V

與其它半導(dǎo)體封裝(例如 TO 型器件)相比,熱阻更低。

SMPD 提供比 TO 型封裝更高的載流能力。

由于半導(dǎo)體芯片和散熱器之間的低寄生耦合電容,降低了輻射 EMI。

最大限度地利用半導(dǎo)體的能力,以及由于封裝的低雜散電感導(dǎo)致的低電壓過(guò)沖。

在啟用定制拓?fù)浞矫婢哂懈蟮撵`活性,包括晶閘管、功率二極管、MOSFET 和 IGBT

由于背面隔離,所有功率半導(dǎo)體都可以安裝在單個(gè)散熱器上。

如圖4所示,SMPD封裝有兩個(gè)版本,即SMPD-X和SMPD-B。SMPD-X包含單個(gè)開(kāi)關(guān)、單個(gè)二極管或Co-Pack,可以在一個(gè)封裝中滿足更高的功率需求。SMPD-B允許在各種電壓、電流和技術(shù)中構(gòu)建模塊,如各種拓?fù)渲械腗OSFET、IGBT和晶閘管。

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圖4:SMPD-X和SMPD-B封裝比較

兩個(gè)版本都具有相同的封裝尺寸,長(zhǎng)度為25 mm,寬度為23 mm,并且具有共同的占地面積和安裝面積。

19英寸機(jī)架,具有兩個(gè)高度單元(2HU),長(zhǎng)度為880 mm,用于電動(dòng)汽車充電子單元,在行業(yè)中隨處可見(jiàn)。例如,當(dāng)使用薄型SMPD封裝時(shí),與采用19英寸2HU機(jī)架配置的E2和E3封裝相比,該設(shè)計(jì)節(jié)省了約13%的體積,從而為功率磁件和去耦合電容器等無(wú)源元件提供了更大的空間。

圖5所示。減少所需的元件數(shù)量可實(shí)現(xiàn)更高的功率密度和更高的功率,并減小總體組裝尺寸。圖5所示的每個(gè)封裝包含了兩個(gè)功率MOSFET,這是SMPD封裝的多個(gè)電路配置中的一個(gè)示例。

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圖5.基于SMPD封裝的雙向充電器將元件數(shù)量減少了將近50%

如果要求目標(biāo)是更高的功率水平,SMPD還可用于IGBT和碳化硅MOSFET的單開(kāi)關(guān)配置。一旦設(shè)計(jì)需要更高的電壓,就可以隨時(shí)選擇1700V及以上的封裝選項(xiàng)。

目標(biāo):更小的封裝和更高的功率

通過(guò)采用SMPD封裝,設(shè)計(jì)人員可以提高電動(dòng)汽車充電器的功率,從而提高功率密度和效率。SMPD使設(shè)計(jì)人員能夠開(kāi)發(fā)輸出功率高達(dá)50 kW的單功率單元,而無(wú)需并聯(lián)元件。使用SMPD功率元件有助于通過(guò)使用更少的元件來(lái)降低制造成本。表面貼裝封裝設(shè)計(jì)(如Littelfuse的設(shè)計(jì)),可以通過(guò)低熱阻封裝技術(shù)將散熱器尺寸和成本降至最低。使用這種封裝可以降低輻射和傳導(dǎo)EMI,并具有較低的寄生電容和雜散電感。設(shè)計(jì)人員還可以通過(guò)在更高頻率下工作來(lái)使用更小的電感器,從而進(jìn)一步節(jié)省空間和成本。

一句話:SMPD功率器件封裝使設(shè)計(jì)人員在不大幅增加系統(tǒng)尺寸和重量的情況下,增加了輸出功率。

本文轉(zhuǎn)載自:電子工程專輯

審核編輯 黃宇

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