3D电源封装(3DPP)之进程.docx
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1、3D电源封装(3DPPa)之进程何为三罐里遮封装3DPP?在电子世界中,几平所有市场或应用空间为了将系统性能最大化,都高度依赖电源子系统,其中包括电源、电源转换设备、戏波器、保护装置和互连o暨、电线、电缆、电路板走线等)。因此,重点在于尺寸、至量和功率指标(又称作SWaP,与成本指标结合时则为SWaP-C)在不断追求优化SWhP-C的过程中,最好的方法是提而先进的封装技术,特别是三维电源封装(3DPP的。3DPP是一种新的尖端组装工艺,可达成最大功率密度和最小占地面积。当应用在表面贴装DCDC转换器时,3DPP可将高性能与最大功率密度和最小面积相结合,因此电源巴也会比其他电源转换模块小得多,并
2、且非常高效。3DPPa技术通过将固有组件直接安装到引线框架上,消除J对内部印刷电路板(PCB)的需求,从而减少转换组件所需的空间。举一个数量级的例子,新推出的3DPP轸开关t压器RPX1.0的尺寸仅311mx5rmx1.611n,几乎与淡成电蟹(IC)一样小。尺寸的减小使工程照和设计人员可以采用更流线型的集成电源转承PCB,无需追求昂贵的定制转换器设计。3DPPK技术让部件能有多种封装类型,包括焊盘网格阵列(1.GA)、鸥翼型、四方扁平无引线(QR0、铜柱凸块及焊球,为空间受限的应用带来极大的转变。RECOM概述/这方面的价值主张和改瓶产品,*实现小型化DC/DC转换器*为了更好地了解3DPP
3、和其他先进封装技术如何持续推动DC/DC转换罂的小型化,明智的做法是先深入地研究各种封装以及组件技术的进程。将原本分立的端性组合成个组件并不是个新概念,但这种方法在过去儿十年里有了很大的突破。在电源解决方案中,集成模块通常指的是分立式组件被紧密地装在薄薄的FR-4上面(也称为PCB),然后用某种塑料或金属盖粒盖封装。这些盖子主要是为了美观,给人一种单独的、类似IC组件的错觉,而金属盖也可以在电磁干扰(EMD或热缓解方面发挥作用。随后发生了将这些分立式组件集成到现在被称之为异构集成的过程。电气电子工程师协会(IEEE)电子封装协会(EPS)异构集成路线图(HIR)针对异构集成的定义如下:异构集成
4、是指将单独制造的组件集成到单,个更高级别的封装之中,以提离功能和改善操作特性。JHIR是众多利益相关行、行业援导拧以及研讨会和会议记录的结晶,是该领域先进技术(SOTA)的颠峰之作。大多数的开关电源拓扑(使用精心控制的开关来调制从一个电压到另一个电压的电源转换的拓扑),关键的品质因数GOM)驱动尺寸与电源转换器的开关频率有关。开关频率与储能和波波器组件(即变压器、电感器、环形线圈、扼流圈、大容量、电解电容和安规电容等)的尺、j成反比,这些组件通常决定电源的整体尺寸和重量。较长互连产生的电感寄生效应和较商开关频率引起的快速电流转换v(t)4,didt*会对转换器的控制方案,传动系统造成灾难性的电
5、压尖峰(也称为瞬态)。系统的导体自然分离而产生的包容寄生效应和高开关频率引起的快速电压转换i(t)CdVdt*,会导致板槽的能址存储和循环电流,而这些电流会在任何环节中以不受欢迎的方式日出来。电力蚯设计越来越多使用宽带隙(WBG)功率半导体(即知化钱或GaM碳化硅或SiC等),这也带来了最好和最坏的一面。WBG器件能显著提高开关频率以及更i的热FOM(增强可靠性和功率密度),但同时也可能具有陡峭的学习曲线,以搭配改善后的功率密度FO乩虽然超出了讨论范围,但应该注意的是即使光是WBG器件的栅极驶动器电路就可能狂杂得多.因为开关速度和眠态都提高这与传统硅功率半导体的设计规则是背道而驰“而频磁性材制
6、的进步让WIiG解决方案有了关键的推动力,并且由于该领域的研究空白,在过去I年中受到了重点关注。由于对减小封装尺寸的需求、封装引超的它生效应以及支持半导体的SOTA有了更深的理解,我们的焦点就可以转到能够支持和有助于3DPPa产品的异构集成的其他组件上。缩小整体电源解决方案等同于也要缩小其他仃源器件(IC、开关)和无源器件(电阳器、电容器、电感器、二极管),并嵌入异构排列中使它们更靠近在某一时刻,甚至内部封装互连(即引脚、凸点、焊盘等)也会变得困难并引发不需要的寄生效应。现在有许多可以嵌入无源和有源器件的技术。虽然不会在此深入探讨,但值得注意的是使用平面磁体已发挥了巨大作用。这指的是将传统的陂
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