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

大功率二极管晶闸管知识连载——热特性

jf_pJlTbmA9 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2023-12-07 16:51 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

文章来源:英飞凌工业半导体

功率二极管晶闸管广泛应用于AC/DC变换器,UPS,交流静态开关,SVC和电解氢等场合,但大多数工程师对这类双极性器件的了解不及对IGBT的了解,为此我们组织了6篇连载,包括正向特性,动态特性,控制特性,保护以及损耗与热特性。内容摘来自英飞凌《双极性半导体技术信息》。

4.热性质

为了维持热平衡,必须排出半导体中转化为热的电能损耗。为此,我们提供了具有明确冷却性质的散热器。通过类比电气电路来描述热等效电路,如图32所示。

wKgZomVdmBmAVbDgAAF8y--jpJM628.png

图32.二极管和晶闸管的热等效电路




Rth JC=结-壳稳态热阻

Rth CH=壳-散热器稳态热阻

Rth HA=散热器稳态热阻

a–单面冷却

b–双面冷却

4.1温度

4.1.1 结温Tvj,Tvj max

对于所有基本电气性能而言,结温是最重要的参照。它代表半导体系统内的平均空间温度,因此更准确地称为等效结温或虚拟结温。

最高允许结温Tvj max对器件的功能和可靠性十分重要。如果超过Tvj max,半导体性能可能发生不可逆变化,并可能损坏。

4.1.2 壳温TC

Tc是平板型晶闸管或二极管的壳或PowerBLOCK模块的基板的接触区域的最高温度。

4.1.3 散热器温度TH

TH是指半导体通过散热器接触区域及其周围的冷却介质与散热器发生热交换而使散热器达到的温度。

英飞凌提供的散热器已在装好元器件的情况下进行了测试和规定。因此,给出的散热器数据包含了器件和散热器之间的热阻RthCH。计算时可以不考虑此值。

4.1.4 冷却介质温度TA




Ta是冷却介质进入散热器之前的温度。对于空气冷却,在散热器进风口侧确定此温度。对于液体冷却,则在散热器冷却液进口处确定此温度。

4.1.5 壳温范围Tcop

Tcop是可以使功率半导体工作的壳温范围。

4.1.6 储存温度范围Tstg

Tstg是功率半导体在不带电情况下可以存储的温度范围。最高允许储存温度与没有时间限制的最高允许结温无关,根据DIN IEC 60747-1,环氧树脂平板型器件和PowerBLOCK模块的最高允许储存温度为Tstg= 150℃,时间限制为672h。

4.2热阻

4.2.1 内热阻RthJC

RthJC是结温Tvj和壳温TC之差与总耗散功率Ptot的比值:

wKgaomVdmBuAN_WcAAAdmy-_i-o580.png

该值取决于器件的内部设计以及通态电流的波形和频率。

由于热阻的并联,双面冷却的热阻比单面冷却的低(见图32)。

热阻取决于半导体的类型和形状,因此不会100% 测量,但可以在最初的型式认证试验中确定。





4.2.2 传热热阻RthCH




RthCH是器件和散热器接触区域的温度差TC-TH与总耗散功率Ptot的比值:

wKgaomVdmByAcVMQAAAelQh7Atk388.png


规定值仅在器件正确安装时有效(见第8章)

4.2.3 散热器热阻RthCA

RthCA是壳温TC和冷却介质温度TA之差与总耗散功率 Ptot的比值:

wKgZomVdmB2AVN_3AAAeVq-bGhY202.png






4.2.4 总热阻RthJA




RthJA是等效结温Tvj和冷却介质温度TA之差与总耗散功率Ptot的比值:

wKgZomVdmCCAD4yZAAAOUMrSJL0958.png





4.2.5 瞬态内热阻ZthJC




ZthJC描述了元件热阻随时间的逐渐变化。在数据手册中,ZthJC是用恒定直流规定的,还有一部用脉冲电流规定。此外,部分热阻Rthn和时间常数tn被作为解析函数编在表中。

wKgZomVdmCGASd2PAAANy-mNcKM711.png

4.2.6 散热器瞬态热阻ZthCA

ZthCA描述了散热器热阻随时间的逐渐变化。ZthCA在单独数据手册中有定义。此外,热阻解析函数的 RthCAn和tn值被列于表格中。散热器通常没有一般定义的瞬态热阻。一方面,瞬态热阻取决于功率半导体和散热器的接触区域。另一方面,冷却方法(自然冷却/强制冷却)和冷却介质的流动也有很大的影响。

对于自然冷却和油冷,冷却介质的流动是由空气或油的对流造成的。功率耗散限定了对流,因此实际功率耗散是针对自然冷却和油冷确定的。必须注意散热器的正确方向和位置。

对于强制冷却和水冷,冷却介质的流量是指定的。

因脉冲电流造成的短期温度变化与这些参数无关。它们被散热器的大热容量均衡了。

英飞凌提供的散热器已在装好元器件的情况下进行了测试和规定。这些给定的散热器数据包含了器件和散热器之间的传热热阻RthCH。因此,不必考虑此值。

4.2.7 总瞬态热阻ZthJA

ZthJA描述了总热阻随时间的逐渐变化。根据瞬态总热阻计算短时负载结温。ZthJA是以下两项的和:

wKgaomVdmCiAZUmFAAAHDl1q65g632.png





4.3 冷却



4.3.1 自然空气冷却

在自然空气冷却(空气对流冷却)过程中,通过空气自然对流排出功率损耗。功率半导体的载流能力通常是在环境温度TA=45°C的条件下确定的。

4.3.2 强制空气冷却

在强制空气冷却过程中,通过风扇使冷空气强制通过散热器叶片。功率半导体的载流能力通常是在环境温度TA=35°C的条件下确定的。

4.3.3 水冷

在水冷过程中,通过水排出功率损耗。功率半导体的载流能力通常是在进口水温TA=25°C的条件下确定的。

4.3.4 水冷

在油冷过程中,通过油排出功率损耗。功率半导体的载流能力通常是在进口油温TA=70°C的条件下确定的。

审核编辑 黄宇

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
  • 二极管
    +关注

    关注

    149

    文章

    10462

    浏览量

    179664
  • 大功率
    +关注

    关注

    4

    文章

    615

    浏览量

    36057
  • 晶闸管
    +关注

    关注

    35

    文章

    1117

    浏览量

    80563
  • 功率半导体
    +关注

    关注

    23

    文章

    1507

    浏览量

    45291
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

    君耀30KPA系列TVS二极管大功率电源系统和工业设备的理想保护器件

    30000W的峰值脉冲功率处理能力(10/1000μs波形),为关键电子系统提供可靠的过压保护。君耀授权代理商南山电子认为君耀30KPA系列TVS二极管大功率电源系统
    的头像 发表于 03-24 17:16 768次阅读
    君耀30KPA系列TVS<b class='flag-5'>二极管</b>是<b class='flag-5'>大功率</b>电源系统和工业设备的理想保护器件

    理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑

    的电流出去,防止倒灌烧毁外部USB之类的。下图是树莓派3B的原理图中的这个电路:     那么为了大家不知道理想二极管是什么,我先介绍一下理想二极管特性: 理想二极管是一种理想化的
    的头像 发表于 03-24 07:36 1.5w次阅读
    理想<b class='flag-5'>二极管</b>是什么<b class='flag-5'>二极管</b>?深度解析内部实现逻辑

    激光二极管特性与LIV测试挑战

    的相干光,广泛应用于光通信、医疗设备、工业传感等领域。 典型的激光二极管模块通常由激光二极管(LD)和监测用光电探测器(PD)组成。PD用于实时检测光输出功率,并通过反馈回路实现激光功率
    的头像 发表于 03-11 14:11 457次阅读
    激光<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>特性</b>与LIV测试挑战

    5.0SMDJ78CA双向TVS瞬态抑制二极管:5000W大功率 端口浪涌防护#二极管#

    二极管
    杰克船长6262
    发布于 :2026年03月03日 14:54:41

    SMDJ58A单向 TVS瞬态抑制二极管:3000W大功率电流低残压 极速防雷

    SMDJ58A单向 TVS瞬态抑制二极管:3000W大功率电流低残压 极速防雷
    的头像 发表于 12-25 16:13 1292次阅读
    SMDJ58A单向 TVS瞬态抑制<b class='flag-5'>二极管</b>:3000W<b class='flag-5'>大功率</b>电流低残压 极速防雷

    二极管的原理

    ,要么关闭(打开)电流可以通过,要么打开(关闭)电流不能通过。 二极管有哪些作用?二极管主要有以下几个作用: 1、整流一般电源中的交流电,电流的反向总是在改变,而二极管具有只允许电流沿某个方向流动的
    发表于 12-22 13:15

    如何判断MDDESD二极管失效与修复

    MDD辰达半导体ESD二极管失效通常与其长时间在过电流和高温环境中工作相关。在过电压、过电流的脉冲作用下,二极管的温度可能迅速升高,超过其最大工作温度,从而导致失效。这不仅会导致
    的头像 发表于 12-09 10:13 556次阅读
    如何判断MDDESD<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>热</b>失效与修复

    如何判断二极管失效情况

    在电子产品的设计和应用中,二极管作为关键的辰达半导体元件,广泛应用于整流、保护、开关等各种电路中。然而,由于二极管的工作条件(如电流、温度和功率)可能超过其额定值,容易导致失效。
    的头像 发表于 12-02 10:16 806次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>热</b>失效情况

    Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管技术解析

    Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管是星形产品组合的一部分,设有波长为940nm的红外发光二极管。Vishay VSMA1094750X02设计采用双堆叠发射器芯片。该器件
    的头像 发表于 11-13 14:52 818次阅读

    VSMA1085750X02大功率红外发光二极管技术解析与应用指南

    Vishay VSMA1085750X02大功率红外发光二极管属于星形产品组合的一部分。 Vishay VSMA1085750X02是一款850nm红外发光二极管,具有双堆叠发射器芯片,可实现最大辐射
    的头像 发表于 11-13 14:43 842次阅读

    肖特基二极管怎么用+原理

    肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P型半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)。 图表1 肖特基二极管的结构差异 1.更低
    的头像 发表于 09-22 16:40 4937次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>怎么用+原理

    热敏电阻如何保护功率二极管

    温度下降,电阻值会自动恢复到低阻态,电路恢复正常。无需像普通保险丝那样需要更换。 应用场景与连接方式 连接方式:串联在需要保护的主功率回路中,通常位于电源输入端或功率二极管所在的支路。 保护对象:它
    发表于 09-16 14:41

    都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?

    不可或缺。具体选择哪种二极管取决于具体的应用需求,特别是工作电压、工作频率、效率要求和成本预算。想了解更多有关肖特基二极管和整流二极管参数、选型、应用等方面的知识
    的头像 发表于 08-22 17:14 3462次阅读
    都是整流作用,肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>与整流<b class='flag-5'>二极管</b>有什么区别呢?

    A22: 分立半导体器件知识与应用专题--二极管知识及应用案例

    A22-1分立半导体器件(二极管)知识与应用专题
    的头像 发表于 07-30 09:46 1.3w次阅读
    A22: 分立半导体器件<b class='flag-5'>知识</b>与应用专题--<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>知识</b>及应用案例

    快恢复二极管串并联的工程实战案例分析

    功率电子设计中,快恢复二极管凭借其优异的反向恢复特性,广泛应用于高频整流、电机驱动、电动车控制器、开关电源等场景。在大功率、高电压或高电流的应用中,单颗快恢复
    的头像 发表于 07-24 09:46 939次阅读
    快恢复<b class='flag-5'>二极管</b>串并联的工程实战案例分析