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電動(dòng)工具中直流電機(jī)的優(yōu)先配置已從有刷直流大幅轉(zhuǎn)向更可靠、更有效的無(wú)刷直流(BLDC)解決方案。典型的諸如斬波器配置的有刷直流拓?fù)渫ǔ8鶕?jù)雙向開(kāi)關(guān)的使用(或不使用)實(shí)現(xiàn)一個(gè)或兩個(gè)功率金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管(MOSFET)。另一方面,三相BLDC配置需要三個(gè)半橋或至少六個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管(FET),因此從有刷電流轉(zhuǎn)向無(wú)刷電流意味著全球電動(dòng)工具FET總區(qū)域市場(chǎng)的3倍到6倍倍增(見(jiàn)圖1)。作為推動(dòng)TI的NexFET?功率MOSFET的一員,我很難抱怨這一市場(chǎng)趨勢(shì)。
圖1:從有刷到無(wú)刷拓?fù)涞霓D(zhuǎn)換意味著FET數(shù)量的6倍倍增
但BLDC設(shè)計(jì)在這些FET上提出了新的技術(shù)要求。例如,若電路板上FET的數(shù)量6倍倍增也意味著驅(qū)動(dòng)電機(jī)所需的印刷電路板(PCB)占用面積增加了6倍,那么BLDC設(shè)計(jì)不大可能仍適用于電動(dòng)工具和園藝工具制造商。請(qǐng)記住,電力電子設(shè)備通常位于這些工具的手柄中;因此,為適應(yīng)最小的手部尺寸,應(yīng)用通常極其受到空間限制(參見(jiàn)圖2)。需要更高功率密度的解決方案,換句話講,需要可在更小空間中處理更多電流的FET。
圖2:在大多數(shù)電動(dòng)工具中,電子設(shè)備位于手柄中
傳統(tǒng)意義上講,適用于驅(qū)動(dòng)大功率電機(jī)的FET其封裝又大又重,如TO-220、DPAK和D2PAK。但像TI的小型無(wú)引線封裝(SON)5mm×6mm FET這類(lèi)更新的方形扁平無(wú)引線(QFN)封裝在硅片和源極管腳之間能提供更小的封裝電阻。單位面積的電阻較小意味著單位面積的傳導(dǎo)損耗較少,也意味著更高的電流能力和更高的功率密度。因此,隨著FET硅單位面積的電阻(RSP)繼續(xù)下降(大致相當(dāng)于過(guò)去每代產(chǎn)品的一半),電動(dòng)工具、園藝工具和家用電器行業(yè)的QFN解決方案增長(zhǎng)迅速也不足為奇了。這些較小的FET現(xiàn)在通常能夠自驅(qū)動(dòng)高達(dá)30A或更高的直流電機(jī)電流;即使對(duì)于更高功率的設(shè)計(jì),并行多個(gè)QFN有時(shí)更適用于更大的封裝。畢竟,兩個(gè)5mm×6mm的器件在60mm2的總PCB面積中仍只相當(dāng)于占用一個(gè)D2PAK的一小部分尺寸,在總PCB空間大約為10mm×15mm,即150mm2(見(jiàn)圖3)。
圖3:半橋所需的PCB空間(未按比例畫(huà)出)
TI最近通過(guò)將兩個(gè)FET縱向集成到一個(gè)單一封裝中,將這一趨勢(shì)歸結(jié)為邏輯結(jié)論,在一個(gè)SON 5mm×6mm以上的功率模塊中提供整個(gè)半橋。40V CSD88584Q5DC和60V CSD88599Q5DC采用與TI低電壓功率塊相同的堆疊管芯技術(shù),用于高頻電源應(yīng)用,但采用優(yōu)化的硅片,以減少大電流電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用的傳導(dǎo)損耗。除最小化在PCB上并排兩個(gè)FET帶來(lái)的寄生電感外,縱向集成兩個(gè)FET可在同一封裝中容納更多的硅,從而實(shí)現(xiàn)比分立QFN器件更高的功率密度。
這些器件還具有帶裸露金屬頂部的耐熱增強(qiáng)型DualCool?封裝。因此,盡管仍存在一些情況,即電動(dòng)工具制造商可能更傾向于使用TO-220 FET來(lái)表面貼裝FET,因?yàn)檫@些FET可安裝在大型散熱器上以將熱量從PCB排出,但是這些功率模塊采用QFN封裝提供了同樣的好處。例如,即使在最理想的熱環(huán)境中,通常也不鼓勵(lì)在典型的5mm×6mm的QFN中耗散3W以上的功率。但是通過(guò)適當(dāng)?shù)厥褂蒙崞?,這些DualCool器件可以處理6W或更多的功耗,功率密度翻了一倍,而PCB占用面積減少了一半。
如今,在電動(dòng)工具、園林工具及電池供電的家用電器中推出更受歡迎的BLDC電機(jī)時(shí),功率密度就是游戲的代名詞。TI新的功率模塊解決方案可在前所未有的水平上實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
其他信息
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