Termisk design för att förbättra servicen av kraftmodulen
MOS-rör, dioder, transformatorer och andra reservdelar i kraftmodulen kommer att generera stor värme under drift, och den kontinuerliga höga temperaturen kommer att ha stor inverkan på dess tillförlitlighet, såsom att minska livslängden på dess interna elektrolytiska kondensator, minska isoleringen av transformator emaljerad tråd, transistorskador, material termisk åldring, lödfog som faller av och så vidare. Statistiken visar att tillförlitligheten hos elektroniska komponenter minskar med 10 % var 2 °C temperaturökning. Termisk design är avgörande för att undvika överhettning av kraftmoduler.

För termisk design av kraftmodul kan värmekonstruktionsingenjören börja med att minska förlust och termisk hantering.
Minska energiförlusten:
De viktigaste komponenterna som orsakar förlust i kraftmodulen är främst MOS-rör, diod, transformator, kraftinduktor, strömbegränsande motstånd etc. Förlust är den direkta orsaken till värmegenerering, och att minska förlusten är den grundläggande för att minska värmeproduktionen. Hur minskar man förlusten? Ingenjörer kan anta avancerad kretstopologi och konverteringsteknik i processen med kretsdesign för att uppnå målet med hög effekt och låg förlust.

Termisk hantering:
Termisk hantering är mycket viktigt vid utformningen av kraftmodulen. Eftersom värmeanordningen och strömförsörjningsskalet inte är 100% bundna finns det en liten mängd luftspalt, och luftens värmeledningsförmåga är mycket liten, endast 0,02w / m · K, så värmen på värmeanordningen inte snabbt kan överföras till strömförsörjningsskalet, vilket resulterar i långsam värmeavledningseffektivitet hos kraftmodulen.
Vi kan lägga till hög värmeledningsförmåga gränssnitt material för att fylla gapet, eliminera luften mellan värmaren och strömförsörjningen, öka värmeöverföringsområdet, minska värmemotståndet och förbättra värmeöverföringseffektiviteten. Dessutom är värmeledningsförmågan hos termisk ledande kiselfilm så hög som 1,0 w / m · K, eller till och med högre, mer än 50 gånger luft, vilket avsevärt förbättrar värmeavledning av kraftmodulen.

Samtidigt är installationen av kylfläns och kylfläkt också en av de mycket effektiva lösningarna. För vissa superhögeffektutrustning kan vätskekylningslösning till och med övervägas. Även om kostnaden ökar är dess kyleffekt bättre, vilket är användbart för att förbättra drift livslängden för kraftmodulen.






