欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

解析高壓IGBT模塊在濕度影響下的壽命預估模型

發布時間:2018-03-14 來源:三菱電機半導體 責任編輯:lina

【導讀】本文介紹了高壓IGBT模塊在濕度影響下的壽命預估模型。此模型涉及的濕度加速因子是從溫濕偏置試驗中提取的;高壓IGBT的溫濕偏置試驗在不同的濕度和不同的電壓下進行測試,目的是為了找出濕度和電壓對高壓IGBT壽命的影響。最終,我們把濕度和電壓對高壓IGBT壽命的影響以及溫度因數都集成到壽命預估模型中。通過試驗,我們同時發現濕度對高壓IGBT模塊的壽命有很大影響。
 


1、引 言
 
在一些電力電子應用場合,不僅需要高壓IGBT模塊有優異的性能,還需要具有相當高的可靠性;為了滿足實際需求,希望高壓IGBT模塊的壽命能達到30年,所以,高壓IGBT模塊的壽命預估非常重要。以前,盡管我們都知道濕度會對高壓IGBT模塊的壽命產生很大影響,但是沒有一個準確的壽命預估模型把濕度因素考慮進來。三菱電機持續研究濕度對高壓IGBT模塊可靠性的影響,從而得到新的高壓IGBT模塊的壽命預估模型,通過這個模型來預估高壓IGBT的壽命。同時,三菱電機通過采用SCC(Surface Charge Control)技術開發了新一代高壓IGBT模塊,具有抵御高濕度的能力。
 
2、高濕引起高壓IGBT模塊
 
失效機理
 
三菱電機對濕度引起的失效模式進行了研究。高濕引起高壓IGBT模塊的失效機理詳見PCIM 2015論文[2]。
 
 
一般來說,擊穿電壓會隨著IGBT芯片邊緣電荷量QSS的增加而降低。圖1為6.5kV 高壓IGBT芯片的擊穿電壓隨著QSS變化的曲線圖。高濕度工況下的失效機理如下所述。
 
當給集電極和發射極之間施加電壓,高壓IGBT內部的凝膠會被電極化,芯片的邊緣會累積電荷QSS,同時,凝膠中的濕氣會加速電荷的集聚,此時,其擊穿電壓在高濕環境下會下降。所以濕度和電壓會加速IGBT模塊的退化,同時溫度也會加速IGBT模塊的退化。
 
三菱電機通過采用新的IGBT芯片邊緣技術SCC(Surface Charge Control)提高了高壓IGBT模塊在抵御高濕度方面的魯棒性。
 
為了抑制IGBT芯片邊緣電荷集聚,SCC技術采用了優化的半絕緣性材料替代傳統的絕緣材料,這個半絕緣性層為集聚的載流子提供了通路,如圖3所示,在高濕工況下,產生的載流子會通過半絕緣層傳遞出去,避免了電荷的大量集聚。
 

3、濕度影響下的壽命預估模型
 
C. Zorn介紹了考慮濕度、溫度和電壓的加速模型[1]。
 
 
公式中,αf為測試的加速因子,也就是加速(后綴為a)測試條件下MTTF(Mean Time To Failures,平均無故障時間)與參考(后綴為u)測試條件下MTTF之比。EA是活化能,在0.79eV和0.95eV之間,k為玻爾茲曼常數。指數x為相對濕度的影響,指數y為電壓的影響,都是經驗數據,但是必須通過實際評估來確認。我們把此加速模型擴展到壽命預估模型中。
 
濕度的壽命模型為:
 
 
濕度加速因子:
 
 
溫度加速因子:
 
 
電壓加速因子:
 
 
其中:LTb:在參考條件下的基本壽命;
 
RH[%]: 用于壽命計算的外界環境相對濕度;
 
T[℃]:用于壽命計算的外界環境溫度;
 
V[V]:用于壽命計算的電壓;
 
參考條件下的相對濕度為:RHu=75%。
 
參考條件下的環境溫度為:Tu=25℃。
 
參考條件下的電壓為:Vu=1500V。
 
相對濕度的經驗影響因子為x。
 
電壓的經驗影響因子為y。
 
活化能EA=0.79eV。
 
玻爾茲曼常數k=8.62×10-5eV/K。
 
LT是考慮濕度、溫度和電壓的預估壽命,公式中的參數,LTb是參考條件下的基本壽命,與每個高壓IGBT模塊的結構相關,濕度加速因子πH,溫度加速因子πT,電壓加速因子πV,其它的參數來自加速模型。在此壽命估算模型中,活化能EA定義為最小值0.79eV。同時,參考條件,RHu=75%和Tu=25℃是東京8月份的平均環境條件。除此之外,Vu=1500V為直流網壓。
 
4、加速因子的估算

4.1  溫濕反偏試驗測試結果
 
3.3kV高壓IGBT的溫濕反偏試驗是在以下三個條件下測試:測試條件A(Ta=85℃,相對濕度=85%, VCE=2800V),測試條件B(Ta=85℃,相對濕度=95%, VCE=2800V),測試條件C(Ta=85℃,相對濕度=95%, VCE=2000V),測試結果如圖4,圖5和圖6所示。
 
根據失效機理,濕度引起的失效應該在芯片的邊緣區域。試驗過程中發生的失效點,同樣在芯片的邊緣,如圖7所示。

 
 
 
4.2  濕度加速因子
 
如圖4所示,在測試條件A的平均壽命為3023個小時。同樣,如圖5所示,在測試條件B的平均壽命為309個小時。所以,從相對濕度85%到相對濕度95%,加速因子αf_A-B通過計算為3023/309=9.78。相對濕度的經驗影響因子x通過下式計算:
 
 
這里RHa_testB=95%, RHa_testA=85%, 所以上式的計算結果x=20.5。

4.3  電壓加速因子
 
如圖5所示,在測試條件B的平均壽命為309個小時。同樣,如圖6所示,在測試條件C的平均壽命為490個小時。所以,從電壓2000V到電壓2800V,加速因子αf_C-B通過計算為490/309=1.59。電壓的經驗影響因子y通過下式計算:
 
 
這里Va_testB=2800V, Va_testC=2000V,, 所以上式的計算結果y=1.37。
 
5.  3.3kV IGBT壽命預估
 
5.1 基本壽命時間
 
這里,參考條件定義為RHu=75%,Tu=25℃和Vu=1500V。通過公式(1),可以得到測試條件A中的加速因子αf_A為5.31k,測試條件B中的加速因子αf_B為52.0k,測試條件C中的加速因子αf_B為32.8k。綜合這些加速因子,溫濕反偏試驗測試A、測試B和測試C轉換為如表1、表2和表3所示的參考條件。
 
 
以上失效點集成為圖8所示的威布爾曲線圖,從圖中可以得到,在參考條件下F(t)=10%的壽命為1210年。同時,在此威布爾分析中,排除了最大點和最小點。所以,在參考條件下,3.3kV IGBT的壽命LTb=1210年。
 

5.2 壽命預估模型
 
所有參數通過溫濕反偏試驗A、試驗B和試驗C得到確認。所以新的壽命預估模型如下:
 
濕度加速因子:
 
 
溫度加速因子:
 
 
電壓加速因子:
 
 
LTb=1210年,Tu=25℃,Vu=1500V,x=20.5,y=1.37,EA=0.79eV,k=8.62×10-5 eV/K
 
新的壽命預估模型僅考慮了濕度引起的失效,但是在實際運行時必須考慮除了濕度以外其它因素引起的失效。
 
5.3 壽命預估結果
 
通過以上壽命預估模型,可以預估3.3kV IGBT在不同工況下的壽命。圖9展示了壽命預估結果,包含了在直流1500V下1年、30年和1000年的溫度濕度矯正曲線。通過這些曲線,我們可以看到3.3kV IGBT有足夠強的抵御濕度能力。
 
 
從上圖可以看出,相對濕度增加11%或者溫度增加40℃,都會造成壽命從1000年減為30年,所以,相對來說,相對濕度的影響比溫度影響更大。一般來說,當變流器內部升溫時,絕對濕度會保持不變。如果環境條件從溫度38.9℃、相對濕度83.0%變為溫度42.6℃、相對濕度68.8%,但是絕對濕度值保持40g/m3,壽命會從30年增加到1000年。所以,預加熱是一種非常有效的抑制濕度失效的方法。
 
當然,1000年的計算值僅僅是考慮濕度情況下的壽命,如果考慮上其它因素,比如溫度循環壽命等,IGBT模塊實際壽命在實際中并沒有這么長。
 
同時,以上壽命預估模型是基于溫濕反偏試驗,所以沒有考慮溫度快速變化的情況。特別當快速冷卻會造成凝露,比高濕工況更加嚴酷。在實際工況中,這種溫度快速變化的工況也應該考慮。為了防止凝露,同樣的,預加熱是一種有效的手段。
 
6.  結 論
 
本文介紹了考慮濕度影響的壽命預估模型。通過這個模型,得到了1500V情況下的1年、30年和1000年的溫度濕度矯正曲線,并且確認了3.3kV IGBT模塊具有足夠的抑制濕度失效的能力。
 
同時,本文確定了高濕會對高壓IGBT模塊的壽命產生很大的影響,所以如果變流器在高濕工況下時,必須考慮濕度帶來的影響。預加熱是一種非常有效的抑制濕度失效的方法。
 
7.  參考文獻
 
[1]Christian Zorn, Nando Kaminski, “Acceleration of Temperature Humidity Bias(THB) Testing on IGBT Modules by High Bias Levels,” 2015 IEEE
 
[2]N. Tanaka, et al., “Robust HVIGBT Modules Design against High Humidity,” PCIM Europe2015
 
[3]Shigeto Honda, Tatsuo Harada, Akito Nishii, Ze Chen, Kazuhiro Shimizu, “HighVoltage Device Edge Termination for Wide Temperature Range plus Humidity withSurface Charge Control (SCC) Technology,” ISPSD 2016.

推薦閱讀:
MOS管柵極驅動電阻如何優化設計?
瑞薩電子攜其最新解決方案亮相2018上海慕尼黑電子展 
Vishay在ELECRAMA 2018印度展上舉辦“World of Solutions”主題展 
富士通電子攜最新產品亮相,發力汽車電子 
聚焦渠道經銷 全面推動智能家居落地 
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索
?

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
国产精品久久久久久久久果冻传媒| 欧美视频中文字幕| 丝袜脚交一区二区| 亚洲电影第三页| 亚洲国产日韩一级| 日韩精品视频网站| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 一区二区在线电影| 五月综合激情网| 奇米精品一区二区三区在线观看一| 亚洲444eee在线观看| 亚洲sss视频在线视频| 日产国产欧美视频一区精品| 视频在线观看一区| 国产一区二区三区观看| 国产精品综合视频| 91啦中文在线观看| 欧美日韩精品免费观看视频| 欧美日韩久久久久久| 欧美一卡在线观看| 久久久精品中文字幕麻豆发布| 久久综合九色综合欧美亚洲| 国产日韩成人精品| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 亚洲在线视频免费观看| 久久69国产一区二区蜜臀| 国产九色sp调教91| 欧美午夜精品一区| www久久精品| 一区二区三区中文字幕精品精品 | 国产一区在线视频| 色婷婷综合久久| 欧美成人精品3d动漫h| 国产日韩欧美不卡在线| 一区二区激情小说| 国产精品一区久久久久| 在线免费观看日本一区| 久久久五月婷婷| 亚洲大尺度视频在线观看| 国内精品伊人久久久久影院对白| 99国产精品久久久久久久久久久| 日韩一级视频免费观看在线| 中文字幕va一区二区三区| 日韩1区2区3区| 91麻豆国产福利精品| 2023国产精品自拍| 日韩av不卡在线观看| 99精品黄色片免费大全| 欧美精品一区二区三区在线 | 日本不卡一区二区三区高清视频| 国产成人精品免费看| 欧美婷婷六月丁香综合色| 国产精品乱码久久久久久| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 91在线porny国产在线看| 久久这里都是精品| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 99久久免费视频.com| 久久久国产精华| 美腿丝袜亚洲色图| 欧美日韩高清在线播放| 亚洲卡通动漫在线| 91色在线porny| 中文字幕欧美激情一区| 国产一区不卡视频| 久久理论电影网| 久久狠狠亚洲综合| 91精品国产综合久久小美女| 亚洲人成精品久久久久久 | 色成年激情久久综合| 中文字幕久久午夜不卡| 国产成人鲁色资源国产91色综 | 日韩理论在线观看| 99精品国产91久久久久久| 国产精品情趣视频| 99精品视频一区二区| 自拍偷拍亚洲欧美日韩| av午夜一区麻豆| 亚洲色图制服诱惑| 欧美亚洲自拍偷拍| 午夜精品免费在线观看| 555www色欧美视频| 九九精品一区二区| 国产喂奶挤奶一区二区三区| 国产九九视频一区二区三区| 国产欧美日韩精品a在线观看| 国产一区二三区好的| 国产三级一区二区| 99视频有精品| 亚洲国产美女搞黄色| 91麻豆精品久久久久蜜臀| 久久精品国产精品青草| 国产清纯白嫩初高生在线观看91 | 色综合久久天天| 五月激情综合网| 精品久久五月天| 成人午夜伦理影院| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 五月婷婷久久丁香| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 国产91精品精华液一区二区三区| 中文字幕一区二区三区乱码在线 | 椎名由奈av一区二区三区| 欧美色视频在线| 国产一区二区不卡在线| 亚洲三级久久久| 精品少妇一区二区三区免费观看| 国产999精品久久久久久绿帽| 亚洲伦理在线免费看| 欧美一区午夜视频在线观看| 国v精品久久久网| 视频一区视频二区中文| 欧美国产1区2区| 3atv一区二区三区| 91在线观看成人| 韩国在线一区二区| 午夜欧美在线一二页| 国产精品你懂的在线欣赏| 欧美一区二区三区的| 不卡的av中国片| 国产一本一道久久香蕉| 亚洲另类在线视频| 日韩主播视频在线| 欧美高清hd18日本| 99久久精品国产毛片| xf在线a精品一区二区视频网站| 国产高清无密码一区二区三区| 亚洲一区二区av电影| 国产精品色婷婷久久58| 日韩欧美二区三区| 欧美精品在线一区二区三区| 成人免费视频播放| 国产大片一区二区| 久久国产综合精品| 免费成人在线观看| 五月天一区二区| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 国产精品毛片久久久久久久| 精品国产乱码91久久久久久网站| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 91在线一区二区三区| 成人在线视频一区二区| 国产自产高清不卡| 国产麻豆成人传媒免费观看| 视频在线观看一区| 丝袜亚洲另类丝袜在线| 亚洲一区二区中文在线| 亚洲一区二区在线视频| 亚洲精品乱码久久久久久久久 | 日韩精品1区2区3区| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 亚洲精品国产成人久久av盗摄| 专区另类欧美日韩| 亚洲一区二区3| 日韩精品一级中文字幕精品视频免费观看 | 豆国产96在线|亚洲| 国产不卡免费视频| 不卡视频在线观看| 欧美最猛性xxxxx直播| 欧美少妇一区二区| 91精品国产欧美一区二区成人| 67194成人在线观看| 欧美电影免费提供在线观看| 精品国产1区2区3区| 久久蜜桃av一区精品变态类天堂| 久久精品视频免费| 亚洲精品菠萝久久久久久久| 亚洲黄色av一区| 日韩电影在线免费| 国产一区二区三区香蕉| 懂色av噜噜一区二区三区av | 亚洲女人的天堂| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 午夜精品福利一区二区蜜股av | 免费看欧美美女黄的网站| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 美国欧美日韩国产在线播放| 国产精品综合网| 欧美性猛交xxxx乱大交退制版| 日韩一区二区三区免费观看| 久久综合久久综合久久| 亚洲精品成人在线| 久久99九九99精品| 91久久免费观看| 亚洲精品在线电影| 一区二区三区高清| 国产成人精品亚洲日本在线桃色 | 日本亚洲天堂网| 高清av一区二区| 制服丝袜在线91| 亚洲婷婷在线视频| 国产麻豆日韩欧美久久| 欧美亚洲一区三区| 国产精品久久久久久久浪潮网站| 亚洲二区在线观看| 成人污污视频在线观看| 日韩欧美在线综合网| 一区二区三区日韩欧美精品| 久久国产免费看|