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內 容:
<b>汽車工業需要新一代的功率模塊以滿足他們的要求。功率模塊生產商已經做好準備面對這一挑戰了嗎?</b><BR><BR> <b>汽車上的電力電子設備</b><BR><BR> 任何懷疑內燃機將從汽車上消失這一不可避免結局的人士都應要細思考慮一下內燃機低下的效率。在內燃機一個完整的工作周期中所產生的全部能量只有約25%被用于去驅動汽車或其它附屬設備。大部分能量(約70%)作為熱能被白白浪費了。與此形成對比的是,電機及其驅動器能夠將電池中存儲的能量以75%-90%的效率轉化為有用功。這就是為什么有一些專家預言“內燃機到了終結的時代”的原因之一。當然還有其它的一些原因,如汽車排放的尾氣造成的污染和不可再生能源等等。<BR><BR> 直到十多年前,汽車上的大多數電氣負載都是由如排風扇、娛樂系統、燈光等汽車輔件構成。近年來電氣負載已經包括如防鎖制動、多計算機系統、多功能顯示系統、HID燈光系統以及電子打火等負載。但是,為了代替機械連接(例如動力方向盤)或提高低速時內燃機的效率,在汽車設計中已經引入了重要的電氣馬達,這對于新一代汽車來說它的電能需求將出現量的飛躍。目前全球市場對混合電動汽車的需求有一個強勁的增長,因為這種汽車能夠將電機的輸出和內燃機的輸出結合起來以提高燃料的使用效率。如果我們用超前的眼光來看待混合電動汽車以及將來完全依靠電能運行的氫燃料電池汽車,很明顯汽車對電源的需求將會持續增長。<BR><BR><center><div align=center><img src=/uploadfile/newspic/200662710382382113.gif border=0 onload="javascript:if(this.width>600)this.width=600"></div></center><BR> 不出所料,功率電子器件在汽車上得到大規模的應用,從而為功率模塊生產商提供了一個大量制造模塊的機會,使模塊將在一個簡單的封裝里集成很多元器件以及功能,并使模塊能夠很容易地被集成到大多數的汽車子系統中去。當然,對汽車生產商和功率模塊生產商來說,這既是機會也是挑戰。汽車生產商需要培養他們的電力電子知識并和功率模塊生產商協同工作,而功率模塊生產商需要理解汽車對電力電子設備的應用需求,并開發新的生產工藝以滿足汽車市場對電子設備在體積、質量和成本方面的需求。<BR><BR> <b>汽車市場的挑戰</b><BR><BR> 汽車對功率模塊的需求可大致劃分為兩大類——技術需求和經濟性需求。技術性指標指功率模塊滿足汽車在電氣性能、環境限制、體積以及重量方面的要求。而混合電動汽車對功率模塊最重要以及最賦挑戰性的一個技術指標就是在不降低模塊性能或縮減模塊壽命的情況下讓其在冷卻進風口溫度為105ºC的情況下正常運行。因此,如果能擴大模塊運行的溫度范圍(-40ºC至125ºC),就會減輕設計者為模塊提供單獨制冷回路的負擔。<BR><BR> 經濟性指標包括生產商在不降低質量、可靠性以及性能的情況下以較低的成本進行大批量生產功率模塊的能力。如今在電氣元件故障是造成汽車問題的主要原因的情況下,功率電路則是混合動力汽車的最關鍵部件,所以很容易理解功率模塊的質量和經濟性指標比技術性指標更種要的原因。<BR><BR><center><div align=center><img src=/uploadfile/newspic/200662710404851545.gif border=0 onload="javascript:if(this.width>600)this.width=600"></div></center><BR><center><div align=center><img src=/uploadfile/newspic/200662710424820591.gif border=0 onload="javascript:if(this.width>600)this.width=600"></div></center><BR> 傳統而言,大多數功率模塊生產商一直是驅動器生產商的元器件供應商,功率模塊的市場主要集中在工業電機驅動器和電源上。因此如今的很多驅動器能夠滿足汽車市場對功率模塊電氣性能的要求,但是不能滿足汽車嚴酷的運行環境的要求。而能夠滿足汽車環境標準的驅動器通常都是軍品或航空級產品,但不能滿足汽車對功率模塊的成本要求。因此汽車市場迫切需求新一代的功率模塊,希望它們能夠在性能、功率體積比、堅固耐用、質量、可生產性以及價格之間找到適當的平衡點。<BR> <BR> <b>迎接挑戰</b><BR><BR> 第一個在技術指標和經濟性指標之間找到合適的平衡點的產品來自于賽米控的第一代“汽車功率模塊”。SKAI(賽米控先進的集成技術)模塊在單一的封裝里集成了驅動電機所必須的所有硬件,從它上面我們可以看出功率模塊未來的大致雛形。<BR><BR><center><div align=center><img src=/uploadfile/newspic/200662710442293141.gif border=0 onload="javascript:if(this.width>600)this.width=600"></div></center><BR> SKAI模塊集成了基于IGBT的功率單元、液冷或風冷散熱器、門極驅動電路、DSP控制器、多個傳感器以及各種保護電路,它為汽車市場提供了一個現成的解決方案。SKAI全系列產品都是在滿足QS9000標準的生產線上制造的,而且其設計時的工作溫度范圍就是從-40ºC 到85ºC的。進口的溫度上限是70ºC,如果溫度更高,則需要降額使用。<BR><BR><center><div align=center><img src=/uploadfile/newspic/200662710452748998.gif border=0 onload="javascript:if(this.width>600)this.width=600"></div></center><BR> SKAI功率模塊的核心部分是六個IGBT構成的功率單元,它由三個半橋焊接到氮化鋁陶瓷基板(DBC)上組成。每個DBC上面有十二個600V NPT或1200V 溝槽IGBT、六個匹配的二極管、門極電阻以及一個正溫度系數的熱敏電阻構成。從每個DBC的交流和直流母排結構之間可以看出它有很高的集成度。總線結構(交流和直流母排)和DBC使用賽米控的SKiiP®技術在超過2,100 lbs/Inch2的壓強下壓接起來的,這是一項獨特的受專利保護的壓接技術。壓接系統消除了在DBC和模塊基板之間常見的大面積的焊接界面,這便提高了連接的可靠性。因此SKAI模塊就循環負載測試性能而言比使用基板的傳統功率模塊的性能要優越十倍。氮化鋁基板的使用也提高了系統的可靠性。研究表明使用氮化鋁模塊的壽命要比使用便宜的氧化鋁(Al2O3)的模塊的壽命提高兩倍。通過使用彈簧將門極、傳感器在DBC和驅動/控制板之間連接了起來,因而減少了功率模塊中連線的使用數目。鍍銀彈簧也被證明是功率模塊中小電流控制和傳感器信號傳遞的一種可靠的方法。<BR><BR> DBC上直流和交流母排的緊密結合將寄生效應降到最低。母排的濾波是通過1uF的金屬化聚丙烯電容來實現的,它也和母線排接合得很緊密。兩個電流傳感器和三個交流母排中的兩個結合在一塊并通過扁平電纜連接到控制板。控制板上有電源、門極驅動、DSP、通信硬件(支持CAN/IEE485)以及保護電路,它通過彈簧與DBC相連。<BR><BR> 更新版本的SKAI模塊正在研發當中,為了更好地滿足汽車工業的需求,它將進口最高制冷溫度從當前的70ºC提升到105ºC,這種改進對模塊中的每個元器件的額定運行溫度都有很大的影響。模塊中其它的改進包括使用更先進的DSP控制器、更高的功率密度以及更高的可靠性。<BR><BR> 除了應用在汽車工業外,SKAI模塊正在進行一些實地試驗,如用于驅動鐵路機車上的壓縮機,用于卡車上的移動式輔助逆變系統。對汽車的相應要求,如10kW/lb(千瓦/英磅)、330 W/Inch3 (瓦/立方英寸)以及 約$0.01/W(美元/瓦)方面,第一代SKAI如果要滿足今后汽車工業中混合電動機車上的應用需求,還有一段路要走。
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