SiC的电力电子器件的主要优势.docx
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1、SiC的电力电子器件的主要优势目录前言11 .碳化硅概述12 .SiC和Si性能大比拼23 .碳化硅功率器件34 .提高功率密度,提高性能35 .晶圆级衬底制造46 .碳化硅功率半导体的典型应用46.1.智能电网56.2. 轨道交通56.3. 新能源汽车56.4. 新能源并网56.5. 数据中心和通讯电源6前言汽车行业正在经历从内燃机(ICE)汽车到电动汽车(EV)的前所未有的转型。在全球遏制二氧化碳排放的法规的推动下,预计到45年,电动汽车将达到新车总销量的2030%。在强制性法规不断发展的背景下,消费者对电动汽车的接受度也在不断提高。目前,以碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体材料的发展开
2、始受到重视,并在智能电网、电动汽车、轨道交通、新能源并网、开关电源、工业电机以及家用电器等领域得到应用,展现出了良好的发展前景。本文讨论了在电动汽车电力电子系统中快速采用碳化硅(SiC)和宽带隙半导体开关的好处,以及晶圆级衬底制造的价值。基于SiC的电力电子设备使电动汽车能够实现更长的行驶里程、更快的充电速度和更低的系统级总拥有成本。这些优势是通过利用SiC高度差异化的材料特性来设计更高效、更坚固和紧凑的动力总成系统来实现的。1 .碳化硅概述碳化硅(SiC)是第三代半导体材料代表之一,是C元素和Si元素形成的化合物。跟传统半导体材料硅相比,它具有高临界击穿电场、高电子迁移率等明显的优势,是制造
3、高压、高温、抗辐照功率半导体器件的优良半导体材料,也是目前综合性能最好、商品化程度最高、技术最成熟的第三代半导体材料,与硅材料的物理性能对比,主要特性包括:(1)临界击穿电场强度是硅材料近10倍;(2)热导率高,超过硅材料的3倍;(3)饱和电子漂移速度高,是硅材料的2倍;(4)抗辐照和化学稳定性好;(5)与硅材料一样,可以直接采用热氧化工艺在表面生长二氧化硅绝缘层。序号特性指标单位硅Si碳化科4H6iC1禁带宽度(E1)eV1.123.22临界击穿电场(耳)MVcn0.252.23电子迁移率(n)cm2V,s13509504空穴迁移率(p)cm2Vs4501205饱和电子漂移速度(VS)107
4、cms126热导率(,WZcmK1.54.97BaIiga品质因数115340比如,在相同耐压级别条件下,S1mosfet必须要做得比较厚,而且耐压越高厚度就会越越厚,导致材料成本更高。在栅极和漏极间有一个电压隔离区,这个区越宽,内阻越大,功率损耗越多,而SiC-MOSFET可以讲这个区域做得更薄,达到S1mosfet厚度的1/10,同时漂移区阻值降低至原来的1/300。导通电阻小了,能量损耗也就小了,性能得到提升。2 .SiC和Si性能大比拼SIC优势主要有以下三点:(1)更低的阻抗,带来更小尺寸的产品设计和更高的效率;(2)更高频率的运行,能让被动元器件做得更小;(3)能在更高温度下运行,
5、意味着冷却系统可以更简单。另外,SiCSBD(肖特基二极管)与Si-FRD的恢复特性对比,SiC-SBD的恢复过程几乎不受电流、温度影响;Sie-MoS与SiIGBTSiMOS的开关特性比较时,开关Off时的损耗大幅减少,体二极管的恢复特性尤其好。3 .碳化硅功率器件碳化硅功率半导体器件包括二极管和晶体管,其中二极管主要有结势垒肖特基功率二极管(JBS)、PiN功率二极管和混合PiN肖特基二极管(MPS);晶体管主要有金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、双极型晶体管(BJT).结型场效应晶体管(JFET)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)和门极可关断晶闸管(GTO)等。相对Si功率器件
6、,SiC在二极管和晶体管的优势特征为:在二级管中,Si-FRD构造电压可以达到250V,而换成SiC电压则可达到4000V左右;晶体管中SiMOSFET可以做到900V,市场上也有150OV的,但特性会差些,而SiC产品电压可达3300V。4 .提高功率密度,提高性能虽然通过增加电池容量(也称为能量密度)来降低电池成本方面取得了重大进展,但电动汽车动力总成的功率密度也在增加,功率密度定义为功率效率与整体尺寸的比率,并且整体尺寸、重量和成本都在下降。这是通过利用SiC电源开关来实现的,特别是在动力总成系统中的车载充电器(OBC)和牵引逆变器中。以下是基于SiC的电力电子器件的主要优势:能够在更高
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