System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 功率模块散热结构及功率模块制造技术_技高网

功率模块散热结构及功率模块制造技术

技术编号:40763592 阅读:27 留言:0更新日期:2024-03-25 20:14
本申请涉及一种功率模块散热结构及功率模块,功率模块散热结构,包括:壳体,壳体包括散热腔室以及分别和散热腔室连通的进水口和出水口,散热腔室包括靠近进水口的第一区域和靠近出水口的第二区域;散热组件,设于散热腔室内,散热组件包括多个间隔设置的散热件,第一区域内的散热件的分布密度小于第二区域内的散热件的分布密度。通过调整第一区域和第二区域内的散热件的分布密度,以对应调整第一区域和第二区域的散热效果,使得功率模块散热结构从进水口到出水口其散热能力逐步提升,改善大功率器件散热的问题。通过散热件稀疏密度合理化设计,保证其均温性,并对功率模块内电流的均流性及可靠性均有提高。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及半导体,尤其涉及一种功率模块散热结构及功率模块


技术介绍

1、功率半导体模块是用在功率电子电路中的重要半导体组件,通常用于车辆、太阳能以及工业领域中,如逆变器和整流器。在功率半导体模块工作时,芯片会产生大量的热量,热量的积累会严重影响器件的工作性能。随着功率模块向高功率和高集成度方向发展,其在热产生问题日益突出,对散热的要求越来越高。

2、但受到现有的功率模块散热结构的结构限制,功率模块散热结构的散热性能不能满足要求。


技术实现思路

1、本申请实施例提供一种功率模块散热结构及功率模块,通过调整第一区域和第二区域内的散热件的分布密度,以对应调整第一区域和第二区域的散热效果,使得功率模块散热结构从进水口到出水口其散热能力逐步提升,改善大功率器件散热的问题,通过散热件稀疏密度合理化设计,保证其均温性,并对功率模块内电流的均流性及可靠性均有提高。

2、一方面,根据本申请实施例提出了一种功率模块散热结构,包括:壳体,所述壳体包括散热腔室以及分别和所述散热腔室连通的进水口和出水口,所述散热腔室包括靠近所述进水口的第一区域和靠近所述出水口的第二区域;散热组件,设于所述散热腔室内,所述散热组件包括多个间隔设置的散热件,所述第一区域内的所述散热件的分布密度小于所述第二区域内的所述散热件的分布密度。

3、根据本申请实施例的一个方面,所述第一区域内相邻所述散热件之间的距离为第一距离,所述第二区域内相邻所述散热件之间的距离为第二距离,所述第一距离大于第二距离;和/或,在沿垂直于所述壳体厚度方向的方向上,所述第一区域内所述散热件的截面面积为第一面积,所述第二区域内所述散热件的截面面积为第二面积,所述第一面积小于所述第二面积。

4、根据本申请实施例的一个方面,在沿垂直于所述壳体厚度方向的方向上,所述第一区域内所述散热件的截面形状和所述第二区域内所述散热件的截面形状不同。

5、根据本申请实施例的一个方面,所述散热腔室还包括设于第一区域和所述第二区域之间的第三区域,所述第三区域内的所述散热件的分布密度小于所述第二区域内的所述散热件的分布密度,且所述第三区域内的所述散热件的分布密度大于所述第一区域内的所述散热件的分布密度。

6、根据本申请实施例的一个方面,在沿垂直于所述壳体厚度方向的方向上,所述第一区域、所述第二区域以及所述第三区域内的所述散热件的截面形状包括圆形、椭圆形、多边形中的至少一者。

7、根据本申请实施例的一个方面,所述进水口和所述出水口沿第一方向相对设置,所述第一区域、所述第三区域以及所述第二区域沿所述第一方向依次设置,所述第一方向垂直于所述壳体的厚度方向。

8、根据本申请实施例的一个方面,在沿垂直于所述壳体厚度方向的方向上,所述第一区域、所述第二区域以及所述第三区域内的所述散热件的截面形状呈栅形结构,所述栅形结构沿所述第一方向延伸,沿第二方向间隔排布,所述第一方向和所述第二方向相交。

9、沿所述第二方向,位于所述第一区域的相邻所述栅形结构之间的距离大于位于所述第三区域的相邻所述栅形结构之间的距离,位于所述第三区域的相邻所述栅形结构之间的距离大于位于所述第二区域的相邻所述栅形结构之间的距离。

10、本专利技术实施例还提供了一种功率模块,包括:功率模块本体;功率模块散热结构,所述功率模块散热结构和所述功率模块本体相接触,所述功率模块散热结构为上述任一实施例中的功率模块散热结构。

11、根据本申请实施例的另一个方面,所述功率模块本体包括底板,所述底板和所述功率模块散热结构的壳体为一体式结构;或,所述功率模块散热结构的壳体和所述功率模块本体为分体式结构,所述功率模块散热结构的壳体和所述功率模块本体之间设有导热层。

12、根据本申请实施例的功率模块散热结构,本专利技术实施例所提供的功率模块散热结构包括壳体以及散热组件,功率模块散热结构采用液体介质散热,即进水口和出水口并不代表仅可以供水通过,也可以供其他液体介质通过,本实施例通过将第一区域内的散热件的分布密度小于第二区域内的散热件的分布密度,而散热件的分布密度越高,则散热效果越好,通过调整第一区域和第二区域内的散热件的分布密度,以对应调整第一区域和第二区域的散热效果,使得功率模块散热结构从进水口到出水口其散热能力逐步提升,综合均衡每个区域的散热性能,以保证水温逐渐升高的过程中散热效果保持基本一致,保证功率模块散热结构在应用于功率模块中时,功率模块芯片温度的一致性,有效改善大功率器件散热的问题。进一步的,本实施例通过调整第一区域和第二区域内的散热件的分布密度也能够对应调整散热件所形成的流道的流阻,实现低流阻,通过散热件稀疏密度合理化设计,保证其均温性,并对功率模块内电流的均流性及可靠性均有提高。

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【技术保护点】

1.一种功率模块散热结构,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的功率模块散热结构,其特征在于,所述第一区域内相邻所述散热件之间的距离为第一距离,所述第二区域内相邻所述散热件之间的距离为第二距离,所述第一距离大于第二距离;和/或,

3.根据权利要求1所述的功率模块散热结构,其特征在于,在沿垂直于所述壳体厚度方向的方向上,所述第一区域内所述散热件的截面形状和所述第二区域内所述散热件的截面形状不同。

4.根据权利要求1所述的功率模块散热结构,其特征在于,所述散热腔室还包括设于第一区域和所述第二区域之间的第三区域,所述第三区域内的所述散热件的分布密度小于所述第二区域内的所述散热件的分布密度,且所述第三区域内的所述散热件的分布密度大于所述第一区域内的所述散热件的分布密度。

5.根据权利要求4所述的功率模块散热结构,其特征在于,在沿垂直于所述壳体厚度方向的方向上,所述第一区域、所述第二区域以及所述第三区域内的所述散热件的截面形状包括圆形、椭圆形、多边形中的至少一者。

6.根据权利要求4所述的功率模块散热结构,其特征在于,所述进水口和所述出水口沿第一方向相对设置,所述第一区域、所述第三区域以及所述第二区域沿所述第一方向依次设置,所述第一方向垂直于所述壳体的厚度方向。

7.根据权利要求6所述的功率模块散热结构,其特征在于,在沿垂直于所述壳体厚度方向的方向上,所述第一区域、所述第二区域以及所述第三区域内的所述散热件的截面形状呈栅形结构,所述栅形结构沿所述第一方向延伸,沿第二方向间隔排布,所述第一方向和所述第二方向相交。

8.根据权利要求7所述的功率模块散热结构,其特征在于,沿所述第二方向,位于所述第一区域的相邻所述栅形结构之间的距离大于位于所述第三区域的相邻所述栅形结构之间的距离,位于所述第三区域的相邻所述栅形结构之间的距离大于位于所述第二区域的相邻所述栅形结构之间的距离。

9.一种功率模块,其特征在于,包括:

10.根据权利要求9所述的功率模块,其特征在于,所述功率模块本体包括底板,所述底板和所述功率模块散热结构的壳体为一体式结构;或,

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【技术特征摘要】

1.一种功率模块散热结构,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的功率模块散热结构,其特征在于,所述第一区域内相邻所述散热件之间的距离为第一距离,所述第二区域内相邻所述散热件之间的距离为第二距离,所述第一距离大于第二距离;和/或,

3.根据权利要求1所述的功率模块散热结构,其特征在于,在沿垂直于所述壳体厚度方向的方向上,所述第一区域内所述散热件的截面形状和所述第二区域内所述散热件的截面形状不同。

4.根据权利要求1所述的功率模块散热结构,其特征在于,所述散热腔室还包括设于第一区域和所述第二区域之间的第三区域,所述第三区域内的所述散热件的分布密度小于所述第二区域内的所述散热件的分布密度,且所述第三区域内的所述散热件的分布密度大于所述第一区域内的所述散热件的分布密度。

5.根据权利要求4所述的功率模块散热结构,其特征在于,在沿垂直于所述壳体厚度方向的方向上,所述第一区域、所述第二区域以及所述第三区域内的所述散热件的截面形状包括圆形、椭圆形、多边形中的至少一者。

【专利技术属性】
技术研发人员:杨中磊张帅帅
申请(专利权)人:苏州华太电子技术股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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