Höj arbetstemperaturen hos DC-DC-omvandlarmoduler genom att förstå deras komponenter. Av Ann-Marie Bayliss, marknadschef, Murata Power Solutions



Relevanta dokument
Definition av kraftelektronik

Strömförsörjning. Laboration i Elektronik 285. Laboration Produktionsanpassad Elektronik konstruktion

Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar

Partiell Skuggning i solpaneler

Vi börjar med en vanlig ledare av koppar.

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409

Lektion 2: Automation. 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 1

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003

Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet

Avkoppling. av parasiter hos olika avkopplingslayouter. Gunnar Karlström, BK Services. - BK Services, konsult, tekniskt ansvarig för EMClabbet

210 manual.pdf Tables 4

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus

4:7 Dioden och likriktning.

utbildning elektronik med över 400 aktuella kurser inom teknik- och management hittar du alltid något som passar dig.

Tentamen Systemdesign Lösningar och kommentarer

TSTE93 Analog konstruktion

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR

Isolationsförstärkare

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1

3.4 RLC kretsen Impedans, Z

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007.

TENTAMEN Elektronik för elkraft

Mät resistans med en multimeter

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q

4. Elektromagnetisk svängningskrets

Laboration II Elektronik

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Digitala multimetrar Modell: ,

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

Spänningsförsörjning. Olika typer av aggregat speciellt med switchteknik

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska

TIAP-metoden för statusbestäming

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

Projekt "Kabelsökare" ver 1.4

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

Lösningsförslag Inlämningsuppgift 3 Kapacitans, ström, resistans

TRANSISTORER. Umeå universitet Institutionen för tillämpad. fysik och elektronik. Patrik Eriksson

Laboration N o 1 TRANSISTORER

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Ingång Utgång - anslutningstyp Specifikationer Mätområde (1) AC (växelström) DC (likström) Spänning. ström 10 V AC 0.1 V AC

LED lamper for UV-lys. Labino AB Magnus Karlsson Teknisk Chef Maj 2011

Vecka 2 ELEKTRISK POTENTIAL OCH KAPACITANS (HRW 24-25) Inlärningsmål

Tillståndsmaskin (Se separat skrift Tillståndsdiagram som hör till föreläsningen) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case

Grindar och transistorer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

TENTAMEN Elektronik för elkraft HT

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande;

nmosfet och analoga kretsar

Laboration Photovoltic Effect Diode IV -Characteristics Solide State Physics. 16 maj 2005

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Sedan tidigare För att varvtalsreglera likströmsmotor måste spänningen ändras För att varvtalsreglera synkron- och

============================================================================

Spänningsförsörjning. Olika typer av aggregat speciellt med switchteknik

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU).../ av den

Fluke 170-serien Digitala multimetrar med sann RMS

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar Svampverket Pulververket Distaloyverket... 5

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Mät kondensatorns reaktans

Elmotorer 4A3/3D3 IE3

Elektroteknik MF1016 föreläsning 8, MF1017 föreläsning 6

- Digitala ingångar och framförallt utgångar o elektrisk modell

Antennförstärkare för UHF-bandet

4:3 Passiva komponenter. Inledning

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

HAIR DRYER IONIC HD 6862

VARVTALSSTYRNING ELMOTORER

Elektroteknikens grunder Laboration 1

SM Serien Strömförsörjning

THE ULTIMATE POWER SOURCE

Qucs: Laboration kondensator

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 4 & 5

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK

Målsättning: Utrustning och material: Denna laboration syftar till att ge studenten:

v1.02 BRUKSANVISNING / E / E

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

3.1 Täthetsprov Varje komplett genomföring ska läckageprovas enligt IEEE 317.

HÅVA. Hållbarhetsanalys av värmeåtervinning ur avloppsvatten Magnus Arnell November Hållbart samhälle Urban Water Management

Elektronik 2017 EITA35

Montering av Wisp628.

optibelt SUPER XE-POWER Pro M=S

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Digital Clamp Meter. Operating manual

FK Elektromagnetism, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning (1:a omtentan), tisdag 16 juni 2015, kl 9:00-14:00

Fläktkonvektorer FWZ-AT/AF FWR-AT/AF FWS-AT/AF FWP-AT. Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E ,

VVKV med 10kW nominell effekt vid 10m/s av typ V10K. VVKV med 50kW nominell effekt vid 10m/s av typ V50K

Transkript:

Höj arbetstemperaturen hos DC-DC-omvandlarmoduler genom att förstå deras komponenter Av Ann-Marie Bayliss, marknadschef, Murata Power Solutions När effekttätheten ökar kan den interna arbetstemperaturen hos viktiga komponenter i DC-DC-omvandlare bli ett allvarligt hinder för drift vid högre temperatur. Samtidigt är användarna alltmer angelägna om att bli av med kylfläktar som kräver regelbundet underhåll. Förståelse för mekanismerna bakom komponenternas derating möjliggör kloka val som tillser tillförlitlig funktion för DC-DC-omvandlare i miljöer med hög omgivningstemperatur såsom telekomsystem och servercentraler. De senaste årens geometriska tillväxt för logiktätheten har lett till en trend för integrerade kretsar mot allt lägre arbetsspänningar som snabbar på switchningen och håller effektförlusterna på kretsen på acceptabel nivå. Medan mycket kringliggande logik fungerar vid 3,3 V vilket i sig är ett steg ned från de traditionella 5 V som många industrianvändare fortfarande föredrar arbetar många processorer och FPGA-kärnor på mycket lägre nivåer, där 1,8 V är vanligt och lägre nivåer blir allt vanligare. Kombinationen av tätare logik, snabbare switchhastigheter och lägre arbetsspänning gör att det behövs DC-DC-omvandlare som hanterar ökade lastströmnivåer, vilket i sin tur innebär att mer värme genereras från spänningsfall i motstånd och halvledare. I arkitekturer för distribuerad kraft måste omvandlaren även klara allt större stepdown -förhållanden som kan ställa till med problem för omvandlingens verkningsgrad. I större system utnyttjar konstruktörer modelleringstekniker på systemnivå för att bestämma de optimala fysiska punkterna för nedomvandling av spänningsmatning på 24 VDC och 48 VDC till önskade lastspänningar och för att hjälpa till att hantera värmebelastningen. Medan fläktar med varierbar hastighet är

extremt effektiva kylverktyg kan man genom att undvika att använda dem minska bruset och förenkla utrustningens underhåll, som handlar om allt från rengöring av filter till ersättning av enheter och lager innan de slutar fungera. I många fall kan specificering av en DC-DC-omvandlare som kan fungera tillförlitligt och med en lång livslängd vid förhöjda temperaturer lindra värmehanteringsproblemen och undvika behovet av fläktar. Uppskatta hur komponenterna försämras Frågan blir då hur en utrustningskonstruktör kan vara säker på att specificera en DC- DC-omvandlare för funktion vid högre temperatur och veta att underliggande konstruktionsproblem för omvandlaren är lösta? De flesta ingenjörer är bekanta med en tumregel som säger att varje minskning om 10 C av arbetstemperaturen från en komponents maximal märktemperatur innebär en ungefärlig halvering av dess felfrekvens under brukstiden. Grunden till den regeln finns i Arrhenius-ekvationen som klassiskt kvantifierar tiden för kemiska reaktioner vid varierande temperaturer. Denna modell har empiriskt visat sig stämma lika bra för diffusions- som migrationsprocesser som sker i olika klasser av elektronikkomponenter, och ger en bra gund för att förutspå medeltiden till fel (MTTF) på grund av högre temperatur. Många komponenters märkning måste korrigeras (derating) över cirka 75 C, men för att konstruktionen ska lyckas är det viktigt att förstå de mekanismer som påverkar olika komponentklasser och att specificera komponenterna enligt den miljöpåverkan de kommer att utsättas för. Ett exempel och möjligtvis det bästa exemplet för att belysa hur kemin påverkas av elektrisk stress är att livslängden för elektrolytiska kondensatorer uppvisar ett tydligt samband mellan arbetstemperaturen, elektrisk stress och hastigheten för elektrolytens diffusion, vilket denna generiska formel för beräknad livslängd demonstrerar: L = Lr (Tmax T)/5 (Vmax/V)2.5 L är här den förväntade livslängden räknat i timmar; Lr är tillverkarens märkta hållbarhet vid maximal temperatur Tmax, i timmar; T är kondensatorns förväntade arbetstemperatur; Vmax är den maximala arbetsspänning som kondensatorn är

märkt för; och V är kretsens arbetsspänning. Om vi antar att konstruktören kör en 25 VDC märkt komponent vid 70% av dess maximala märkspänning kan en normal komponent av kommersiell klass märkt för 2 000 timmar vid 85 C förväntas ha en livslängd på runt 50 000 timmar vid 50 C; bara genom att byta till en komponent märkt för 105 C kan den förlängas till nästan 80 000 timmar. Denna grundläggande modell är långt ifrån perfekt, men den illustrerar hur kloka val av komponenter kan inverka på brukstiden. I praktiken och eftersom utnötning av aluminiumelektrolyter är den främsta orsaken till att kraftenheter slutar fungera i förtid undviker exempelvis Murata Power Solutions användning av sådana utan föredrar istället när så är möjligt att använda keramiska flerlagerkomponenter. Medan den främsta orsaken till fel hos keramiska kondensatorer är att de hanteras fel, är det återigen viktigt att förstå de effekter som temperatur och spänning får över tiden. Sådana effekter beror på det dielektriska materialet och är betydligt mer uttalade vid kapacitansvärden som närmar sig teknikens gränser även om komponenterna förlorar verkningsfull kapacitans snarare än slutar fungera. X7R, som ofta väljs som dielektriskt material, har exempelvis en grundläggande kapacitanstolerans på ±15% från -55 till +125 C medan Y5V kan tappa sin kapacitans med mer än 80% vid +85 o C. Detta förstärks ytterligare av den effekt som gör att det effektiva värdet för en keramisk kondensator minskar betydligt vid dc-bias (förspänning) på grund av ett fenomen som kallas polarisation reversal som är en inneboende egenskap hos det underliggande keramiska materialet BaTiO3. Liknande komponentspecifika överväganden gäller för kraftinduktorer vars grundläggande prestanda beror på det kärnmaterial de innehåller då olika material uppvisar varierande grad av förluster vid olika temperaturer beroende på kretsförhållandena. Lyckligtvis slutar kraftinduktorer sällan att fungera om de inte arbetar långt utanför sin specifikation, såsom en stor överlast som aldrig skulle uppstå med ordentlig kretskonstruktion. Ingenjörer som önskar utforska effekterna av ac- och dc-biasnivåer, frekvens och temperatur på en rad olika kondensatorer och induktorer kan dra nytta av online-baserade simuleringsverktyg såsom Muratas SimSurfing-svit som finns i en webbläsare. Resultaten kan vara överraskande rutan för dc-bias i figur 1 visar exempelvis att en 22 uf/25 VDC X7R komponent har

en effektiv kapacitans på endast 7,75 µf då den utsätts för 15 VDC bias. Det är värt att komma ihåg att intern temperaturstegring uppstår i kondensatorer som hanterar rippelströmmar, såsom Temp Rise -rutan i figur 1 visar. Figur 1. Det online-baserade simuleringsverktyget SimSurfing avslöjar beteendet hos keramiska kondensatorer och induktorer under varierande miljöförhållanden. Egenskaperna hos en 22 uf 25 V kondensator visas här. De temperaturberoende egenskaperna hos halvledare är välbekant för ingenjörer som rutinmässigt beräknar kopplingstemperaturer med hjälp av värmemotståndsmodeller. Även om flertalet typer av halvledare kan motstå en

kopplingstemperatur på 150 175 C finns det ett specifikt problem som uppstår i DC-DC-omvandlarkonstruktioner som är kännetecknande för Schottky-dioder, i det att dessa läcker alltmer i takt med att temperaturen stiger. Detta kan ge hög förlust i det omvända förspända tillståndet och leda till för hög temperatur och komponentfel. De optoisolatorer som ofta finns i återkopplingskretsar kan uppvisa problem med variationer i strömöverföringsförhållande över tiden som förvärras av en fortgående exponering för höga temperaturer, vilket förkortar systemets brukslivslängd eftersom optokomponenten förändras, vilket kan orsaka instabilitet och att omvandlaren slutar fungera i förtid. Utbyte av MOSFETer mot dioder i konfigurationer med synkron likriktare kan hjälpa till att lindra problemen med Schottky-likriktare, samt förbättra verkningsgraden. Under vissa omständigheter är det dock svårt att undvika användningen av en Schottky såsom den frikopplade dioden över den synkrona switchen hos en buckomvandlare. Eftersom det nu finns Schottky-dioder och optoisolatorer som kan motstå kopplingstemperaturer på 150 C, gör väl valda komponenter och noggrann konstruktion som undviker hot-spots återigen att kretsar kan fungera tillförlitligt vid höga temperaturer. Viktiga restriktioner återstår dock som begränsar funktion vid hög temperatur, såsom att kraven för UL-listning föreskriver maximalt 130 C för normala kretskort. Kriterier för användarval För tillförlitlig kretsfunktion på lång sikt är det viktigt att konstruktören av DC-DComvandlaren förstår egenskaperna hos varje komponent framför allt när det är nödvändigt att den fungerar vid högre temperaturer. Det är då viktigt att konstruera för en favoritpunkt för verkningsgraden inom temperaturområdet som användare önskar utnyttja för produkten. Därmed måste användare av DC-DC-omvandlare som önskar specificera moduler för utökad temperaturfunktion se bortom de elektriska specifikationer som många tillverkare anger för 25 C och typiska generella uppgifter beträffande komponentens arbetstemperaturområde. För att ta reda på den verkliga temperaturpåverkan på en omvandlare måste användare veta var de ska mäta omvandlarens temperatur, vilket ofta anges vid en referenspunkt på komponentens yta. Sådana mätningar måste

göras i en representativ miljö alltså, med en lufttemperatur och ett flöde som motsvarar måltillämpningens. När luftflödet och dess temperatur inte specificerats, utan endast arbetstemperaturen, bör användare se till att de har förstått var den temperaturen ska mätas. Det kan vara på omvandlaren, i luften runt omvandlaren eller till och med i en idealisk, isolerad miljö med luftcirkulation. +++Slut