0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

OBC PFC车规功率器件结温波动与功率循环寿命分析

英飞凌工业半导体 2023-11-03 08:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

应用背景

随着新能源汽车(xEV)在乘用车渗透率的逐步提升,车载充电机(OBC)作为电网与车载电池之间的单向充电或双向补能的车载电源设备,也得到了非常广泛的应用。相比车载主驱电控逆变器, 电源类OBC产品复杂度高,如何实现其高功率密度、高可靠性、高效率、高性价比等核心指标的优化与平衡,一直是OBC不断技术迭代与产品革新的方向。

在上述OBC与可靠性的背景下,针对车规功率器件在PFC电路中的结温(Tvj)波动与功率循环(PC)寿命的热点应用话题,我们将以系列微信文章的形式,结合英飞凌最新的技术与产品,与大家一起分享。

功率器件可靠性基础

功率器件的结温(Tvj)波动与功率循环(PC)寿命,一直是工业界与学术界讨论的重点。在轨道牵引、风力发电(发电侧低频)、电梯变频、和电动汽车主驱等应用中,相关的研究已持续了几十年,相关的标准与测试方法也趋于成熟。

功率循环(PC)寿命的本质,其实是功率器件内的不同封装材料,在温度变化时,由于自身CTE不匹配而产生的彼此机械应力与疲劳损伤,进而产生材料间的分离和功率器件电气失效等现象,如绑定线与DCB分离、绑定线与芯片上表面分开、芯片与DCB焊料分层、DCB与铜基板之间焊料退化等等,如图1。


feb6a2b0-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图1:功率模块功率循环PC寿命对应的可能失效位置示意图

因此,功率器件自身的功率循环(PC)能力,和实际加载的温度变化大小,共同决定了器件在应用中功率循环(PC)寿命的多少。

不同的芯片和封装材料及其工艺,对功率器件的功率循环(PC)能力有着非常显著的影响。为了表征,功率器件的功率循环(PC)能力,器件厂家一般会提供相应产品的PC曲线或拟合公式,便于计算不同工况下的器件PC寿命。

因此,英飞凌有一篇专门的应用笔记,介绍了如何利用PC曲线进行PC寿命(次数)计算的基本思路,如图2。


fec3be28-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图2:英飞凌关于PC和TC的AN


以上述应用笔记中IGBT模块的PC曲线及其PC寿命计算为例,如图3所示,典型IGBT功率模块的PC曲线,及其Ton时间的折算曲线,通过实际应用中IGBT的结温Tvj波动(Tvjmax和ΔTvj),再根据Tvj波动周期进行Ton时间的折算,就可以得到单点工况的PC次数。复杂工况可以通过加权平均或者雨流法等复杂算法,算出总的PC次数及其对应的时间,即所谓的PC寿命。计算的思路比较简单,如果没有PC曲线,有对应的PC拟合公式,同样可以进行上述PC寿命计算。

fec81a0e-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图3:典型IGBT模块的PC曲线和Ton折算曲线

此处,需要特别说明两点:一是,不同的PC测试方法,会得到不同的PC测试结果曲线,而不同器件厂家的PC测试方法可能是不同的(英飞凌的测试方法是业内最严酷的,如图4)。因此,以车规模块的AQG324可靠性标准为例,详细规定了PC的测试方法(统一测试条件),以公平地对比不同器件的PC能力表现。二是,同样的器件,失效概率(Failure Probability)不同,则PC曲线也不同。英飞凌一般按默认5%(业内标杆),而有些器件厂家可能是10%。


fedb7efa-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图4:不同的PC测试方法对PC测试结果的影响

以上,我们介绍了功率器件(IGBT模块)可靠性的基础。针对OBC应用中的单管(Si或SiC)器件,上述思路同样适应,只是相应的器件PC曲线稍有差异,再增加一些针对单管特性的额外参数折算等而已,相关细节,我们会在下一篇的具体案例中分析与讨论。

OBC应用与PFC拓扑

车载OBC产品复杂度高,在OBC产品设计应用中,要实现其高功率密度、高可靠性、高效率、高性价比等核心指标的优化与平衡。为了满足电网AC侧输入功率因素和谐波的要求,和DCDC的宽电压/负载范围,通常OBC采用一级独立的功率因素矫正(PFC)电路,典型的车载OBC系统架构如图5所示。PFC级通过矫正输入AC电流,保持和输入电压同相位的交流正弦波,在实现高功率因素的同时,功率器件流过同频率的脉动电流,功率损耗呈现脉动形式,带来比较大的结温Tvj波动(ΔTvj)。如上节所述,功率器件的结温(Tvj)波动与功率循环(PC)寿命密切相关,设计车载OBC产品,评估功率器件PC寿命,不可避免需要分析功率器件的结温波动带来的影响,这对车载OBC的长期可靠性评估尤为重要,这个话题也得到了业界越来越多的关注和重视。


fee75ee6-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图5:OBC产品结构示意图


目前主流的OBC拓扑,一般分为非隔离AC/DC的PFC(如单/双向图腾柱PFC,或两电平B6等)和隔离DC/DC的谐振电路(如LLC, CLLC, DAB等)两部分。按PFC接入电网的制式(单相或三相或多相兼容)、电池能量单向或双向、电池电压400V或800V,结合系统性能与成本指标等要求,具体的拓扑方案及器件选型都会有所不同。

以单相功率6.6kW的OBC 为例,下图是PFC的几种常见拓扑组合,如图6所示。

在单相图腾柱PFC的快管位置:既有两路IGBT单管交错,也有单路SiC MOSFET单管,或是单路混合型SiC单管(Si/IGBT+SiC/SBD)等,基于不同的功率器件特性,常见的开关频率fsw从40kHz ~ 100kHz不等。

在单相图腾柱PFC的慢管位置:有单向充电的二极管,也有V2X双向需求的IGBT单管或者Si MOSFET单管方案。

fef258b4-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图6:单相6.6kW OBC PFC常见拓扑组合

如图7,在单/三相电网兼容的11kW OBC PFC中,基本以1200V SiC MOEFET单管的方案为主,在三相电网充放电时,以三相全桥B6拓扑运行,在单相电网充放电或者V2L时,可选其中一组桥臂作为慢管工作,其他桥臂交错或并联作为快管工作。

ff047ab2-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图7:单/三相兼容的11kW OBC PFC(3线/4线)常见拓扑

因此,在OBC应用中的PFC拓扑,主流就是单相图腾柱PFC和三相全桥B6这两种。

车规功率器件在单相图腾柱拓扑中的损耗分析与Tvj波动

如图8,基于PLECS软件,我们搭建了简单的单相图腾柱电路,结合英飞凌官网的车规器件PLECS模型,进行了器件损耗与Tvj波动的仿真


以单相6.6kW充电工况为例,仿真Setup如下:


快管位置(T1/T2/D1/D2):Si/IGBT/F5/650V/50A + SiC/SBD/650V/30A


慢管位置(Q3/Q4):Si/CoolMOS/650V/50mOhm


开关频率fsw:60kHz


电网电压和电流:220Vac/32Arms


母线电压:420Vdc


ff1442d0-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图8:单相6.6kW图腾柱PFC示意图


ff18280a-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图9:电网电压(V)和电流(A)及其驱动信号(T1/T2为快管、Q3/Q4为慢管)


ff1f17aa-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图10:快管(T1/D1)和慢管(Q3)损耗(W)波形与电网电流(A)的波形


如图9和图10所示,快管T1/D1属于高频硬开关,慢管Q3只是工频导通。所以,快管的器件功率损耗包含开关损耗和导通损耗,而慢管的器件功率损耗只有导通损耗。再加上器件自身的瞬态热阻Zthjc,以及器件外围的热阻与水温等,就可以得到功率器件的结温Tvj波动,如图11所示:

ff2bbe6a-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图11:快管(T1/D1)和慢管(Q3)的结温Tvj(̊C)波动和输入电流Iin_ac(A)

由图11,无论快管还是慢管,都存在50Hz的结温Tvj波动。结合前面的仿真分析可知,快管位置T1/D1的损耗及结温Tvj波动的影响因素,和慢管位置Q3的情况是不同的,如图12所示:

快管T1(以IGBT为例)的结温Tvj波动,相关的影响因素较多,包括PFC系统参数、器件自身特性(开关特性、导通特性、热阻特性)、及其换流FWD特性等,即相同器件下的可调节的自由度或可优化的空间较大。

慢管Q3(以CoolMOS为例)的结温Tvj波动,几乎只与Rdson和热阻Zthjc相关。

快管D1如果采用SiC/SBD,考虑到Erec很小,则情况与慢管Q3非常类似,也几乎只与SiC/SBD电流规格和热阻Zthjc相关。

ff364a74-79dd-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图12:快管(T1/D1)和慢管(Q3)的结温Tvj波动的影响因素

总结


综上所述,文章简要回顾了功率器件的PC寿命可靠性、分析了OBC中PFC主流拓扑、和仿真了图腾柱PFC的损耗和结温Tvj波动。那么,在实际OBC应用中,如果结合英飞凌的车规产品,进行结温Tvj波动的计算与PC寿命评估及其注意事项等,我们将在后续篇章中逐步深入与展开。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • PFC
    PFC
    +关注

    关注

    49

    文章

    1050

    浏览量

    110436
  • 功率器件
    +关注

    关注

    43

    文章

    2055

    浏览量

    94604
  • OBC
    OBC
    +关注

    关注

    10

    文章

    199

    浏览量

    18677
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    车载 OBC 电源模块:电容的选型逻辑与实战应用

    车载OBC电源模块:电容的选型逻辑与实战应用 一、选型逻辑:四大核心参数与场景适配 电容的选型需围绕高频低阻、耐高温、长
    的头像 发表于 11-21 09:17 59次阅读
    车载 <b class='flag-5'>OBC</b> 电源模块:<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>电容的选型逻辑与实战应用

    CYNTEC功率电感VCGA052T:高性能替代Eaton SDCHA1V50

    在汽车电子领域对高可靠性元件需求日益增长的背景下,CYNTEC推出的功率电感VCGA052T凭借卓越性能成为Eaton SDCHA1V50的理想替代方案。VCGA052T电感采用创新磁芯材料
    发表于 11-05 13:59

    浮思特 | SiC功率器件在直流充电桩PFC模块中的应用趋势与实践

    ,成为充电桩电源模块的核心选择。一、SiC功率器件助力高效能PFC设计在直流充电桩的电源系统中,PFC(功率因数校正)电路是提升输入电能质量
    的头像 发表于 10-30 09:44 240次阅读
    浮思特 | SiC<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>在直流充电桩<b class='flag-5'>PFC</b>模块中的应用趋势与实践

    SiC MOSFET分立器件功率模块在车载充电器应用中的性能分析

    本文围绕基于SiC分立器件功率模块的功率因数校正器(PFC)级,分析并比较了二者在车载充电器(OBC
    的头像 发表于 10-18 09:30 5428次阅读
    SiC MOSFET分立<b class='flag-5'>器件</b>和<b class='flag-5'>功率</b>模块在车载充电器应用中的性能<b class='flag-5'>分析</b>

    升曲线看失效:端子电流循环寿命试验机数据的初步判读技巧

    在端子电流循环寿命试验中,升曲线是反映端子性能变化的“直观窗口”—— 它记录了端子在持续电流作用下的温度波动规律,隐藏着端子接触状态、材质稳定性等关键信息。掌握
    的头像 发表于 10-13 10:56 252次阅读

    散热底板对 IGBT 模块功率循环老化寿命的影响

    和集成Pin-Fin基板两种常见级IGBT模块进行了相同热力测试条件(温差100K,最高150℃)下的
    的头像 发表于 09-09 07:20 1931次阅读
    散热底板对 IGBT 模块<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循环</b>老化<b class='flag-5'>寿命</b>的影响

    TLM1211F-121LE大功率贴片功率电感器现货库存

    下降约 20 % 的电流)升电流 Ir:77 A(器件表面升约 40 ℃ 的电流)工作温度范围:–40 ℃ ~ +125 ℃(含自热)封装尺寸:12.0 mm × 6.0 mm × 11.1 mm
    发表于 08-11 09:20

    SiLM27531HAC-7G级单通道 30V, 5A/5A 高欠压保护阈值的高速低边门极驱动解析

    封装,节省PCB空间,提升功率密度。 关键应用场景SiLM27531HAC-7G凭借其高速、强驱动力、可靠性和宽压适应性,是以下应用的理想选择: 汽车电子: 车载DC-DC转换器、OBC
    发表于 08-09 09:18

    功率器件测量系统参数明细

    ;OBC、工业变频器、充电桩等领域的核心功率半导体器件(Si基, SiC, GaN)的研发、来料检验( IQC) 和失效分析(FA)。
    发表于 07-29 16:21

    华润微在OBC应用中的优势功率器件产品

    华润微电子重点打造的OBC半桥模块生产线是国内领先的级自动化封装平台。该产线采用自动化生产模式,良品率高达98%以上,较手动模式具有
    的头像 发表于 06-27 14:12 463次阅读
    华润微在<b class='flag-5'>OBC</b>应用中的优势<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>产品

    双电机驱动搅拌器功率循环问题研究

    摘 要:针对双电机搅拌机存在的功率循环造成能源的浪费,而且影响电机使用寿命的问题,通过对循环功率的产生机理及其影响因素进行
    发表于 06-19 10:38

    【直播 | 4月24日】直击功率器件热可靠性测试,就在和粒科技直播间

    的特殊性,器件对外部环境要求极为严苛,在一致性和可靠性方面的标准远高于工业级产品。基于此,
    的头像 发表于 04-09 17:28 494次阅读
    【直播 | 4月24日】直击<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>热可靠性测试,就在和粒科技直播间

    功率器件热设计基础(十二)——功率半导体器件的PCB设计

    设计基础系列文章会比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。功率半导体的电流密度随着功率半导体芯片损耗降低,最高工作提升,器件
    的头像 发表于 01-13 17:36 1741次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>热设计基础(十二)——<b class='flag-5'>功率</b>半导体<b class='flag-5'>器件</b>的PCB设计

    Simcenter Micred Power Tester功率循环测试仪

    SimcenterMicredPowerTester功率循环测试仪使用结合了有效功率循环和热结构退化监测的测试硬件,评估功率半导体的热可靠性
    的头像 发表于 01-09 14:33 1282次阅读
    Simcenter Micred Power Tester<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循环</b>测试仪

    PFC电源对工业设备的影响 PFC与无功功率的关系

    PFC电源对工业设备的影响 PFC电源,即带有功率因数校正功能的电源,对工业设备具有显著的影响。以下是对其影响的具体分析: 提高能效 : PFC
    的头像 发表于 12-16 15:53 1160次阅读