探索 onsemi VE-Trac Direct 模块 NVH640S75L4SPC:高性能汽车应用的理想之选

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描述

探索 onsemi VE-Trac Direct 模块 NVH640S75L4SPC:高性能汽车应用的理想之选

在汽车电子领域,尤其是混合动力和电动汽车的牵引逆变器应用中,功率模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 VE-Trac Direct 模块 NVH640S75L4SPC,它在这一领域展现出了卓越的性能。

文件下载:NVH640S75L4SPC 数据表.pdf

产品概述

NVH640S75L4SPC 是 VE - Trac Direct 系列高度集成功率模块的一员,专为混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用而设计,采用了行业标准的封装尺寸。该模块集成了四个场截止 4(FS4)750V 窄台面 IGBT,以 6 管封装配置,具备高电流密度、强大的短路保护能力和更高的阻断电压。此外,FS4 750V 窄台面 IGBT 在轻载时表现出低功耗,有助于提高汽车应用中的整体系统效率。

为了便于组装和提高可靠性,功率模块的信号端子集成了新一代的压配引脚。同时,其基板采用了优化的针翅式散热器。

功率模块

突出特性

高效散热与低电感设计

  • 直接冷却与集成针翅式散热器:这种设计能够实现高效的散热,确保模块在高负载下稳定运行。
  • 超低杂散电感:有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性和效率。

宽温度范围与低损耗

  • 连续工作温度:最高可达 175°C($T_{vjmax}=175^{\circ} C$),适应各种恶劣的工作环境。
  • 低饱和电压和开关损耗:降低了能量损耗,提高了系统的整体效率。

先进的芯片技术与环保设计

  • 汽车级 FS4 750V 窄台面 IGBT 和快速恢复二极管芯片技术:提供了高性能和可靠性。
  • 4.2 kV 隔离 DBC 基板:确保了良好的电气隔离性能。
  • 易于集成的 6 管拓扑:简化了设计过程,降低了开发成本。
  • 无铅且符合 RoHS 标准:符合环保要求。

引脚说明

NVH640S75L4SPC 的引脚功能丰富,涵盖了功率端子、相输出、温度传感器输出等多个方面。以下是主要引脚的功能说明: Pin# Pin Function Description
P1, P2, P3 正功率端子
N1, N2, N3 负功率端子
1, 2, 3 相 1、相 2、相 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, T21, T22, T31, T32 相 1、相 2、相 3 温度传感器输出

这些引脚的合理设计使得模块能够方便地与其他电路集成,实现精确的控制和监测。

材料与安全性

材料选择

  • DBC 基板:采用 $Al{2} O{3}$ 隔离基板,具有基本的隔离性能,两侧覆铜。
  • 端子和信号引线:均采用铜 + 镀锡工艺,提高了导电性和耐腐蚀性。
  • 针翅式基板:铜 + 镀镍,增强了散热性能。

阻燃性

模块框架符合 UL94V - 0 阻燃等级,确保了在高温环境下的安全性。

模块特性与参数

温度范围

  • 工作结温:-40°C 至 175°C($T_{vj}$),适应了汽车应用中的各种温度条件。
  • 存储温度:-40°C 至 125°C($T_{STG}$),方便存储和运输。

电气参数

  • 隔离电压:4200V($V_{iso}$),提供了良好的电气隔离。
  • 杂散电感:8nH($L_{ECE}$),有助于减少电磁干扰。
  • 模块引线电阻:0.8mΩ($R_{CC + EE'}$),降低了能量损耗。

其他参数

  • 模块重量:700g,便于安装和集成。
  • 比较漏电起痕指数:>200(CTI),提高了模块的可靠性。

典型应用

NVH640S75L4SPC 主要应用于混合动力和电动汽车的牵引逆变器以及高功率转换器。在这些应用中,其高性能和可靠性能够充分发挥作用,为汽车的动力系统提供稳定的支持。

典型特性曲线

文档中提供了一系列典型特性曲线,包括 IGBT 输出特性、转移特性、开关损耗与电流和电阻的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块的性能,优化设计方案。例如,通过观察 IGBT 开关损耗与电流的关系曲线,可以选择合适的工作电流,以降低开关损耗,提高系统效率。

封装尺寸

该模块采用 SSDC33 封装,尺寸为 154.50x92.0(SPC),CASE 183AC。详细的封装尺寸图为工程师在 PCB 设计和机械安装方面提供了准确的参考。

总结

onsemi 的 VE - Trac Direct 模块 NVH640S75L4SPC 凭借其高性能、高可靠性和易于集成的特点,成为了混合动力和电动汽车牵引逆变器应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据模块的特性和参数,结合具体的应用需求,优化设计方案,提高系统的性能和效率。你在使用类似功率模块时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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