RM新时代网站-首页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

如何解決汽車大功率集成磁元件的散熱難題?

jf_pJlTbmA9 ? 來(lái)源:Hector Perdomo Díaz ? 作者:Hector Perdomo Díaz ? 2023-11-29 11:57 ? 次閱讀

wKgaomVdgYSAYId7AAL-EGfDCyQ236.png

普萊默發(fā)布的3DPower?產(chǎn)品,第一次將兩個(gè)磁元件集成在一起,共用一個(gè)磁芯,實(shí)現(xiàn)了磁芯內(nèi)所有點(diǎn)上都有兩個(gè)正交磁場(chǎng)。

作者:Hector Perdomo Díaz,Juan Manuel Codes Troyano與MSMP Power GmbH合作

本文將重點(diǎn)討論普萊默在3DPower?散熱技術(shù)方面取得的進(jìn)步。磁集成的最大優(yōu)點(diǎn)是同一元件的體積比離散方案的小。但增加功率密度會(huì)導(dǎo)致部件溫度升高。

3DPOWER介紹

3DPower?壺型磁芯采用定制的壺型磁芯形狀,是由2個(gè)感應(yīng)元件集成在一起。其中一個(gè)位于壺型磁芯機(jī)體上,另一個(gè)位于壺型磁芯外側(cè),如同一個(gè)螺旋管。它幫助我們解決了集成磁元件的工程難題:在本產(chǎn)品中,由一個(gè)扼流圈和一個(gè)變壓器組成。不同于其他磁集成技術(shù),3DPower?中這兩個(gè)元件共用一個(gè)磁芯體積。因此,將一個(gè)元件的磁場(chǎng)設(shè)計(jì)成與另一元件的磁場(chǎng)正交,從而產(chǎn)生兩個(gè)獨(dú)立且完全解耦的磁性元件。

wKgZomVdgYaAFgx3AAVCVupjiKY920.jpg

圖1:壺型磁芯解決方案(左);截面詳圖(右)

如圖1 所示,鐵氧體磁芯(70a)內(nèi)部有一個(gè)繞組;另一個(gè)正交繞組在外側(cè)(70b/c/d)。磁學(xué)設(shè)計(jì)者都知道大批量生成中鐵氧體磁芯易碎,尤其在機(jī)器加工繞組時(shí)。因此,需要在磁芯上覆蓋一層線圈。讀者可以想象出磁芯含有一個(gè)幾十安培的繞組,外部覆蓋一層塑料線圈且線圈上也有電線,它的溫度會(huì)有多高;并且由于磁芯損耗,也導(dǎo)致磁芯自身發(fā)熱。

通常,過(guò)熱故障不僅是由整體溫度升高引起的,而且也是因?yàn)榇嬖谶^(guò)熱點(diǎn)。過(guò)熱點(diǎn)會(huì)在鐵氧體磁芯形成溫度梯度,可能會(huì)導(dǎo)致破碎或者性能降低。因此,產(chǎn)品的主要目標(biāo)是在元件之間建立良好的熱熔體,避免形成過(guò)熱點(diǎn),并且確保冷卻系統(tǒng)散熱性能良好。

普萊默可以提供完全定制化的3DPower?方案。但由于其幾何形狀局限,主要應(yīng)用包括移相全橋諧振LLC DCDC轉(zhuǎn)換器。雖然該產(chǎn)品的輸出功率范圍為1 kW至11 kW,但可以按照需求增加產(chǎn)品的功率等級(jí)。圖2描述了我們的一項(xiàng)新進(jìn)展,一個(gè)磁芯集成三個(gè)磁元件(1個(gè)變壓器和2個(gè)電感器)。圖2 只是給出一個(gè)示例,說(shuō)明利用我們的技術(shù)如何容易將磁元件集成在一起。

wKgaomVdgYeAaCaYAAK3bdFQjuo300.png

圖2:3.5kW LLC轉(zhuǎn)換器由降壓變壓器+串聯(lián)電感器+并聯(lián)傳感器組成

熱熔體

正確的設(shè)計(jì)和廣泛的材料選擇是熱性能的關(guān)鍵因素。下圖為11kW變壓器,其繞組由立體平版3D打印技術(shù)制成,在磁芯底部采用水冷卻。它的電線部分比磁芯溫度高,尤其是在底部。

wKgZomVdgYqAem6xAAXqs1AXPCo289.jpg

圖3:11kW載荷變壓器的紅外圖像(左);11kW變壓器概覽圖

該方案包括在線圈上使用導(dǎo)熱塑料材料,在電線和磁芯之間形成熱熔體,例如使用導(dǎo)熱墊或熱液體間隙填充材料。在3DPower?產(chǎn)品中,使用熱液體間隙填充材料,確保在線圈、繞組和磁芯之間形成可靠的熱熔體。

磁芯粘合劑

磁芯組分為兩半。將兩個(gè)磁芯結(jié)合的最簡(jiǎn)單和最經(jīng)濟(jì)的方法是使用膠帶,這是廉價(jià)和小型變壓器的常用辦法。這雖然不影響磁路,但兩個(gè)磁芯之間的熱阻很高。因此,當(dāng)其中一個(gè)磁芯安裝散熱器時(shí),另一個(gè)磁芯的溫度梯度也很高,可能會(huì)導(dǎo)致鐵氧體破碎。

wKgaomVdgYyAWWwtAACPLG_T2fI697.jpg

圖4:使用不同粘合劑磁芯組的溫度梯度變化:標(biāo)準(zhǔn)粘合劑(上)、高導(dǎo)熱膠(下)

在我們的研發(fā)設(shè)施內(nèi)進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果顯示,當(dāng)使用標(biāo)準(zhǔn)粘合劑時(shí),兩個(gè)半磁芯之間的溫度梯度是高導(dǎo)熱膠的2倍。不僅鐵氧體容易破碎,而且由于電感隨溫度變化,兩個(gè)磁芯的磁阻不同,導(dǎo)致性能不佳。

線圈塑料材料

如上所述,壺型磁芯將覆蓋一層塑料線圈,以在繞組過(guò)程中保護(hù)鐵氧體和保護(hù)電絕緣。如果使用自然對(duì)流或強(qiáng)制對(duì)流,線圈會(huì)暴露在空氣中,如果使用水冷卻,線圈會(huì)與冷卻板接觸。

我們測(cè)試了三種不同塑料材料的自然對(duì)流。第一種塑料材料是常用的液晶聚合物(LCP),導(dǎo)熱率~0.5 W/m·K ,第二種是PA6基化合物(聚酰胺),導(dǎo)熱率1.2W/m·K,第三種也是PA6塑料材料,導(dǎo)熱率4W/m·K。在內(nèi)部采用熱電偶制備三個(gè)樣本,在同一操作點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試。記錄它們的溫度測(cè)量值,并用最小二乘法進(jìn)行擬合(方程1)。該方程式將熱模型簡(jiǎn)化為集總電容模型。

wKgZomVdgY2AEOHZAAAE96APdxM950.png

wKgaomVdgZSAaWr4AAMQSZShz4A797.png

圖5:測(cè)試期間LCP的紅外圖像

結(jié)果顯示三個(gè)樣本的最終溫度相同。但導(dǎo)熱率更高的PA6達(dá)到溫度穩(wěn)定要比其他樣本快2倍。這表明集總電容模型方程中PA6 4W/m·K樣本的“tau”系數(shù)比其他樣本減半。

wKgaomVdgZeAC662AABpweyVJKc648.png

圖表1:不同線圈塑料材料的測(cè)試結(jié)果

快速響應(yīng)系統(tǒng)顯示對(duì)溫度變化“反映”更快、散熱更快,從而降低鐵氧體破碎或產(chǎn)生過(guò)熱點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。因此,在這種情況下,使用高導(dǎo)熱塑料材料對(duì)部件的熱性能產(chǎn)生了顯著的影響。我們將在下一章中討論這是否適用于強(qiáng)制傳導(dǎo)方法。

樹脂

在電動(dòng)汽車/混合動(dòng)力汽車中,所有大功率磁元件必須采用強(qiáng)制冷卻技術(shù)來(lái)降溫。由于半導(dǎo)體功率模塊連接冷卻板,也可用來(lái)安裝電磁元件。大多數(shù)客戶只使用導(dǎo)熱墊,但整個(gè)行業(yè)越來(lái)越趨向于使用樹脂密封整個(gè)車載充電器或功率轉(zhuǎn)換器。由樹脂散熱和電絕緣性能良好,因此減少了電力電子元件的尺寸。

我們使用PA6 4W/m·K和LCP樣本進(jìn)行了測(cè)試,二者均安裝在鋁箱內(nèi),采用汽車用硅樹脂密封。將鋁箱安裝在冷卻板上,中間采用導(dǎo)熱墊,如圖6所示。該測(cè)試的目的是檢驗(yàn)導(dǎo)熱塑料材料使用樹脂密封時(shí)是否能提高整體設(shè)計(jì)。

wKgaomVdgZ6AcGXKAAFMsYKZ7_8390.jpg

圖6:冷卻板的測(cè)試裝置

結(jié)果確定了樣本的溫度相似,溫度差僅為4oC,如果我們考慮熱電偶的準(zhǔn)確性和建立樣本間的差異性,這可以忽略不計(jì)。PA6樣本的系統(tǒng)時(shí)間響應(yīng)更慢一些(慢25%)。

大功率測(cè)試裝置

為在所有負(fù)荷條件下測(cè)試3DPower?磁元件的電氣和熱性能,使用了MSPM Power GmbH提供的大功率測(cè)試裝置。TTG1000SIC方波發(fā)生器是測(cè)試設(shè)備的主要部件,生成的方波信號(hào)高達(dá)1000V。方波頻率的范圍可以設(shè)置為10 kHz至450 kHz,也可以將占空比設(shè)置為0-100%。使用外部全波整流模塊(PCK模塊),與變壓器或共振電路的二次側(cè)連接,將AC信號(hào)轉(zhuǎn)化為DC電壓。使用該測(cè)試裝置,能夠很容易地在真實(shí)條件下表征磁元件。

wKgZomVdgaSAPTu3AAO-BgBuBP0803.png

圖7:大功率測(cè)試設(shè)備

結(jié)論

元件的可靠性是一個(gè)經(jīng)常被遺忘的性能點(diǎn);通常只有在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)才會(huì)關(guān)注這一點(diǎn)。大多數(shù)可靠性問(wèn)題都與溫度相關(guān):著火、參數(shù)改變、鐵氧體破碎、性能下降等。因此,工程師必須設(shè)計(jì)和選擇最優(yōu)材料來(lái)提高產(chǎn)品的熱性能。

本文描述了在不同情景中選擇最優(yōu)材料的相關(guān)性。首先,強(qiáng)調(diào)在變壓器的所有元件之間建立良好的熱熔體,實(shí)現(xiàn)熱到冷卻源之間的連續(xù)路徑。

然后我們?cè)跍y(cè)試中檢驗(yàn)了像磁芯粘合劑這樣的簡(jiǎn)單東西是如何將溫度梯度從18℃降低到9℃的。

最后,我們確定了在某些情況下良好的導(dǎo)熱塑料材料也可以提高散熱性能;但在其他情況下則不能。當(dāng)用樹脂密封部件時(shí),標(biāo)準(zhǔn)液晶聚合物塑料上的高導(dǎo)熱塑料材料根本不會(huì)提高散熱性能。樹脂成本更高,因此照例最終決定是進(jìn)行性價(jià)比權(quán)衡來(lái)選擇材料。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 大功率
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    502

    瀏覽量

    32892
  • 散熱
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    507

    瀏覽量

    31787
  • 磁元件
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    41

    瀏覽量

    11516
  • 汽車
    +關(guān)注

    關(guān)注

    13

    文章

    3493

    瀏覽量

    37251
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    Tips:大功率電源PCB繪制注意事項(xiàng)

    在現(xiàn)代電子設(shè)備中,大功率電源可以為服務(wù)器、電動(dòng)汽車充電器以及各類工業(yè)設(shè)備提供穩(wěn)定、可靠的電力供應(yīng),確保設(shè)備能夠正常運(yùn)行。而PCB負(fù)責(zé)電子元件間的信號(hào)和電源傳輸,在大功率電源中承擔(dān)著至關(guān)
    發(fā)表于 12-11 18:58

    Tips:大功率電源PCB繪制注意事項(xiàng)

    在現(xiàn)代電子設(shè)備中,大功率電源可以為服務(wù)器、電動(dòng)汽車充電器以及各類工業(yè)設(shè)備提供穩(wěn)定、可靠的電力供應(yīng),確保設(shè)備能夠正常運(yùn)行。而PCB負(fù)責(zé)電子元件間的信號(hào)和電源傳輸,在大功率電源中承擔(dān)著至關(guān)
    的頭像 發(fā)表于 12-11 18:55 ?252次閱讀
    Tips:<b class='flag-5'>大功率</b>電源PCB繪制注意事項(xiàng)

    2W大功率LR1121無(wú)線通訊模塊#大功率模塊

    大功率模塊和
    思為無(wú)線
    發(fā)布于 :2024年12月10日 10:34:14

    磁極是如何解集成產(chǎn)品電磁干擾的?

    集成后,有哪些新的電磁干擾源?該如何解決這些新的干擾源?磁極又是如何解決這些問(wèn)題的? 集成
    的頭像 發(fā)表于 12-06 11:27 ?143次閱讀
    磁極是如<b class='flag-5'>何解</b>決<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>集成</b>產(chǎn)品電磁干擾的?

    TAS5805M做最大功率2*23W時(shí),需要加散熱片嗎?

    TAS5805M做最大功率2*23W時(shí),需要加散熱片嗎?芯片表面溫度超過(guò)多少后,需要加散熱片?會(huì)影響音質(zhì)嗎?
    發(fā)表于 10-10 07:32

    集成應(yīng)用最前沿 OBC又在考慮什么問(wèn)題?

    作為大功率磁性元件集成應(yīng)用最早的領(lǐng)域,車載OBC的集成又能給我們帶來(lái)哪些啟示?未來(lái)集成化的電源
    的頭像 發(fā)表于 09-20 11:10 ?322次閱讀
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>集成</b>應(yīng)用最前沿 OBC又在考慮什么問(wèn)題?

    大功率晶閘管模塊的熱管理與散熱解決方案

    大功率晶閘管模塊的熱管理與散熱解決方案是確保電力電子設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行和延長(zhǎng)使用壽命的關(guān)鍵技術(shù)之一。以下將從散熱原理、傳統(tǒng)散熱方式、現(xiàn)代高效散熱
    的頭像 發(fā)表于 08-27 11:07 ?706次閱讀

    大功率器件散熱裝置設(shè)計(jì)探討

    摘要:針對(duì)某大功率器件的散熱需求,基于傳熱路徑和流動(dòng)跡線,進(jìn)行了一種內(nèi)嵌熱管的高效風(fēng)冷散熱裝置的設(shè)計(jì)研究,并進(jìn)行了仿真計(jì)算。計(jì)算結(jié)果顯示散熱符合設(shè)計(jì)要求,表明此高效
    的頭像 發(fā)表于 06-09 08:09 ?544次閱讀
    <b class='flag-5'>大功率</b>器件<b class='flag-5'>散熱</b>裝置設(shè)計(jì)探討

    芯直徑大小對(duì)大功率工字電感的性能有影響嗎

    芯直徑大小對(duì)大功率工字電感的性能有影響嗎gujing 編輯:谷景電子 大功率工字電感作為電子電路中特別普遍的一種電感元件,它的結(jié)構(gòu)看起來(lái)其實(shí)還是比較簡(jiǎn)單的,主要就是由
    的頭像 發(fā)表于 05-11 17:59 ?1021次閱讀

    大功率環(huán)電感發(fā)熱異常會(huì)影響使用嗎

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《大功率環(huán)電感發(fā)熱異常會(huì)影響使用嗎.docx》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 01-23 10:04 ?1次下載

    大功率插件電感使用中過(guò)熱有影響嗎

    大功率插件電感使用中過(guò)熱有影響嗎 編輯:谷景電子 大功率插件電感作為電路中特別普遍的電感元件之一,它在電路中的主要作用是將電能轉(zhuǎn)化為磁能,以及在需要的時(shí)候?qū)⒋拍茉俎D(zhuǎn)化為電能。大部分人在使用大功
    的頭像 發(fā)表于 01-22 18:04 ?574次閱讀

    UPS大功率電源有何優(yōu)勢(shì)?購(gòu)買大功率UPS電源的訣竅

    UPS大功率電源有何優(yōu)勢(shì)?購(gòu)買大功率UPS電源的訣竅? UPS(不間斷電源)是一種能夠在停電或電網(wǎng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)提供臨時(shí)電力供應(yīng)的設(shè)備。大功率UPS電源是指電力輸出大于10千瓦的UPS設(shè)備。它與普通
    的頭像 發(fā)表于 01-10 13:46 ?1090次閱讀

    大功率TVS的基本介紹?

    大功率TVS的基本介紹?|深圳比創(chuàng)達(dá)電子
    的頭像 發(fā)表于 01-09 10:26 ?516次閱讀

    什么是大功率繞線電阻?大功率繞線電阻器的優(yōu)點(diǎn)

    什么是大功率繞線電阻?大功率繞線電阻器的優(yōu)點(diǎn)? 大功率繞線電阻是一種用于電路中的電流控制和散熱的器件。它是由導(dǎo)體材料繞制成線圈狀的電阻,可以承受高
    的頭像 發(fā)表于 12-29 10:34 ?1803次閱讀

    大功率貼片電感在使用中壞了會(huì)有什么現(xiàn)象

    大功率貼片電感在使用中壞了會(huì)有什么現(xiàn)象 編輯:谷景電子 大功率貼片電感是各類電感產(chǎn)品中特別普遍的一種電感類型,它的應(yīng)用是非常寬的,特別是在很多高精尖的電子產(chǎn)品領(lǐng)域,大功率貼片電感的使用更為普遍。我們
    的頭像 發(fā)表于 12-25 09:30 ?463次閱讀
    RM新时代网站-首页