白家电的变频器智能功率模块(IPM)技术及方案

发布者:hzx312895379最新更新时间:2015-09-01 来源: eefocus关键字:白家电  变频器  智能功率模块  IPM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于世界各国不断关注节能问题,使节能型消费类产品的需求持续上升,尤其是电冰箱、洗衣机和空调等白家电产品。除了节能,白家电设计的挑战包括尺寸、散热、可靠性、噪声及外观设计等。如今,在白家电设计中具有显著节能、低噪声和优异变速性能等特性的无刷直流(BLDC)电机(或称“马达”)应用越来越广泛。据统计,高档电冰箱中可能会使用5个或以上电机,空调的室外机及室内机各使用2个,洗衣机/烘干机、洗碗机等通常也会使用2个电机,这就需要高能效的电机驱动/控制方案。

变频器技术的开发旨在高能效地驱动用于工业及家用电器的电机。此技术要求像绝缘门双极晶体管(IGBT)、快速恢复二极管(FRD)这类的功率器件,以及控制IC和无源元件。智能功率模块(IPM)将这些元器件高密度贴装封装在一起(见图1),高能效地驱动电机,配合白家电对低能耗、小尺寸、轻重量及高可靠性的要求。IPM内置高击穿电压的驱动器IC、高击穿电压及大电流IGBT、快速恢复二极管、门极电阻、用于驱动上边IGBT及IGBT门极电阻的启动二极管、用于检测发热的热敏电阻、用于过流保护的分流电阻等,用于变频器电路。IPM提供低损耗,包含多种封装类型,电流范围宽。

图1:典型变频器IPM将多种元器件封装为模块。

图2显示的是用于空调的典型电源电路模块。在这个示例中,变频器IPM用于驱动空调压缩机及室外风扇。变频器IPM采用微控制器(MCU)来工作。IPM模块高速开关电源,提供更精密控制,实现更高能效的空调工作。

图2:用于空调的变频器IPM应用示例。

安森美半导体变频器IPM技术特征及优势

安森美半导体积极推动高能效创新,推出了用于工业及消费应用包括白家电电机控制及驱动的一系列新的IPM产品,能驱动从10 A至50 A输出负载电流。这系列IPM产品相配宽广阵容的分立电机控制元器件(包括电机控制器、IGBT及MOSFET),为客户提供更多的选择。

安森美半导体是全球第一家开发出变频器IPM使用绝缘金属基板技术(IMST®)基板技术的公司。此技术在铝板,也就是在金属基板上搭建电子电路。IMST技术使多种元件能够封装在同一个模块IC中,包括电阻和电容等分立无源元件、二极管和晶体管等分立有源元件,以及更复杂的IC或专用集成电路(ASIC),如门极驱动器、数字信号处理器(DSP)、逻辑元件等。IMST也能使功率输出电路、控制电路及其外围电路贴装在相同基板上。

图3:安森美半导体基于IMST技术的IPM结构示意图。

图3中从底到顶的典型横截面显示提供极佳热性能和机械性能的高热导率铝基板,覆盖在铝基板上面的是绝缘层,再上面是用于电气布线的铜箔。这横截面图也揭示了IMST技术的一项独特特性,那就是不存在任何用作绝缘体或机械基板的陶瓷层。因此,IMST技术的接地性能优于任何基于陶瓷的混合电路。贴装在功率模块上的元器件可能会遇到焊点可靠性的问题:要么是在无源器件到基板的接口,要么是在裸片至基板的接口。为了提高可靠性,安森美半导体使用嵌件(over-molding)技术,加强机械粘合性。这就大幅增强可靠性,减小焊点的机械应力。因此,安森美半导体基于IMST技术的IPM具结构上的优势。

把安森美半导体的IPM所采用的IMST结构与竞争公司的框架结构比较(见图4),可以看出竞争公司使用的框架(frame)结构因为布局和布线问题,难于集成片式电阻及片式电容等无源元件。但安森美半导体的IPM可以在铝基板上直接贴装任何元器件,只需极少绕线。此外,还可以在板上贴装分流电阻,能够减小模块尺寸并减少元器件数量。[page]

图4:安森美半导体IPM的IMST结构能降低总成本。

不仅如此,跟分立器件方案相比,安森美半导体IPM使用的IMST技术还提供更灵敏、更高精度的温度检测,实现更可靠的散热保护。IMST技术能够从铝板的高热传导率受益。热保护取决于控制器件检测到热变化的距离和时间。分立器件方案的温度检测距离较远,导致检测延迟。IMST技术在模块中内置热敏电阻,故以高度受控的方法监测检测时间及针对快速发热事件的灵敏度,因而延迟时间短,检测性能高,提供可靠的散热保护,参见图5。

图5:IMST技术提供更优异的温度检测,提供更可靠的散热保护。

IMST技术的另一项重要优势是其电路功能。由于内置了用于检测电流的分流电阻,就可以在不超过3微秒时间内实现短路保护,因为用于电流保护的元件在模块内的布局位置很近。安森美半导体的IMST技术能够将不同元器件贴装在PCB上,因此,能够减小PCB,使PCB易于设计,缩短终端产品的设计时间。

安森美半导体的IMST IPM能够帮助大幅减少元件数量,帮助降低系统总成本。。以安森美半导体的STK551U362A-E IPM为例,仅需电容、电阻及二极管等外围元件11颗,而相同功能的竞争产品的外围元件数量可能高达23颗。

其它的IMST IPM优势,还包括噪声抑制、降低浪涌电压等。降低电机噪声是白家电设计工程师面对的设计挑战之一。安森美半导体的IMST技术有效降低开关EMC/EMI噪声,因为铝金属基板与铜箔图案之间的绝缘树脂产生了分布式电容。此外,像IPM这样的高压、大电流器件,在进行脉宽调制(PWM)开关工作期间,开关关断时会产生由布局及绕线中寄生电感导致的瞬态高压尖峰。但IMST基板本质上会抑制高压并降低噪声,因为模块内的布线经过了预测试,固有寄生参数极小,能够降低浪涌电压。

安森美半导体的IPM在能效性能方面则更有优势。在相同条件下的测试结果显示,安森美半导体的IPM模块的能耗更低,能效高出10%甚至更高。更高能效的方案在本质上帮助减小散热片尺寸,提升可靠性,解决白家电的设计挑战。

图6:安森美半导体的IPM能耗更低,能效更高。

安森美半导体的IPM 采用单列直插式封装(SIP)型封装,这种封装提供贴装的灵活性,能够以引线成形方式将模块水平或垂直贴装。采用垂直贴装时,由于占位面积及PCB面积相应较少,故提供空间的优势。SIP结构简化布局,有利于缩短PCB设计时间。安森美半导体为符合不同的客户需求,也规划提供双列直插封装(DIP)封装的IPM。

安森美半导体变频器IPM产品阵容

安森美半导体提供一系列创新的IPM,既包括单分流电阻型,也包含3分流电阻型。公司的创新、智能及高集成度的方案,帮助设计工程师解决他们面对的挑战。此外,安森美半导体的产品满足UL标准认证要求,可帮助客户缩短设计及评估时间。

表1:安森美半导体的变频器IPM产品阵容。

总结:

安森美半导体基于IMST技术的IPM提供多重技术优势,解决白家电设计工程师的各种设计问题。由于设计紧凑、占位面积少的IPM模块集成了多种内置特性及智能功能,工程师可以简化设计、减小电路板空间、提升可靠性、减少元器件数量及降低元器件总成本。

关键字:白家电  变频器  智能功率模块  IPM 引用地址:白家电的变频器智能功率模块(IPM)技术及方案

上一篇:高清智能电视设计需求探讨
下一篇:基于高压背光逆变器的液晶电视性能改善方法

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:55

变频电机和变频器的区别
变频电机是指通过变频器改变电源频率控制电机转速的电机。工作原理是将交流电源经过变频器转换成特定频率和电压的交流电源,然后再输入到电机中,根据控制器设定的频率和电压,实现电机转速精准控制。通过改变输入频率和电压,可以改变电机运行的速度和力矩,从而适应不同负载下的运行要求。变频电机具有启动平稳、转速精准、效率高、噪音低等特点,广泛应用于电梯、风机、水泵、机床等领域。 变频电机的功能特点 变频电机是一种能够自动调速的电机,它的功能特点如下: 1. 能够节能:变频电机能够根据负载的需求自动调整转速,从而实现节能减排的目的。 2. 运行平稳:变频电机由于自动调速,运行平稳,避免了机械冲击和振动,延长了设备的使用寿命。 3. 降低噪音:由
[嵌入式]
分享判断三菱变频器严重故障和轻微故障的技巧方法
判断三菱变频器严重故障和轻微故障的技巧方法,我觉得这个逻辑值得大家借鉴学习去尝试一遍看对不对这样做?下面小编为你分享判断三菱变频器严重故障和轻微故障的技巧方法。 一、常见故障分析 1、UVT故障 UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题, 三菱变频器常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。 对于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电耦合器隔离,在维修过程中,发现光耦的损坏在造成欠压故障的原因中占有了很大的比重。 2、E6、E7故障 E6、E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个
[嵌入式]
分享判断三菱<font color='red'>变频器</font>严重故障和轻微故障的技巧方法
带能量回馈的级联型高压变频器研究
  1 引言   如图1所示,一般的级联型高压变频器的整流部分都是采用不可控的二极管,因而能量传输不可逆,当电机处于再生发电状态时,回馈的能量传输到直流母线电容上,产生泵升电压,使电容电压不稳。过高的泵升电压有可能损坏开关器件,从而威胁变频器的安全工作。        为此本文采用成熟的三相pwm整流技术,使用可控开关器件组成单个功率单元的整流电路,实现能量双向传输。同时对直流母线电容电压进行闭环控制来稳定直流母线电容的电压。这种方法还能实现网侧单位功率因数,使级联型高压变频器成为真正的绿色变频器。仿真证明该方法简单有效。   2 单个功率单元整流部分的数学建模及工作原理   从图1(a)的拓扑结构可以
[电源管理]
带能量回馈的级联型高压<font color='red'>变频器</font>研究
油田注水系统中TD2000变频器的应用研究
油田注水普遍采用柱塞泵,在工频条件下,由于电机转速恒定,柱塞往复频率是恒定的,因此,排量也是恒定的。另一方面,注水泵电机一般配置功率都较大,启动冲击电流大,对附近的设备有影响,而且能耗也大。   1 变频调速 应用于注水泵的意义   异步电机的转速与其电源频率成正比,即:   n=60f(1一s) , (1)   式中 n—— 电机转速,rpm;   f——电源频率,Hz;   s——异步电机的转差率,% ;   p—— 电机极对数。   变频调速就是通过改变电机定子绕组供电的频率(f)来达到调速的目的,其基本原理是通过整流一稳压一逆变,把50 Hz的工频电源转换为频率可调的电源,应用于电机,从而达到调整电机转
[电源管理]
油田注水系统中TD2000<font color='red'>变频器</font>的应用研究
变频器主要的用途及变频器故障诊断与维修
一、变频器主要的用途是什么? 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 具体而言,变频器包含且不至于以下用途: 1、空调负载类 写字楼、商场和一些超市、厂房都有中央空调,在夏季的用电高峰,空调的用电量很大。在炎热天气,北京、上海、深圳空调的用电量均占峰电40%以上。 因而用变频装置,拖动空调系统的冷冻泵、冷水泵、风机是一项非
[嵌入式]
如何通过一站式IPM方案满足工业、汽车、消费等的需求
与分立方案相比,智能功率模块( IPM )在减少占板空间、提升系统可靠性、简化设计和加速产品上市等方面都具有无可比拟的优势。在不同的应用中,IPM需要采用不同的晶圆技术和封装技术以尽量减小热阻,降低导通损耗和开关损耗,同时确保高集成度、高开关速度、高能效、高可靠性和出色的EMI性能。这就对半导体厂商的硅和封装技术能力提出了更高的要求。 致力于推动高能效电子创新的安森美半导体在硅和封装技术领域处于领导地位,能够提供同类最佳的 IPM,产品阵容覆盖20 W到10 KW不同功率等级,在能效、尺寸、成本、可靠性等方面都具有显著优势,因而能够满足工业、 汽车 、 消费 等不同应用的需求。 600 V及1200 V高功率的工业IPM方案 工业
[嵌入式]
卷扬机用变频器有什么好处?
卷扬机上使用变频器有以下几个好处: 节能:变频器可以根据实际需求调整电机的转速,避免电机长时间运行在高速状态下,从而减少能源的消耗。通过降低电机转速,减少无效功率的损耗,实现节能效果。 平稳启动:使用变频器可以实现卷扬机的平稳启动和停止,避免了传统启动方式下电机的冲击和压力,减少了设备的磨损和故障风险。 精确控制:变频器可以根据需要精确控制电机的转速和扭矩,实现对卷扬机的精确控制。可以根据不同的工况和负载要求进行调整,提高了设备的运行效率和生产质量。 4噪音降低:变频器可以通过调整电机的转速和频率,减少电机的噪音和振动。相比传统的固定转速方式,变频器能够使电机在合适的工作状态下运行,降低了噪音的产生,提升了工作环境的舒适性。
[嵌入式]
变频器过电压的原因及其对策
一、 前 言: 变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。 过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致设备无法正常工作。因此必须采取措施消除过电压,防止故障的发生。由于变频器与电机的应用场合不同,产生过电压的原因也不相同,所以应根据具体情况采取相应的对策。 二、过电压的产生与再生制动所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在变频器直流母线的直流电压上。正常工作时,变频器直流部电压为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时,直流母线上的储能电容
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved