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      電源應用散熱的仿真

      發布時間:2010-12-21

      中心議題:
      • 電源的散熱管理
      • IC與封裝散熱仿真
      解決方案:
      • 封裝類型(packageproduct)和PCB相互作用
      • PCB與模塊外殼的實施
      散熱仿真是開發電源產品以及提供產品材料指南一個重要的組成部分。優化模塊外形尺寸是終端設備設計的發展趨勢,這就帶來了從金屬散熱片向PCB覆銅層散熱管理轉換的問題。當今的一些模塊均使用較低的開關頻率,用于開關模式電源和大型無源組件。對于驅動內部電路的電壓轉換和靜態電流而言,線性穩壓器的效率較低。

      隨著功能越來越豐富,性能越來越高,設備設計也變得日益緊湊,這時IC級和系統級的散熱仿真就顯得非常重要了。

      一些應用的工作環境溫度為70到125C,并且一些裸片尺寸車載應用的溫度甚至高達140C,就這些應用而言,系統的不間斷運行非常重要。進行電子設計優化時,上述兩類應用的瞬態和靜態最壞情況下的精確散熱分析正變得日益重要。

      散熱管理

      散熱管理的難點在于要在獲得更高散熱性能、更高工作環境溫度以及更低覆銅散熱層預算的同時,縮小封裝尺寸。高封裝效率將導致產生熱量組件較高的集中度,從而帶來在IC級和封裝級極高的熱通量。

      系統中需要考慮的因素包括可能會影響分析器件溫度、系統空間和氣流設計/限制條件等其他一些印刷電路板功率器件。散熱管理要考慮的三個層面分別為:封裝、電路板和系統(請參見圖1)。

      圖1IC封裝中典型的熱傳遞路徑

      低成本、小外形尺寸、模塊集成和封裝可靠性是選擇封裝時需要考慮的幾個方面。由于成本成為關鍵的考慮因素,因此基于引線框架的散熱增強封裝正日益受到人們的青睞。這種封裝包括內嵌散熱片或裸露焊盤和均熱片型封裝,設計旨在提高散熱性能。在一些表面貼裝封裝中,一些專用引線框架在封裝的每一面均熔接幾條引線,以起到均熱器的作用。這種方法為裸片焊盤的熱傳遞提供了較好的散熱路徑。

      IC與封裝散熱仿真

      散熱分析要求詳細、準確的硅芯片產品模型和外殼散熱屬性。半導體供應商提供硅芯片IC散熱機械屬性和封裝,而設備制造商則提供模塊材料的相關信息。產品用戶提供使用環境資料。

      這種分析有助于IC設計人員對電源FET尺寸進行優化,以適用于瞬態和靜態運行模式中的最壞情況下的功耗。在許多電源電子IC中,電源FET都占用了裸片面積相當大的一部分。散熱分析有助于設計人員優化其設計。

      選用的封裝一般會讓部分金屬外露,以此來提供硅芯片到散熱器的低散熱阻抗路徑。模型要求的關鍵參數如下:

      硅芯片尺寸縱橫比和芯片厚度;
      功率器件面積和位置,以及任何發熱的輔助驅動電路;
      電源結構厚度(硅芯片內分散情況);
      硅芯片連接至外露金屬焊盤或金屬突起連接處的裸片連接面積與厚度。可能包括裸片連接材料氣隙百分比;
      外露金屬焊盤或金屬突起連接處的面積和厚度;
      使用鑄模材料和連接引線的封裝尺寸;
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      需提供模型所用每一種材料的熱傳導屬性。這種數據輸入還包括所有熱傳導屬性的溫度依賴性變化,這些傳導屬性具體包括:

      硅芯片熱傳導性;
      裸片連接、鑄模材料的熱傳導性;
      金屬焊盤或金屬突起連接處的熱傳導性。

      封裝類型(packageproduct)和PCB相互作用

      散熱仿真的一個至關重要的參數是確定焊盤到散熱片材料的熱阻,其確定方法主要有以下幾種:

      多層FR4電路板(常見的為四層和六層電路板);
      單端電路板;
      頂層及底層電路板。

      散熱和熱阻路徑根據不同的實施方法而各異:

      連接至內部散熱片面板的散熱焊盤或突起連接處的散熱孔。使用焊料將外露散熱焊盤或突起連接處連接至PCB頂層;

      位于外露散熱焊盤或突起連接處下方PCB上的一個開口,可以和連接至模塊金屬外殼的伸出散熱片基座相連;

      利用金屬螺釘將散熱層連接至金屬外殼的PCB頂部或底部覆銅層上的散熱片。使用焊料將外露散熱焊盤或突起連接處連接至PCB的頂層;

      另外,每層PCB上所用鍍銅的重量或厚度非常關鍵。就熱阻分析而言,連接至外露焊盤或突起連接處的各層直接受這一參數的影響。一般而言,這就是多層印刷電路板中的頂部、散熱片和底部層。

      大多數應用中,其可以是兩盎司重的覆銅(2盎司銅=2.8mils或71µm)外部層,以及1盎司重的覆銅(1盎司銅=1.4mils或35µm)內部層,或者所有均為1盎司重的覆銅層。在消費類電子應用中,一些應用甚至會使用0.5盎司重的覆銅(0.5盎司銅=0.7mils或18µm)層。

      模型資料

      仿真裸片溫度需要一張IC平面布置圖,其中包括裸片上所有的電源FET以及符合封裝焊接原則的實際位置。

      每一個FET的尺寸和縱橫比,對熱分布都非常重要。需要考慮的另一個重要因素是FET是否同時或順序上電。模型精度取決于所使用的物理數據和材料屬性。

      模型的靜態或平均功耗分析只需很短的計算時間,并且一旦記錄到最高溫度時便出現收斂。

      瞬態分析要求功耗-時間對比數據。我們使用了比開關電源情況更好的解析步驟來記錄數據,以精確地對快速功率脈沖期間的峰值溫度上升進行捕獲。這種分析一般費時較長,且要求比靜態功率模擬更多的數據輸入。

      該模型可仿真裸片連接區域的環氧樹脂氣孔,或PCB散熱板的鍍層氣孔。在這兩種情況下,環氧樹脂/鍍層氣孔都會影響封裝的熱阻(請參見圖2)。

      散熱定義

      Θja—表示周圍熱阻的裸片結點,通常用于散熱封裝性能對比。
      Θjc—表示外殼頂部熱阻的裸片結點。
      Θjp—表示外露散熱焊盤熱阻的芯片結點,通常用于預測裸片結點溫度的較好參考。
      Θjb—表示一條引線熱阻路徑下電路板的裸片結點。

      圖2熱傳遞的熱阻路徑

      PCB與模塊外殼的實施

      數據表明需要進行一些改動來降低頂部層附近裸片上的FET最高溫度,以防止熱點超出150C的T結點(請參見圖3)。系統用戶可以選擇控制該特定序列下的功率分布,以此來降低裸片上的功率溫度。

      圖3由散熱仿真得到的一個結果示例

      散熱仿真是開發電源產品的一個重要組成部分。此外,其還能夠指導您對熱阻參數進行設置,涵蓋了從硅芯片FET結點到產品中各種材料實施的整個范圍。一旦了解了不同的熱阻路徑之后,我們便可以對許多系統進行優化,以適用于所有應用。
      該數據還可以被用于確定降額因子與環境運行溫度升高之間相關性的準則。這些結果可用來幫助產品開發團隊開發其設計。
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