CHLADIČE PRO VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ SOUĆÁSTKY



Podobné dokumenty
Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství

Chlazení polovodičových součástek

9/10/2012. Způsoby chlazení VPM, náhradní tepelná schémata. Způsoby chlazení VPM, náhradní tepelná schémata obsah prezentace

Parametr, údaj. 2, Moravské Lieskové, Slovensko

PODMÍNKY SPOLEHLIVÉHO PROVOZU VÝKONOVÝCH POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK

Tepelné ztráty a chlazení výkonových polovodičových prvků

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení

Přehledový KATALOG. Výkonová elektronika Chladiče výměníky příslušenství

MSC-125 a MSC-160 Manifold - kompaktní rozdělovač páry a sběrač kondenzátu.

Přehledový KATALOG. Výkonová elektronika Chladiče výměníky příslušenství

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

14 Komíny a kouřovody

EB TNI MECHANICKÉ SPOJOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH VODIČŮ (VE SVORKOVNICÍCH ŘADY RS, RSA, RSA PE, RSP)

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE

14 Komíny a kouřovody

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Základy elektrotechniky

Zatížitelnost střídače

SVORKOVNICE PRO STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Ventilátory (24 630) m³/h

RPEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC / /2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC /2002

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

Řada 7F - Ventilátory (24 630) m³/h

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 2 Ing. Jan Němec, Doc.Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

Válec s vedením. ø 20, 25, 32,40,50 mm. Katalogový list CZ. Údaje o tlaku přetlak. Označení Jednotka Poznámka. Všeobecně.

Obsah. Str. 2. MN DS1475/CZ/UPDATE / Id. č

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady P23

RSHP 5-10 R S H P POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT /11 D n. 32 MPa Q max. 160 dm 3 /min.

RSHP5-25 FUNCTIONAL DESCRIPTION ORDERING CODE PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT /14. Dn 25 mm pmax 32 MPa Qn 500 dm/min

Systém řadových skříní VX25

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

RSHP9-16 POPIS TYPOVÝ KLÍČ PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT /14. Dn 16 mm pmax 32 MPa Qn 300 dm/min

Dn 10 (D05) p max. 250 bar (3600 PSI) Technické parametry. Technická data

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

RNEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC / /2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC /2007

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.


KATALOG VRF JEDNOTKY F5MSDC-AR3

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Informativní řez čerpadlem

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Ventily se šikmým sedlem VZXF, NPT

1592P01. max. DC 48 V, 1 A, 20 W

NÁBOJE. - Průmyslová ložiska s keramickými kuličkami - dosahují minimálního valivého odporu.

Geschäftsbereich Lufttechnik. Podklad k projektová ní. CAIR Vzduchotechnické jednotky GEA CAIRplus / GEA CAIRpicco

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

RSP 7-06 R S P POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT /11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min

ŘADOVÉ SVORNICE RSA PE, RSA PEN

Lamely. Obsah. CZ

R 240 R 240 R ) R ) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

Polovodičové diody. Dělení polovodičových diod podle základního materiálu: Germaniové Křemíkové Galium-arsenid+Au

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC /99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou

1141 HYA (Hydraulika)

OBSAH. 1. Použití... 3

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC / /2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC /2012

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350

Provádění komínů a kouřovodů

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

QHD OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

RSE 4-06 R S E / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT /11 D n. 80 dm 3 /min. 35 MPa Q max. 06 p max

Tabulka 3 Nosníky R 80 R ) R ) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R ) 35 1) 20 1) 50 1) ) 25 1) R 120 R 100 R 120

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD

technické informace Jistič vedení

Crawford DS6060A. Typový list výrobku. mechanický těsnící límec. Typový list výrobku Crawford DS6060A

DESKOVÝ VÝMĚNÍK TYP HCBP S VNITŘNÍM ZÁVITEM

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. Stavebnictví Automotive Průmysl

Příslušenství ložisek

RSE 4-04 RS E / POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT /11 D n 04 p max 32 MPa Q max 20 dm 3 /min

SNÍMAČE TEPLOTY S KABELEM 06.13

Čidlo tlakové diference

KORATHERM. ... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od

Příslušenství válce. Katalogový list CZ. Veličiny. Označení Jednotka Poznámka Elektrcké veličiny Typ RST Typ EST Výstup.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

GHD OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

Panelové signálky Ex9IL

HYDRAULICKÁ ŠROUBENÍ BSI 5200

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC /2000 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04 p max 32 MPa Q max 30 dm 3 min -1 Nahrazuje HC /99

CARIBONI BI-ME. Bimetalické trolejové napájecí vedení měď-ocel. Montážní pokyny a údržba. 1. Montážní pokyny

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

Transkript:

POLOVODIČE, a.s. Novodvorská 1768/138a 142 21 PRAHA 4 http://www.polovodice.cz e-mail: info@polovodice.cz Počet listů:6 CHLADIČE PRO VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ SOUĆÁSTKY Chladič pro výkonové polovodičové součástky (dále VPS) je zařízení, které odvádí v teplo proměněný ztrátový výkon z místa jeho vzniku do chladícího prostředí (vzduch, kapalina). Nezajistí-li se odvod tepla vznikajícího ztrátovým výkonem v křemíkové destičce, bude se teplota křemíkové struktury trvale zvyšovat, až při určité její hodnotě dojde ke zhoršení funkčních vlastností součástky nebo dokonce k jejímu zničení. Vzniklé teplo se nemůže odvést do okolního prostředí povrchem pouzdra VPS, součástku je třeba připevnit k vhodnému chladiči. Pro chlazení polovodičových součástek je možno použít: - deskové chladiče - profilové chladiče - kapalinové chladiče - chladiče na bázi tepelné trubice Deskové chladiče konstruované z měděných nebo hliníkových desek se používají zejména pro menší výkony. Nejrozšířenější jsou vzduchové profilové chladiče, vyráběné ze slitiny hliníku s anodicky okysličeným povrchem. Lze je použít pro přirozené i nucené chlazení. Kapalinové chladiče využívají systému nuceného oběhu chladící kapaliny. Chladiče na bázi tepelných trubic jsou určeny pro nucené chlazení vzduchem. Podle způsobu montáže VPS na chladiče se rozlišují chladiče pro jednostranné a oboustranné chlazení. Chladiče pro jednostranné chlazení Používají se pro VPS v pouzdrech svorníkového typu (pouzdra OK) i pro VPS v kotoučových pouzdrech pastilkového typu (pouzdra P). U klasicky zapouzdřených součástek se mechanického spojení součástky a chladiče dosahuje dotažením svorníku do chladiče předepsaným utahovacím momentem. Přítlačná síla polovodičového systému a vývodních dílů VPS je zajištěna vnitřním mechanickým systémem. U polovodičových součástek s pastilkovou konstrukcí se spojení s chladičem a vyvození potřebné přítlačné síly dosahuje pomocí speciální přítlačné konstrukce. Proudové přívody na straně součástky, která není spojena s chladičem se zajišťují prostřednictvím pokovených měděných vývodních podložek. Používání podložek nabízených a dodávaných výrobcem není podmínkou. Pro zajištění potřebné proudové intenzity a dokonalý styk podložky s VPS je však nutné dodržet materiál, vhodnou šířku a průřez, rozměry připojovacího otvoru a kvalitu opracování a pokovení stykových ploch. Pro upevnění k nosné konstrukci zařízení nebo rozváděče jsou tyto chladiče většinou opatřeny drážkami do kterých se vkládají speciální nebo standardní matice. Polovodiče, a.s. 1

Chladiče pro oboustranné chlazení Používají se pro polovodičové součástky v pastilkovém provedení. Mechanického spojení chladiče s VPS předepsanou přítlačnou silou se dosahuje pomocí speciální stahovací konstrukce. Chladiče tohoto typu jsou složeny ze dvou částí, z nichž každá odvádí ztrátové teplo z jedné strany VPS. Udávány jsou vždy vlastnosti chladiče jako celku. Proud je k součástce přiváděn dosedacími plochami chladičů, které jsou upraveny tak, aby byla zaručena velikost a stabilita přechodových odporů. Při upevňování chladičů k nosné konstrukci je třeba zajistit volnost alespoň jedné části sestavy a zároveň se vyvarovat namáhání soustavy na ohyb. Ve složitějších případech doporučujeme konzultaci s výrobcem. Chlazení VPS a návrh vhodného chladiče Bezporuchová činnost polovodičových součástek závisí na dostatečném chlazení. Pro návrh chlazení jsou určující: - vnitřní tepelný odpor polovodičová struktura pouzdro R thjc - závisí na konstrukci (typu) polovodičové součástky - tepelný odpor styku pouzdro chladič R thch - závisí na rozměrech a kvalitě dosedací plochy Co nejmenší hodnota odporu R thch se docílí: - využitím celé kontaktní plochy součástky - čistotou a hladkostí dosedacích ploch - vyvozením předepsaného tlaku na dosedacích plochách - pokrytím stykových ploch tepelně vodivou stykovou vazelínou - tepelný odpor chladič chladící médium R thha závisí na: - volbě chladícího média (vzduch, voda, olej) - množství chladícího média - velikostí povrchu, tvaru a konstrukci chladiče - úpravě povrchu chladiče Návrh vhodného chladiče doporučený postup 1. V technické specifikaci nebo konstrukčním katalogu vyhledáme pro zvolený typ VPS a) nejvyšší přípustnou teplotu přechodu T j b) vnitřní tepelný odpor součástky R thjc c) stykový tepelný odpor R thch d) z křivek ztrátového výkonu použité VPS odečteme ztrátový výkon P odpovídající provozní proudové zatížitelnosti součástky 2. Zvolíme teplotu okolí T a, při které předpokládáme, že bude VPS pracovat. Polovodiče, a.s. 2

3. Ze získaných hodnot vypočteme celkové oteplení chladiče oproti okolí (chladícímu médiu) DT ha a tepelný odpor chladiče R thha podle vztahů: a) pro jednostranné chlazení T j - T a = P ( R thjc + R thch + R thha ) T j - T a - P ( R thjc + R thch ) R thha = = P kde P je ztrátový výkon polovodičové součástky DT ha P b) pro oboustranné chlazení I. za předpokladu, že oba vnitřní i oba stykové tepelné odpory jsou stejné, platí: T j - T a = P R thjc + R thch + R thha 2 kde P je ztrátový výkon VPS a R thha je tepelný odpor jednoho dílu chladiče. II. za předpokladu, že oba vnitřní i oba stykové tepelné odpory nejsou stejné, platí T j - T a = P ( R th1 + R thha ) + (R th2 + R thha ) (R th1 +R thha ). (R th2 +R thha ) kde P je ztrátový výkon VPS, R thha je tepelný odpor jednoho dílu chladiče a R th1 = R thjc1 + R thch R th2 = R thjc2 + R thch2 4. S použitím katalogu určíme podle vypočteného potřebného tepelného odporu R thra vhodný chladič a rychlost chladícího média. Při přirozeném chlazení bereme ohled na velikost rozptylovaného výkonu, která má podstatný vliv na chladící účinek chladiče. Profilové chladiče musí být v zařízeních umísťovány tak, aby jejich žebra byla ve svislé poloze. Jsou-li chladiče v zařízeních umísťovány přímo nad sebou, bude chladící vzduch horních chladičů teplejší, než spodních. Při projekčním návrhu aplikací je nutné brát tuto skutečnost v úvahu. V uzavřeném prostoru rovněž nesmí být zanedbány účinky ostatních zdrojů tepla. Pro nucené chlazení je kromě závislosti tepelného odporu na rychlosti chladícího média důležitá i závislost tlakové ztráty na rychlosti, popř. na množství chladícího média. Množství chladícího média i tlaková ztráta je zpravidla udávána pro jeden chladič. Pokud je v zařízení např. umístěno n profilových chladičů, potom celkové množství chladícího vzduchu, které musí dodat ventilátor, je rovné n-násobku množství pro jeden chladič. Rovněž je-li m profilových chladičů nad sebou, je celková tlaková ztráta rovná m- násobku tlakové ztráty na jeden chladič. To ovšem platí jen za předpokladu, že množství vzduchu potřebné pro chlazení je totéž a prochází všemi chladiči. Polovodiče, a.s. 3

Při návrhu chlazení pro zařízení v impulsním provozu a z hlediska provozních přetížení se vychází z křivky tranzientní tepelné impedance, jejíž průběh je v konstrukčním katalogu a v technické specifikaci rovněž uváděn. Další doporučení a aplikační návody lze získat z odborné literatury, např.: Haškovec, Lstibůrek, Zíka: Tyristory - SNTL, 1972, Zíka: Diody a tyristory v průmyslové elektronice - SNTL, několik vydání Zíka: Základy a praxe výkonové elektroniky, příloha časopisu ELEKTROTECHNIK (později ELEKTRO) 1/1987 až 12/1991 Názvosloví Přirozené chlazení Chladícího účinku se dosahuje přirozeným prouděním chladícího média dané teploty T a a radiací; je ovlivněn klimatickými poměry vně i uvnitř zařízení. Nucené chlazení Chladícího účinku se dosahuje nuceným prouděním chladícího média okolo aktivní plochy chladiče určitou rychlostí. Rychlost chladícího média v h Průměrná vypočítaná rychlost chladícího média ve volném průřezu chladiče. Poznámka: Způsob měření rychlosti a množství chladícího média je třeba dohodnout s výrobcem. Množství chladícího média Q h Objem chladícího média, který projde volným průřezem chladiče za jednotku času. Teplota chladícího média T a Teplota chladícího média před vstupem do chladiče, kterým je polovodičová součástka chlazena. Rozdíl teploty chladiče a okolí DT ha Rozdíl mezi průměrnou teplotou dosedací plochy chladiče a teplotou chladícího média před vstupem do chladiče. Hydraulická ztráta dp h Představuje rozdíl statického tlaku před a za chladičem při proudění chladícího média danou rychlostí. Volný průřez chladiče A hv Rozdíl mezi zastavěnou plochou profilu chladiče a plochou příčného řezu žebroví chladiče. Zastavěný objem chladiče V h Objem chladiče daný jeho vnějšími obrysovými rozměry. Polovodiče, a.s. 4

Utahovací moment M p Kroutící moment, kterým je nutno dotáhnout pouzdro polovodičové součástky ke chladiči, aby byla zaručena její správná funkce. Přítlačná síla F p Síla, kterou je třeba stlačit polovodičovou součástku mezi oběma částmi chladiče, aby byla zaručena její správná funkce. Tepelný odpor R th Teplotní rozdíl mezi dvěma specifikovanými body nebo oblastmi, vztažený na jednotkový tok tepla mezi těmito dvěma body nebo oblastmi při tepelné rovnováze. Poznámka: Ve většině případů může být tok tepla položen rovným rozptylovému ztrátovému výkonu na polovodičové součástce. Stykový tepelný odpor R thch Poměr rozdílu teploty pouzdra a teploty chladiče ke ztrátovému výkonu polovodičové součástky, když je polovodičová součástka s chladičem v tepelné rovnováze. Tepelný odpor chladiče R thha Poměr rozdílu teploty chladiče a teploty okolí nebo chladiva ke ztrátovému výkonu polovodičové součástky, když je polovodičová součástka s chladičem v tepelné rovnováze. Přechodná tepelná impedance Z th(t) Chování tepelného ekvivalentního obvodu polovodičové součástky nebo chladiče při nepravidelném nebo impulsním provozu. Poznámka: Udává se jako časová závislost poměru teplotního rozdílu za dobu působení jednotkového impulsu mezi dvěma specifikovanými body nebo oblastmi ke ztrátovému výkonu. Přechodná tepelná impedance styku Z th(t)ch Časová závislost rozdílu teploty pouzdra a teploty chladiče, vztažená na jednotku ztrátového výkonu vstupujícího celou dosedací plochou, pro předem stanovený průběh rozptylovaného ztrátového výkonu. Přechodná tepelná impedance chladiče Z th(t)ha Časová závislost rozdílu teploty dosedací plochy chladiče a teploty chladícího média, vztažená na jednotku ztrátového výkonu vstupujícího do chladiče celou dosedací plochou pro předem stanovený časový průběh rozptylovaného ztrátového výkonu. Vnější přechodná tepelná impedance Z th(t)ca Časová závislost rozdílu teploty pouzdra součástky a teploty okolí (chladícího média) vztažená na jednotku ztrátového výkonu vstupujícího celou dosedací plochou, pro předem stanovený průběh rozptylovaného ztrátového výkonu. Polovodiče, a.s. 5

Tepelné a hydraulické vlastnosti chladiče jsou udávány závislostmi: A. R thha = f(v h ) nebo R thha = f(q h ) pro specifikovanou dosedací plochu polovodičové součástky a chladiče B. dp h = f(v h ) nebo dp h = f(q h ) C. R thha = f(p) nebo DT ha = f(p) pro přirozené chlazení D. Z th(t)ha = f(t) pro přirozené a nucené chlazení E. Z th(t)ca = f(t) pro přirozené a nucené chlazení Uváděné závislosti platí do nadmořské výšky 1200 m, při použití chladičů ve vyšších nadmořských výškách doporučujeme konzultaci s výrobcem. Polovodiče, a.s. 6