功率半导体器件反映其过载能力的最重要参数是浪涌电流,即半正弦形状的最大允许电流幅度,持续10MS。增加半导体的功率容量和设计整流器元件直径为100mm或更大的设备都需要浪涌电流测试系统,该系统可以形成高达100kA的电流脉冲。
为了解决这个问题,必须考虑许多要求。首先,在所谓的直流细丝化[1]的预击穿状态下,测试样品上的电压降急剧增加,对于高压半导体,该电压降可达到60V。其次,测试仪必须确保高精度的电流幅度设置,因为形成幅度为100kA的电流脉冲需要在2-3kA范围内与设定值绝对偏差。第三,必须考虑到电流脉冲期间产生的巨大动态力,以确保结构刚度。
电压源1将存储电容器2充电到大约100V。浪涌电流脉冲形成的开始由同步电路13确定,同步电路13发送命令打开第一和第二开关10和11,将控制命令发送给发电机14产生用于被测半导体器件5的控制信号和参考信号整形器9的触发脉冲。参考信号整形器9将持续时间为10MS的适当半正弦波的单个脉冲输出到同相输入放大器8输出信号。放大器8将信号输出到N个MOSFET3的栅极。为了保护晶体管免受超过允许的脉冲功率的击穿,到栅极的信号电平受电压限制器12的限制。其持续时间受到第一开关10的限制。从流过第一MOSFET的电流成比例的反馈信号是从其源极中的电阻器4产生的,并反馈到反相输入放大器8。
因为连接了晶体管3的栅极,并且在晶体管3的源极中包括平衡电阻器4,所以通过每个晶体管3的电流脉冲近似相同并且重复参考信号的形状。对这些电流脉冲求和导致产生半正弦波冲击电流脉冲,其从存储电容器2的正端子流向对准电阻器4,被测试的半导体器件5和分流器(电流传感器)6。
浪涌电流脉冲的幅度和形状由测量单元7控制。在浪涌电流脉冲结束之后,开关10和11由来自同步电路13的命令闭合。闭合第一开关10形成放大器的本地反馈电路。如图8所示,在闭合第二开关电路11的同时,防止了其在浪涌电流的脉冲之间的时间中的饱和,从而可靠地闭合了晶体管3。测试仪具有模块化设计。每个测试仪单元产生的电流幅度高达3.1kA。形成3.1kA电流需要上述240个简单电流源。所有240个电流源都位于6个电源板上,每个电源板上有40个。电源板的布局如图5所示。
图5:电源板的布局。
如上所述,该板包含40个简单的电流源,即40个MOSFET,源电阻器和电解电容器,以及当设备与220V电网断开连接时的电容器放电元件。每个电源单元包含6个此类板。电源模块的结构布局如图6所示。
图6:电源单元的结构布局。图6:电源单元的结构布局。
从控制模块收到命令后,电流源在其输出端会产生100V的电压。该电压被馈送到电流源的电源板上的存储电容器和控制模块以进行测量。控制模块单元产生用于电流源的控制信号,并从电流源之一接收电流反馈信号。电流源的功率输出并联连接,以对流经测试的半导体样品的电流求和。控制模块中包含的电流调节器是数字PI控制器。在测试仪中测试了两种类型的控制器-一种基于运算放大器的模拟控制器和一种数字控制器。与基于运算放大器的模拟控制器相比,使用数字PI控制算法具有许多重要优势。
首先,模拟控制器需要一定的时间才能将控制电压的输出电压提高到在每个脉冲之前开始打开晶体管所需的阈值,这意味着必须提前发送同步信号。其次,不可能对调节器的比例积分组件进行操作调整。第三,在电流反馈信号丢失的情况下,电源板上晶体管发生故障的风险很高。此外,使用数字控制扩展了测试仪的功能,能够生成各种形状的电流脉冲,例如梯形,以估计被测晶闸管的导通状态扩散时间。对于外部通信,测试仪配备有CAN接口和同步输入以启动测试。
图7:120kA浪涌电流测试仪的结构布局
120kA浪涌电流测试仪的结构图如图7所示。该测试仪包含39个相同的单元,其中38个单元形成具有3100A固定幅度的电流脉冲。第三十九个单元形成电流脉冲,其幅度在100A至3100A范围内可调。
测试仪的模块化设计使其易于增加最大电流幅度。这种可扩展性仅受结构刚度以及由于寄生电阻和电感导致的电源总线上的电压降的限制。使用带19英寸电容触摸屏的HMI单元控制测试仪。该屏幕包括数据输入和输出字段以及电流和电压图。操作员输入的所有值均通过所有单元通用的CAN网络传输到主控制和测量单元。
控制单元配置所有39个电源单元/电流源,生成用于测试晶闸管的断开信号和用于电源单元的同步脉冲,从而形成电流脉冲。组合的电流脉冲流过电流测量单元和经过测试的半导体器件。电流测量单元是一组带有三频放大器的分流器。在测试过程中,控制单元测量设备上的电流和电压降。控制单元的12位AD转换器允许以1.5%以内的精度测量电流和电压,而用于在功率模块之间分配电流设定点的定制算法允许在整个范围内实现至少2%的设定精度。
为了确保电流调节器的稳定运行,测试仪的电源电路必须具有最小的电感。为了降低整个测试仪中从电源板到主电源总线的所有电源总线的寄生电感,采用了双线设计。实验证明,这种方法将整个母线系统的寄生电感和一个夹紧装置一起降低了1-2μH数量级。图8显示了电流脉冲为65kA时电源总线上的电压降的波形图。除了确保控制器的稳定性外,双线拓扑还确保了电源电流对测量场的干扰最小。
图8:电源总线上的电压降为65kA。蓝线–电流,黄色–母线电压,粉红色–同步脉冲
图9:破坏半导体结构时被测器件的电压降。
当电流流过双线电源母线时,母线之间的磁力线加在一起,导致母线相互排斥。为避免这种情况,在整个长度上每20厘米安装一个特殊的金属扎带(图10)。将母线以固定的间隔固定在电源柜的壳体上,以确保其刚度,如图11所示。
图10:电源总线的设计。
图11:将电源总线固定到测试仪外壳。
浪涌电流测试仪包括3个电源柜。每个机柜包含13个连接到垂直电源总线的电源单元。此连接如图12所示。
图12:单元和总线之间的电源连接。
图13:浪涌电流测试仪的夹紧系统。
该测试仪配备了用于磁盘半导体的自动夹紧系统。夹紧系统的夹紧力高达100kN,可在高达200°C的温度下测试设备。该夹紧系统是一个通过CAN接口控制的独立单元。它具有机电驱动器和滚珠丝杠传动装置,用于使放置被测设备的压力机的工作部分垂直移动。位于夹紧装置上的力传感器可以调节夹紧力。夹紧过程不需要操作员的参与,该过程是全自动的。夹紧系统如图13所示。
表1显示了电涌电流测试仪的技术参数。
参数 | 最大值 | 单元 |
半正弦形状的电流浪涌幅度 | 120 | Ka |
梯形电流浪涌幅度 | 16 | Ka |
电流设定精度 | 2 | % |
直流电 压降的测量精度 | 1.5 | % |
电流测量精度 | 1.5 | % |
电源供应 | 380 | V |
重量 | 800 | 公斤 |
外型尺寸 | 2262x1384x1202 | 毫米 |
此处描述的浪涌电流测试仪已在Proton-ElectrodeJSC的生产现场成功实施(图14)。从2017年开始的整个运行过程中,它展现了可靠性,参数统一性和易用性。测试仪的浪涌电流与其尺寸的比率最高。电流产生的创新方法和母线的双线设计使得可以实现理想的电流脉冲半正弦形状,不仅当被测设备的电压降从2-3V变为50-55V,但也在其破坏的时刻。该测试仪是多功能的,可以测试半导体器件的浪涌电流电阻,以半正弦和梯形电流形状在开路状态下测量直流电压降,并监视通态区域的扩散。测试仪所基于的技术解决方案受实用新型专利[4]保护。
编辑:hfy
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venSense DK-42688-P评估板是用于ICM-42688-P高性能6轴运动传感器的全面开发平台。该评估板设有用于编程和调试的板载嵌入式调试器和用于主机接口的USB连接器,可支持软件调试和传感器数据记录。DK-42688-P平台设计采用Microchip G55 MCU,可用于快速评估和开发基于ICM-42688-P的解决方案。TDK InvenSense DK-42688-P评估板配有必要的软件,包括基于GUI的开发工具InvenSense Motion Link,以及用于ICM-42688-P的嵌入式运动驱动器。
特性
用于ICM-42688-P 6轴运动传感器
带512KB闪存的Microchip G55 MCU
用于编程和调试的板载嵌入式调试器
用于主机接口的USB连接器
通过USB连接的电路板电源
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发表于 11-06 09:07 ?
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oelectronics STM32L4P5/STM32L4Q5 32位微控制器 (MCU) 不仅扩展了超低功耗产品组合,还提高了产品性能,采用Arm? 树皮-M4内核(具有DSP和浮点单元 (FPU),频率为120MHz)。STM32L4P5产品组合具有512KB至1MB闪存,采用48-169引脚封装。STM32L4Q5具有1MB闪存,提供额外加密加速器引擎(AES、HASH和PKA)。
特性
超低功率,灵活功率控制
电源:1.71V至3.6V
温度范围:-40°C至85°C或-40°C至125°C
批量采集模式(BAM)
VBAT模块中150nA:为RTC和32x32位储备寄存器供电
关断模式下,22nA(5个唤醒引脚ʌ...
发表于 11-06 09:07 ?
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venSense ICS‐52000是一款低噪声数字TDM输出底部端口麦克风,采用4mm × 3mm × 1mm小尺寸表面贴装封装。 ?该器件由MEMS传感器、信号调理、模数转换器、抽取和抗混叠滤波器、电源管理以及行业标准的24位TDM接口组成。 借助TDM接口,包括多达16个ICS‐52000麦克风的阵列可直接连接诸如DSP和微控制器等数字处理器,无需在系统中采用音频编解码器。 阵列中的所有麦克风都同步对其声信号进行采样,从而实现精确的阵列处理。 ICS‐52000具有65dBA的高SNR和宽带频率响应。 灵敏度容差为±1dB,可实现无需进行系统校准的高性能麦克风阵列。 ICS-52000具有两种电源状态:正常运行和待机模式。 该麦克风具有软取消静音功能,可防止上电时发出声音。 从ICS-52000开始输出数据时开始,音量将在256WS时钟周期内上升到满量程输出电平。 采样率为48kHz,该取消静音序列大约需要5.3ms。
The ICS‐52000 features a high SNR of 65dBA and a wideband frequency response. The sensitivity tolerance is ±1dB enabling high‐performance micropho...
发表于 11-05 17:07 ?
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venSense IAM-20380高性能陀螺仪具有0.5VDD至4V电压范围、400kHz时钟频率以及-40°C至+85°C工作温度范围。IAM-20380具有3轴集成,因此制造商无需对分立器件进行昂贵且复杂的系统级集成。TDK InvenSense IAM-20380高性能陀螺仪非常适合用于汽车报警器、远程信息处理和保险车辆追踪应用。
特性
数字输出X、Y和Z轴角速率传感器(陀螺仪)
用户可编程满量程范围为±250dps、±500dps、±1000dps和±2000dps
集成16位ADC
用户可编程数字滤波器,用于陀螺仪和温度传感器
按照AEC-Q100执行&...
发表于 11-03 10:07 ?
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502x电源管理集成电路 (PMIC) 在一个器件中集成了多个高性能降压稳压器。PF502x PMIC既可用作独立的负载点稳压器IC,也可用作较大PMIC的配套芯片。
NXP PF502x电源管理集成电路 (PMIC) 具有用于关键启动配置的内置一次性可编程 (OTP) 存储器存储。借助该OTP特性,可减少通常用于设置输出电压和稳压器序列的外部元件数量,从而打造时尚器件。启动后,稳压器参数可通过高速I2C进行...
发表于 11-02 12:06 ?
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vensense T3902低功耗多模麦克风具有185μA至650μA电流范围、36Hz至>20kHz额定频率以及3.5mm × 2.65mm × 0.98mm表面贴装封装。T3902麦克风由一个MEMS麦克风元件和一个阻抗转换器放大器,以及之后的一个四阶调制器组成。T3902系列具有高性能、低功耗、标准和睡眠等工作模式。TDK Invensense T3902低功耗多模麦克风非常适合用于智能手机、相机、平板电脑以及安全和监控应用。
特性
3.5mm × 2.65mm × 0.98mm表面贴装封装
低功耗模式:185µA
扩展频率响应:36Hz至>20kHz
睡眠模式电流:12µA
高电源抑制 (PSR):-97dB FS
四阶∑-Δ调制器
数字脉冲密度调制 (PDM) 输...
发表于 10-30 11:06 ?
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venSense ICS-40740超低噪声麦克风具有超低噪声、高动态范围、差分模拟输出和1个底部端口。TDK InvenSense ICS-40740器件采用MEMS麦克风元件、阻抗转换器、差分输出放大器和增强型射频封装。ICS-40740器件具有70dB SNR和±1dB灵敏度容差,因此非常适合用于麦克风阵列和远场语音控制应用。
特性
70d BA信噪比
-37.5dBV灵敏度
±1dB灵敏度容差
4mm x 3mm x 1.2mm表面贴装封装
80Hz至20kHz扩展频率响应
165µA电流消耗
132.5dB SPL声学过载点
-87d BV PSR
兼容无锡/铅和无铅焊接工艺
符合RoHS指令/WEEE标准
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发表于 10-30 10:06 ?
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venSense IAM-20680 6轴MotionTracking器件在3mm x 3mm x 0.75mm的小尺寸封装中集成了3轴陀螺仪和3轴加速度计。IAM-50680器件具有片上16位ADC、可编程数字滤波器、嵌入式温度传感器和可编程中断。TDK InvenSense IAM-20680 6轴MotionTracking器件非常适合用于360°视角相机稳定、汽车报警器和远程信息处理应用。
特性
数字输出X、Y和Z轴角速率传感器(陀螺仪)
用户可编程满量程范围为±250dps、±500dps、±1000dps和±2000dps,集成16位ADC
数字输出X、Y和Z轴加速度计,具有±2g、±4g、±8g和±16g的可编程满量程范围,集成16位ADC
用户可编程数字滤波器,用于陀螺仪、加速度计和温度传感器
自检功能
唤醒运动中断,用于应用处理器的低功耗运行
按照AEC-Q100执行的可靠性测试
按要求提供PPAP和认证数据
应用
导航系统航位推算辅助功能
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发表于 10-29 13:06 ?
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Integrated MAXM17712/20/24电源管理专用IC (PMIC) 是喜马拉雅微型系统级IC (µSLIC) 电源模块,可实现散热更好、尺寸更小、更加简单的电源解决方案。这些IC将高效率150 mA同步降压直流-直流转换器和高PSRR、低噪声、50mA线性稳压器集成到µSLIC™电源模块中。该PMIC在4V至60V宽输入电压范围内工作。该降压转换器和线性稳压器可提供高达150mA和50mA输出电流。
直流-直流转换器的输出用作线性稳压器的输入。这些线性稳压器在不同模块中提供1.2V至3.3V固定输出电压。MAXM17712/20/24模块采用薄型设计,采用2.6mmx3mmx1.5mm µSLIC封装。典型应用包括工业传感器、暖通空调和楼宇控制、电池供电设备以及LDO替代品。
特性
易于使用:
4V至60V宽输入降压转换器
可调节及固定的输出电压模块
内部电感器和补偿
降压转换器输出电流高达150mA
线性稳压器输出的精度为±1.3%,FB精度为±2%
全陶瓷电容器、紧凑布局
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发表于 10-29 13:06 ?
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MAX40027双路高速比较器具有280ps典型传播延迟。这些比较器具有极低过驱分散(25ps,典型值),因此非常适合用于飞行时间、距离测量应用。该器件的输入共模范围为1.5V至V+ 0.1V,与MAX40658、MAX40660和MAX40661等多个广泛使用的高速跨阻放大器的输出摆幅兼容。输出级为LVDS(低压差分信号),有助于最大限度地降低功耗,直接与诸多FPGA和CPU连接。互补输出有助于抑制每个输出线上的共模噪声。MAX40027采用小型、节省空间的3mm x 2mm、12引脚TDFN封装,带侧面可湿性侧翼,符合AEC-Q100汽车级认证要求。MAX40027的工作温度范围为-40°C至+125°C,可在2.7V至3.6V电源电压下工作。
特性
快速传播延迟:280ps(典型值)
低过驱色散:25ps(VOD=10mV至1V)
电源电压:2.7V至3.6V
2.7V电源时45.9mw(每个比较器)
节能型LVDS输出
温度范围:-40°C至+125°C
符合汽车类AEC-Q100标准
小型3mm x 2mm TDFN封装,带可湿性侧翼
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发表于 10-29 13:06 ?
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miconductors LPC55S6x Arm Cortex-M33微控制器 (MCU) 采用Arm双核和Arm TrustZone 技术,适用于工业、楼宇自动化、物联网 (IoT) 边缘计算、诊断设备和消费电子应用。这些器件基于Armv8-M架构,采用低功耗40nm嵌入式闪存工艺,具有先进的安全特性。
LPC55S6x微控制器具有一套独特的安全模块,可为嵌入式系统提供层保护,同时保护最终产品在整个生命周期内免受未知或意外的威胁。这些块包括基于可信根和配置的SRAM PUF、来自加密图像的实时执行&...
发表于 10-29 13:06 ?
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