Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Les performances et la durée de vie des convertisseurs statiques d’énergie électrique sont liées à la température des composants actifs de puissance. Dans cet article, la définition de cette température et des méthodes pour la mesurer sont expliquées avant de détailler leurs usages pour caractériser les performances thermiques des modules de puissance. Enfin, seront présentées les solutions existantes et en cours de développement pour effectuer des mesures de température de jonction pendant le fonctionnement d’un convertisseur.
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The temperature of power semi-conductor devices is critical in the design of power converters, and ensures their proper functioning. In this article, the definition of junction temperature and the different experimental methodologies for its estimation are first addressed. A description and an evaluation of their use to characterize thermal performance of power modules are then given. Finally, existing and innovative solutions for measuring the junction temperature in on-line conditions are presented.
Auteur(s)
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Laurent DUPONT : Chargé de recherche - SATIE (UMR 8029), IFSTTAR, CNRS, ENS Cachan, CNAM, Université Cergy-Pontoise, Université Paris-Sud, ENS Rennes, Versailles, France
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Yvan AVENAS : Maître de Conférences - Laboratoire de Génie Électrique de Grenoble (UMR 5269), Institut Polytechnique de Grenoble, Université Grenoble-Alpes, CNRS, Grenoble, France
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Paul Étienne VIDAL : Maître de Conférences - Laboratoire Génie de Production, École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes, Université Fédérale Toulouse Midi Pyrénées – Institut National Polytechnique de Toulouse, Toulouse, France
INTRODUCTION
La température des composants à semi-conducteurs de puissance est une grandeur physique qui affecte la fiabilité et le bon fonctionnement des convertisseurs statiques d’énergie électrique. Sa prise en compte est nécessaire pour satisfaire les attentes en termes de performances, de fiabilité et de durée de vie. En effet, le calibre opérationnel en courant d’un composant de puissance dans son environnement est lié à la température atteinte par la partie active en relation avec les conditions d’usage et les performances de son système de refroidissement. Ainsi, si ce dernier n’est pas suffisamment performant, le calibre en courant communiqué par le constructeur ne peut pas être atteint car, dans ce cas, la température du composant dépasse sa valeur maximale admissible. Par ailleurs, les composants voient leur température varier au cours de leur fonctionnement. En dehors des effets induits par les mécanismes d’endommagement dus au vieillissement, ces variations sont dues à plusieurs phénomènes d’origines environnementales ou opérationnelles ayant des échelles de temps distinctes :
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variation de la température ambiante (cycles jour/nuit, été/hiver, altitude basse et haute…) ;
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variation de la puissance dissipée liée au profil de mission (phases d’accélération de décélération par exemple dans le cas du transport) ;
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variation de la puissance dissipée au cours d’une période de fonctionnement électrique. C’est par exemple le cas dans les onduleurs où les composants intégrés subissent des variations périodiques de leur température dont l’amplitude dépend du point de fonctionnement du système ;
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variation de la puissance dissipée et de sa distribution dans la structure interne du composant sur une période de commutation.
Chacune de ces variations génère des contraintes électrothermiques et thermomécaniques pouvant se traduire par un vieillissement prématuré de l’assemblage des matériaux hétérogènes qui composent un module de puissance. La connaissance ou l’estimation des variations de température liées à une application et aux choix technologiques permet par exemple d’estimer des indicateurs qui rendent compte de l’intégrité du module à semi-conducteur de puissance, mais aussi de quantifier ses performances.
Dans cet article, nous définirons dans un premier temps la notion de température de jonction de la partie active puis nous expliquerons pourquoi il est nécessaire de mettre au point des méthodes expérimentales pour la mesurer. Dans un deuxième temps, nous présenterons les principales méthodes de mesure de la température de jonction pour caractériser notamment les performances thermiques des modules de puissance. Enfin, nous présenterons les solutions existantes et en cours de développement pour effectuer des mesures de température de jonction dans les conditions d’usage d’un convertisseur.
MOTS-CLÉS
conversion de l'énergie semi-conducteurs de puissance température de jonction performances thermiques
KEYWORDS
energy conversion | power semiconductors | junction temperature | thermal performances
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4. Conclusion
Les besoins de mesure de température des composants de puissance ont conduit à développer de nombreuses solutions et méthodes comme nous avons pu en discuter au cours de cet article. Ces approches s’appuient principalement sur trois moyens distincts qui seront discutés dans les trois paragraphes ci-après qui composent la conclusion. En effet, s’il est possible de déployer une combinaison de ces approches, la présentation réalisée au cours de cet article a pu démontrer des différences quant à leur maturité technologique respective tout comme leur qualification en termes de performances et robustesse vis-à-vis des mécanismes d’endommagement.
4.1 PETS conventionnels
L’usage des caractéristiques électriques thermosensibles des composants de puissance permet d’acquérir une information sur la valeur de la température des parties actives. Sans revenir sur les détails décrits jusqu’ici autour des paramètres électriques thermosensibles (PETS), cette solution repose sur une campagne de calibration du paramètre pour obtenir une mesure électrique représentative de la température du composant.
La première famille présentée regroupe les PETS qui sont exploitables dans des conditions éloignées des conditions réelles d’usage des composants dans un convertisseur (i.e. « hors-ligne »). Les résultats montrent qu’ils sont aujourd’hui très bien maîtrisés pour assurer des caractérisations thermiques de modules de puissance et/ou de leur système de refroidissement dans le cas de composants semi-conducteurs en silicium. Plusieurs PETS peuvent être utilisés notamment dans le cas des composants commandés mais l’utilisation du PETS tension sous faible courant reste la plus fréquente car il présente plusieurs avantages :
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il est générique et peut être utilisé avec tout type de composant ;
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il offre une excellente reproductibilité des courbes de calibration pour des composants de même référence et donc un meilleur comportement dans le cas d’une utilisation de composants en parallèle ;
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il est relativement robuste lors du vieillissement du module de puissance sauf dans certains cas qui ont été présentés plus haut.
Notons tout de même que son utilisation est à limiter à une mesure de tension aux bornes d’un composant bipolaire ou d’une jonction intrinsèque...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - YANG (Y.), WANG (H.), BLAABJERG (F.), MA (K.) - Mission profile based multi-disciplinary analysis of power modules in single-phase transformerless photovoltaic inverters, - 15th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE), Lille, 2013, pp. 1-10 (2013).
-
(2) - BOUARROUDJ-BERKANI (M.) - Étude de la fatigue thermo-mécanique de modules électroniques de puissance en ambiance de températures élevées pour des applications de traction de véhicules électriques et hybrides, - Thèse, École normale supérieure de Cachan-ENS Cachan (2008).
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(3) - KOCINIEWSKI (T.), MOUSSODJI (J.), KHATIR (Z.) - Temperature mapping by μ-Raman spectroscopy over cross-section area of power diode in forward biased conditions, - Microelectron. Reliab., vol. 55, no 3-4, p. 547-551, févr. 2015.
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(4) - TRAN (S.H.), DUPONT (L.), KHATIR (Z.) - Solder void position and size effects on electro thermal behaviour of MOSFET transistors in forward bias conditions, - Microelectron. Reliab., vol. 54, no 9-10, p. 1921-1926, sept. 2014.
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
HAUT DE PAGE
IEC 60747-15 - 2010 - Semiconductor devices – Discrete devices – Part 15 Isolated power semiconductor devices
HAUT DE PAGEOrganismes – Fédérations – Associations (liste non exhaustive)
Groupement de Recherche SEEDS (Systèmes d’Énergie Électrique dans leur Dimension Sociétale) du CNRS http://seeds.cnrs.fr
Laboratoires – Bureaux d’études – Écoles – Centres de recherche (liste non exhaustive)Ampère (Lyon) http://www.ampere-lab.fr/
FEMTO-ST (Belfort) http://www.femto-st.fr
GPM (Rouen) http://gpm.labos.univ-rouen.fr/
GREEN (Nancy) http://green.univ-lorraine.fr/
GREMAN (Tours) http://greman.univ-tours. fr/
G2Elab (Grenoble) http://www.g2elab.grenoble-inp.fr/
IES (Montpellier) http://www.ies.univ-montp2.fr/
IMS (Bordeaux) http://www.ims-bordeaux.fr/...
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