电子说
在电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)蓬勃发展的今天,牵引逆变器作为动力系统的核心组件,其性能直接影响着车辆的动力输出、能效和可靠性。onsemi 的 NVH640S75L4SPB 功率模块,作为 VE - Trac Direct 系列的一员,凭借其卓越的性能和创新的设计,成为了这一领域的有力竞争者。今天,我们就来深入剖析这款功率模块,看看它究竟有何独特之处。
NVH640S75L4SPB 专为混合动力和电动汽车牵引逆变器应用而设计,采用行业标准的封装尺寸,具有高度集成的特点。它集成了四个 750V 的 Field Stop 4(FS4)窄台面 IGBT,以 6 - 包配置排列,能够提供高电流密度,同时具备强大的短路保护能力和更高的阻断电压。此外,FS4 IGBT 在轻负载时表现出低功耗特性,有助于提高汽车应用中整个系统的效率。

该模块采用了集成针鳍式散热器的直接冷却技术,具有超低的杂散电感。这种设计不仅能够快速有效地将热量散发出去,保证模块在高温环境下稳定工作,还能减少杂散电感对电路的影响,提高系统的可靠性。其连续工作温度可达 $T_{vjmax}=175^{\circ} C$,这使得它在极端工况下也能保持良好的性能。
NVH640S75L4SPB 具有低 $V_{CESAT}$ 和开关损耗,能够有效降低能量损耗,提高系统效率。同时,它采用了汽车级的 FS4 750V 窄台面 IGBT 和快速恢复二极管芯片技术,进一步优化了模块的性能。
模块采用了 6 - 包拓扑结构,易于集成到各种系统中。此外,新一代的压配引脚集成到了功率模块信号端子中,方便组装,提高了可靠性。而且,模块的基板采用了优化的针鳍式散热器,有助于提高散热效率。
该模块符合无铅和 RoHS 标准,是一款环保型产品,满足了现代电子设备对环保的要求。
NVH640S75L4SPB 主要应用于混合动力和电动汽车牵引逆变器以及高功率转换器。在电动汽车的动力系统中,它能够将电池的直流电转换为交流电,驱动电机运转,为车辆提供动力。其高性能和可靠性使得它成为电动汽车制造商的理想选择。
| NVH640S75L4SPB 的引脚功能丰富,涵盖了功率端子、信号端子和温度传感器输出等多个方面。具体如下: | 引脚编号 | 引脚功能描述 |
|---|---|---|
| P1, P2, P3 | 正功率端子 | |
| N1, N2, N3 | 负功率端子 | |
| 1 | 相位 1 输出 | |
| 2 | 相位 2 输出 | |
| 3 | 相位 3 输出 | |
| G1 - G6 | IGBT 栅极 | |
| E1 - E6 | IGBT 栅极返回 | |
| C1 - C6 | 去饱和检测/集电极感应 | |
| T11, T12 | 相位 1 温度传感器输出 | |
| T21, T22 | 相位 2 温度传感器输出 | |
| T31, T32 | 相位 3 温度传感器输出 |
这些引脚的合理布局和设计,使得模块能够方便地与其他电路进行连接和集成。
模块的各项特性参数经过精心设计和优化,以满足不同应用场景的需求。例如,其工作结温范围为 - 40 至 175°C,存储温度范围为 - 40 至 125°C,隔离电压为 4200V,杂散电感为 8nH 等。这些参数保证了模块在不同环境条件下的稳定性和可靠性。
热特性是功率模块的重要性能指标之一。NVH640S75L4SPB 的 IGBT 和二极管的结到流体热阻分别为 0.16 - 0.19°C/W 和 0.28 - 0.33°C/W。合理的热设计能够确保模块在工作过程中产生的热量及时散发出去,避免因过热而导致性能下降或损坏。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括 IGBT 输出特性、IGBT 转移特性、IGBT 开关损耗与电流的关系等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,为工程师在设计和优化电路时提供了重要的参考依据。
onsemi 的 NVH640S75L4SPB 功率模块以其高效的散热设计、低损耗性能、易于集成和环保合规等特点,为混合动力和电动汽车牵引逆变器应用提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据模块的特性参数和典型特性曲线,合理设计电路,充分发挥模块的性能优势。同时,我们也应该关注模块在不同应用场景下的实际表现,不断优化设计,以满足日益增长的市场需求。
你在设计电动汽车牵引逆变器或相关高功率转换器时,是否会考虑使用 NVH640S75L4SPB 功率模块呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
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