
多个直流母线电容一侧设置在钣金固定板上。所述的叠层母排包括正叠层铜排13和负叠层铜排14,正叠层铜排和负叠层铜排之间设置有第二绝缘层15。所述的直流母线电容组件另一侧面与叠层母排的正叠层铜排并联连接,直流母线电容组件通过叠层母排设置在一绝缘层的两侧。直流母线电容组件通过箱体风道散热所述的IGBT功率组件包括IGBT驱动板16和多个IGBT元件17,多个IGBT元件通过IGBT驱动板设置在液冷换热器的两侧。所述的钣金隔板底面形成有两个连接口18,液冷换热器设置在两个连接口之间的钣金隔板上,液冷换热器两侧紧邻设置的IGBT功率组件分别与两个连接口相对应,液冷换热器给IGBT功率组件散热。液冷换热器上方为一绝缘层,且直流母线电容组件通过钣金固定板设置在钣金隔板两侧,直流母线电容组件与IGBT功率组件的位置上下相对应,叠层母排分别与直流母线电容组件和IGBT功率组件的输入端并联连接。所述的钣金隔板下方设置有箱体底座10,箱体底座上设置的交流输出铜排与IGBT功率组件的输出端并联连接。如图5所示,所述的交流输出铜排包括设置在一端的多个汇流爪19、与汇流爪连接的铜排20以及垂直设置在另一端的绝缘固定块21,交流输出铜排的一端穿过钣金隔板上的连接口。
该ic芯片与该散热基板的热接口材料层90%以上的成分为银,孔隙率小于15%,且厚度为~10μm。于本发明上述实施例中,该步骤四若未对该组合对象加压而加热烧结后,该ic芯片与该散热基板之热接口材料层90%以上的成分为银,孔隙率小于25%,且厚度为1~15μm。附图说明图1是本发明的制备流程示意图。图2是本发明的非接触式探针配合电压量测自动回馈方式示意图。图3是本发明非接触式点胶与传统接触式点胶的比较示意图。其中:a为本发明的非接触式点胶;b为传统接触式点胶;左侧二图为二种点胶方式点胶的sem图;中间二图为以sem分别量测二种点胶方式的节点尺寸;右侧二图为以alpha-step技术量测二种点胶方式的节点尺寸图。从上述结果可得,非接触点胶确实可以转移浆料,且节点尺寸可以更小。图4是本发明经热压接合后的热界面材料层sem图。标号对照:非接触式探针点胶设备1容器11制动装置12推进活塞13活塞头131连杆132探针14传感器15散热基板2步骤s101~s104。具体实施方式请参阅图1至图4所示,分别为本发明的制备流程示意图、本发明的非接触式探针配合电压量测自动回馈方式示意图、本发明非接触式点胶与传统接触式点胶的比较示意图以及本发明经热压接合后的热接口材料层sem图。
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