在工業應用對MOSFET需求日益攀升的當下,半導體封裝技術的革新成為關鍵。仁懋的TOLL和TOLT封裝系列作為TOLx封裝家族的重要成員,各自憑借獨特優勢,在不同領域大放異彩。今天,我們就來深入探究這兩大封裝系列的顯著區別!

散熱方式大不同,熱性能差異顯著
TOLL封裝采用底部散熱方式,熱量需歷經“Junction→Case→Solder→PCB→VIAs→PCB→TIM→散熱器”這樣相對漫長的路徑。較長的散熱路徑,可能會對散熱效率產生一定影響,就好比水流經過曲折的管道,速度難免減慢。

而TOLT封裝則另辟蹊徑,采用頂部散熱方式。熱量從Junction直接傳導至Case,再通過TIM直接傳遞到Heatsink,大大縮短了散熱路徑。
測試數據更是直觀地展現出TOLT封裝的強大:相較于TOLL封裝,TOLT封裝的Rth(j-heatsink)可降低約30%,能將90%以上的熱量通過散熱器傳遞。這意味著TOLT封裝在散熱能力上更勝一籌,不僅降低了散熱成本,還大幅提高了器件的可靠性和性能。
占板面積與布局:空間利用各有妙招
TOLL封裝因底部散熱的特性,驅動器無法布局在功率器件背面,導致其占板面積相對較大。這就像在有限的房間里,因為家具擺放方式受限,空間利用不夠高效。
TOLT封裝則充分發揮自身優勢,GaN功率器件下方無電氣連接且發熱少,使得驅動器背面布線成為可能。這種布局方式不僅能更好地實現驅動走線的磁場相消,還在高密電源中有效減少了布板面積,極大地有利于功率密度的提升,讓每一寸電路板空間都得到充分利用。
應用領域:各顯神通,精準適配
仁懋TOLL封裝憑借獨特的散熱設計和廣泛的適用性,在眾多領域占據一席之地。在數據中心,它保障著大量數據處理所需的穩定電力;在逆變儲能領域,助力能源的高效轉換與存儲;在電動汽車行業,滿足大電流驅動的嚴苛要求,是這些場景的可靠選擇。
TOLT封裝則專注于對熱性能要求卓越的應用場景。在電動腳踏車、輕型電動車、電動工具等設備中,TOLT 封裝確保器件在長時間使用下仍能保持良好性能;在電池管理系統中,精準控制熱量,保障電池安全穩定運行。同時,在追求高功率密度設計的場合,如OptiMOS5功率MOSFET等高性能產品中,TOLT封裝也能完美適配,發揮關鍵作用。
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