久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

使用功率MOSFET封裝技術解決計算應用的高功耗問題

發布時間:2011-11-25

中心議題:
  • 使用功率MOSFET封裝技術解決計算應用的高功耗問題
解決方案:
  • DrMOS方案采用四方扁平無引腳(QFN)封裝
  • 將MOSFET和驅動器封裝在一起

對于主板設計師來說,要設計處理器電壓調節模塊(VRM)來滿足計算機處理器永無止境的功率需求實在是個大挑戰。Pentium 4處理器要求VRM提供的電流提高了約3倍。英特爾將其VRM指標從8.4版本升級到9.0版本,涵蓋了新的功率要求,以繼續追隨摩爾(Moore)定律。

在過去的10年間,VRM電流要求一直在增加,正如英特爾所公布的,IccMAX從VRM9.0中的60A發展成驅動高端4核處理器的VRM11.0所要求的150A。與此同時,電流切換速率要求也有相當大的提高;芯片插座處的dI/dT從450A/μs增加到1200A/μs。這給電路設計帶來了許多熱性能和電氣性能方而的挑戰。

處理器功耗的增加自然也刺激了那些專注為客戶提供增值服務的半導體廠商,推動他們開發各種創新的解決方案。VRM使用的功率MOSFET必須有盡可能低的導通電阻(Rds(on))、盡可能小的電感以及盡可能少的柵極電荷(Qg);這可從如下的功耗方程看出:
 

當工作頻率增加到1MHz或者更高時,這些電氣參數尤其重要。當然,功率MOSFET必須具有很好的熱性能。隨著MOSFET硅片技術的進步,封裝技術逐漸成為性能提升的主要障礙。具體講,人們發現傳統的引線鍵合封裝(如DPAK和SO-8)使用的細線會使部件的寄生電阻顯著增加。在極端情況下,封裝增加的寄生電阻大小會與硅片本身的相當。為此,MOSFET廠商開發出各種改良的封裝,如飛兆半導體的PowerBGA(見圖1)。這種封裝完全不用引線鍵合技術,而是利用錫球和布有凸起的引線框,直接將硅片粘貼在印刷線路板(PWB)上。由于PowerBGA的銅帽有一小塊散熱片并利用空氣對流,結點到環境的熱阻較DPAK封裝降低50%以上,這是因為PowerBGA為強制對流冷卻提供了非常高效的散熱途徑。

VRM設計師喜歡相對較小的5mm×6mm SO-8封裝。但由于這種封裝是針對低功耗芯片設計的,因此不具備DPAK的熱性能。量產的MOSFET多是SO-8大小的部件,并帶有可焊接到PWB上的散熱片。這類組件在全球的使用會越來越多,這些封裝的熱性能通常接近DPAK,而且在采用某些互連技術時,其寄生電阻和電感還可能更小,同時,PWB面積也減小一半。這也是許多電子設計師喜歡采用這種封裝的原因。這是一個值得注意的進步;因為,典型的4相VRM 10產品具有一個高壓側MOSFET和兩個低壓側MOSFET,總計12個。隨著主板功能越來越多(如納入音視頻、無線網絡等功能),可供VRM設計師使用的PWB空間越來越少,封裝尺寸就成為設計師考慮的一個非常重要的因素。
 

雖然,出于成本或第二供貨源考慮,許多設計最初都堅持采用傳統的IPAK和DPAK封裝,但為了滿足高功率要求,這些新型的封裝技術已經越來越多地成為必要的選擇。現在已有許多5mm×6mm模塑引腳封裝的供應商,這就解決了第二供貨源的問題。
[page]
為了應對未來的需求,出現了雙面封裝技術,可讓主板設計師對高性能應用的MOSFET進行散熱處理,迫使MOSFET廠商成為總體解決方案的供應商。過去,臺式電腦在處理器及北橋芯片和南橋芯片上使用散熱片。雖然這在先前的主板設計中不常見(主要是成本原因),但對MOSFET進行散熱已越來越常見。高級主板市場已經開始出現將北橋芯片和南橋芯片上的導熱管連接到VRM的MOSFET散熱片上的散熱組件(見圖2)。
 

在這些散熱處理方案中,有些直接將散熱片貼在DPAK的頂部。這種方案的效果非常差,因為塑料模件的熱導率一般只有1 W/m-K,而銅在典型消費電子溫度環境下的熱導率接近400W/m-K。我們相信封裝技術會響應這一發展趨勢,而且MOSFET廠商在改進傳統封裝技術的同時,將會提供品種及功能更多(如雙面冷卻功能)的封裝產品。

隨著MOSFET越來越多地集成到主板的熱系統中,主板設計師和MOSFET廠商必須更密切地合作。新的封裝產品(可能是專有的或設有工業標準的)為PWB設計師開辟出新的設計天地,同時也要求MOSFET廠商協助客戶使用新的產品,以確保客戶充分發揮封裝的性能。設計師挑選的MOSFET廠商必須了解針對應用的系統層面,清楚MOSFET周圍組件的各種相關效應,了解組件上一塊散熱片能產生哪些效果和性能提升,了解表面貼裝工藝及其在應用中的可靠性。

PWB面積的減小,以及節省成本的呼聲越來越高,使得VRM設計師轉而使用更高的開關頻率。增加同步降壓轉換器的開關速度可允許使用更小的電感和電容。小電感和小電容的成本低,并且PWB占位面積更小。當然,天下沒有免費的午餐。提高開關頻率會因開關損耗增加而降低轉換器的效率。MOSFET、控制器和驅動電路的需求均有所改變,需要提供這些組件的廠家提出新的解決方案。

英特爾已推出DrMOS技術規范,作為建立整體(即集成同步降壓轉換器的高壓側MOSFET、低壓側MOSFET及驅動器)封裝解決方案標準的一種手段,該標準包括實現各種DrMOS兼容模塊和控制器間互用性的各種電氣和物理標準。

DrMOS方案采用8 mm×8mm和6mm×6mm四方扁平無引腳(QFN)封裝。將MOSFET和驅動器封裝在一起,使得供應商能夠利用其對器件和封裝技術的經驗來匹配MOSFET和驅動器,消除PWB的一些外部影響,如走線寬度和長度。由于MOSFET廠商能指定使用何種控制器,從而針對驅動器和封裝來優化MOSFET,提供效率比分立元件更高的組件。而效率高意味著在相同電流下產生的熱量更少,有助于設計師解決散熱問題。隨著開關頻率高達1MHz的應用越來越普遍,消除板上的走線及離散信號路徑引起的寄生效應,就顯得愈加重要。將分立元件的信號路徑(即從驅動器封裝中出來,經過一個焊點,在板上走一段距離,再通過另一個焊點進入MOSFET封裝件)縮減為兩塊硅片間單一的一組線鍵合有很多好處。同步降壓轉換器設計師之所以將這種封裝技術作為解決其設計難題的方案來研究,就是因為驅動器和MOSFET之間只有一個封裝電阻需要考慮。

雖然處理器設計師已經大大提升了處理器效率,但這種提升并未降低處理器的功耗。為了應對這一挑戰,人們一直對MOSFET封裝技術進行創新改進。隨著以英特爾DrMOS規范為首的多芯片封裝技術越來越普及,封裝技術涉及的困難將會越來越多,廠商必須與最終客戶協同配合,創造出整體解決方案。
要采購散熱片么,點這里了解一下價格!
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

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
伊人久久一区| 国产aa精品| 国产一区二区三区久久久久久久久| 亚洲人www| 亚洲香蕉视频| 99亚洲视频| 亚洲神马久久| 久久不射中文字幕| 视频在线观看国产精品| 性色av一区二区怡红| 老鸭窝毛片一区二区三区| 天堂成人国产精品一区| 亚洲精品进入| 国产精品第十页| 国产一区二区三区久久久久久久久| 精品欧美日韩精品| 亚洲黄色网址| 香蕉久久99| 麻豆成人在线| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 五月亚洲婷婷| 国产精品日韩精品中文字幕| 欧美91在线|欧美| 成人日韩在线观看| 亚洲自啪免费| 国产欧美在线| 中文字幕高清在线播放| 久久中文字幕二区| 亚洲涩涩av| 美女视频黄 久久| 神马日本精品| 老牛影视一区二区三区| 国产精品日本一区二区不卡视频 | 中文精品电影| 国产乱码精品一区二区三区亚洲人| 国产 日韩 欧美 综合 一区| 欧美日韩国产高清| 国产精品亚洲综合在线观看| 久久人人精品| 日韩一区精品| 欧美黄色一区二区| 国产偷自视频区视频一区二区| 爽好多水快深点欧美视频| 婷婷激情久久| 怡红院精品视频在线观看极品| 亚洲图片久久| 尤物在线精品| 国产精品亚洲四区在线观看| 日本免费一区二区视频| 亚洲三级欧美| 日韩中文字幕无砖| xxxxx性欧美特大| 午夜av成人| 日韩电影免费网址| 精品三级国产| 亚洲精品乱码| 国产日韩视频在线| 国产精品久久久一区二区| 亚洲精品国产日韩| 国产精品s色| 美女网站一区| av一区二区高清| 国产一区丝袜| 亚洲一区二区小说| 欧美男人天堂| 日本午夜精品一区二区三区电影| 欧美日韩精品免费观看视欧美高清免费大片| 日本欧洲一区二区| 久久国产欧美| 国产精品nxnn| 在线精品一区二区| 999久久久精品国产| 国产毛片精品久久| 久久福利毛片| 久久久一二三| 久久精品二区亚洲w码| 亚洲有吗中文字幕| 成人久久一区| 国产欧美在线| 中文视频一区| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频 | 久久久成人网| 国产精品夜夜夜| 蜜桃视频第一区免费观看| 成年男女免费视频网站不卡| 91精品麻豆| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 91亚洲国产成人久久精品| 日韩av不卡一区二区| 欧美亚洲综合视频| 亚洲欧洲日韩精品在线| 麻豆国产精品一区二区三区| 亚洲伦乱视频| 国产一区二区色噜噜| 欧美亚洲tv| 日本在线成人| 中国字幕a在线看韩国电影| 欧美片第1页综合| 亚洲精品电影| 国产精品1luya在线播放| 亚洲精一区二区三区| 日韩午夜在线| 91精品综合| 日韩国产一区二区| 国产成人精品三级高清久久91 | 国产亚洲高清一区| 日本不卡在线视频| 蜜臀精品一区二区三区在线观看| 免费不卡中文字幕在线| 久久高清免费| 亚洲高清成人| 91超碰国产精品| 色天使综合视频| 日韩不卡免费高清视频| 高清久久一区| 9999国产精品| 麻豆理论在线观看| 中文字幕在线视频网站| 亚洲欧洲美洲av| 五月天av在线| 91精品国产成人观看| 四虎4545www国产精品| 国产超碰精品| 亚洲国产专区| 99riav国产精品| 国产精品美女久久久| 亚洲一区二区毛片| 美女久久久久| 国产婷婷精品| 亚欧洲精品视频在线观看| 欧美一区在线观看视频| 国产精品对白久久久久粗| 国产精品一区二区三区av麻| 免费在线亚洲欧美| 国产精品毛片一区二区在线看| 日韩在线短视频| 91九色精品| 免费看日韩精品| 日本午夜精品久久久久| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站 | 日韩一区二区三区免费| 91精品国产91久久久久久黑人| 欧美aa国产视频| 免费人成在线不卡| 欧美亚洲二区| 国产一区一一区高清不卡| 欧美精品高清| 最新日韩av| 日本色综合中文字幕| 精品视频久久| 少妇久久久久| 石原莉奈一区二区三区在线观看| 日韩不卡一二三区| 成人精品国产亚洲| 欧美va天堂在线| 午夜精品影视国产一区在线麻豆| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 四虎国产精品免费观看| 久久久777| 亚洲1区在线观看| 国产一区调教| 99视频一区| 国产精品亚洲人成在99www| 天堂√中文最新版在线| 久久国产精品99国产| 欧美日韩一区自拍| 日韩成人亚洲| 日本电影久久久| 特黄毛片在线观看| 亚洲一区二区三区久久久| 开心激情综合| 国产精品毛片一区二区三区| 久久国产精品免费一区二区三区| 日本午夜大片a在线观看| 日韩中文欧美在线| 久久免费精品| 麻豆久久精品| 电影91久久久| 国产亚洲综合精品| 国产精品va视频| 久久精品影视| 日韩不卡一区二区三区| 日韩高清不卡| 蜜臀av亚洲一区中文字幕| 91久久视频| 欧美中文日韩| 男女精品网站| 久久国产成人| 一区免费视频| 欧洲在线一区| 亚洲少妇诱惑| 国产a久久精品一区二区三区| 国产精品xxx| 99pao成人国产永久免费视频| 国产精品久久久久久av公交车 | 国产精品jk白丝蜜臀av小说| 亚洲第一区色| 麻豆免费精品视频| 日韩一区精品视频| 日韩欧美在线中字|