在线观看av资源网_激情欧美一区二区三区黑长吊 _精品国产欧美一区二区三区成人_成人av免费在线看

廣東可易亞半導體科技有限公司

國家高新企業

cn en

新聞中心

如何準確測試MOSFET的導通電阻-MOSFET導通電阻的作用與原理等解析-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2019-08-23 

分享到:

如何準確測試MOSFET的導通電阻-MOSFET導通電阻的作用與原理等解析

電阻簡介

電阻(Resistance,通常用“R”表示),是一個物理量,在物理學中表示導體對電流阻礙作用的大小。導體的電阻越大,表示導體對電流的阻礙作用越大。不同的導體,電阻一般不同,電阻是導體本身的一種特性。電阻將會導致電子流通量的變化,電阻越小,電子流通量越大,反之亦然。而超導體則沒有電阻。


電阻的本質與單位表示

(一)本質

正常金屬有電阻,是因為載流子會受到散射而改變動量。散射的中心就是聲子,缺陷,雜質原子等。在超導情況下,組成庫伯對的電子不斷地相互散射,但這種散射不影響庫伯對質心動量,所以有電流通過超導體時庫伯對的定向移動不受阻礙,沒有電阻。


(二)單位表示

導體的電阻通常用字母R表示,電阻的單位是歐姆(ohm),簡稱歐,符號是Ω(希臘字母,讀作Omega),1Ω=1V/A。比較大的單位有千歐(kΩ)、兆歐(MΩ)(兆=百萬,即100萬)。


KΩ(千歐), MΩ(兆歐),他們的換算關系是:兩個電阻并聯式也可表示為:1TΩ=1000GΩ;1GΩ=1000MΩ;1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω(也就是一千進率)


功率MOSFET的導通電阻詳解

電阻值的測量通常比較簡單。但是,對于非常小阻值的測量,我們必須謹慎對待我們所做的假定。對于特定的幾何形狀,如電線,Kelvin方法是非常精確的??梢允褂妙愃频姆椒▉頊y量均勻樣本的體電阻率和面電阻率,但是所使用的公式不同。在這些情況下,必須考慮探針間距和樣本厚度。僅僅運用Kelvin法本身無法保證精度。如果布局和連接數發生變化,就很難精確地預測非均勻幾何形狀的電阻。


MOSFET最重要的特性之一就是漏極到源極的導通電阻(RDS(on))。在封裝完成之后測量RDS(on)很簡單,但是以晶圓形式測量該值更具有其優勢。


(一)功率MOSFET的導通電阻-晶圓級測量

為了保證Kelvin阻值測量的精度,需要考慮幾項重要的因素:(1)待測器件(DUT)的幾何形狀;(2)到器件的接線;(3)材料的邊界;(4)各種材料(包括接線)的體電阻率。


一種測量RDS(on)的典型方法是在卡盤(Chuck)和接觸晶圓頂部的探針之間產生電流。另一種方法是在晶圓的背面使用探針來代替卡盤。這種方法可以精確到2.5mΩ。


一種較大的誤差來源于晶圓和卡盤之間的接觸(如圖1所示)。因為卡盤上以及晶圓背面粗糙不平,所以只有在個別點進行電氣連接。晶圓和卡盤之間的接觸電阻的數值足以給RDS(on)的測量引入較大的誤差。僅僅重新放置卡盤上晶圓的位置就會改變接觸區域并影響RDS(on)的測量結果。


MOSFET的導通電阻

圖1 典型的測量結構,橫截面視圖


另一種測量偏差來源是探針的布局。如果移動了強制電流探針,電流的分布模式將發生變化。這會改變電壓梯度模式,而且會改變電壓檢測探針處的電壓。


(二)功率MOSFET的導通電阻-相鄰晶粒方法

需要的設備包括:(1)帶有6個可用探針的探針臺;(2)電壓計;(3)電流源。將晶圓和導電的卡盤隔離開這一點非常重要。如果晶圓與卡盤存在接觸,那么這種接觸將造成電流以平行于基底的方式流動,改變了測量結果??梢杂靡粡埣垖⒕A和卡盤隔離開。


到漏極的連接是通過在待測器件的另一側使用相鄰的完全相同的器件來實現的。內部晶圓結構要比晶圓和卡盤之間的連接牢固得多。因此,相鄰晶粒方法要比傳統的RDS(on)測量方法精確得多。


圖2顯示了測量的結構。3個MOSFET和6個探針均在圖中顯示出來,電接觸則示意性地畫出。中間的MOSFET是待測器件。


MOSFET的導通電阻

圖2 RDS(on)測量結構


顯示的極性屬于N溝道MOSFET。漏極電流受限于探針的電流傳輸能力。左側的MOSFET的作用是在待測器件的漏極側施加電流。待測器件右側的MOSFET用于測量漏極電壓。


在MOSFET中,如果柵極開啟,而且漏極到源極之間沒有電流,那么漏極和源極的電壓相等。這種方法就利用這個原理來測量探針D上的漏極電壓。


柵極偏壓被連接在探針C和E之間。如果連接在探針B和E之間,那么探針B和源極焊盤之間的電壓降會降低待測器件上的實際柵極電壓。因為在RDS(on)測量過程中沒有電流通過,所以探針C上不存在電壓降。


相鄰晶粒方法確實需要右側的MOSFET(在探針D和F之間)處于工作狀態。如果這個晶粒上的柵極和源極被短路,那么測量結果可能不正確。


RDS(on)的取值是通過計算Vdc/IAB得到的,但是也可以得到更加精確的RDS(on)取值。


(三)功率MOSFET的導通電阻-FEA輔助確定RDS(on)測量值

盡管相鄰晶粒法很精確,但是它并不能給出RDS(on)完全精確的測量值。為了得到僅由有源區貢獻的RDS(on),可以將測量結果與仿真進行對比。有限元分析(FEA)軟件可以用來為測量結構建模。一旦建立了有源區電阻和RDS(on)測量值之間的關系,就可以根據測量結果確定有源區的電阻。


仿真模型是3個MOSFET和晶圓的一部分的三維表示。在有限元模型中,有源區電阻是已知的。FEA軟件用來對測試結構建模并計算RDS(on)測量結果。仿真過程進行兩次,使用兩個不同的有源區電阻值來計算結果。因為響應的線性相當好,所以電阻值是任意選取的。對每種晶粒的尺寸,這種仿真只需要進行一次。利用仿真測量結果和實際有源區的電阻之間的關系,可以得到一個公式,用來根據相鄰晶粒方法的測量值計算有源區電阻。


(四)功率MOSFET的導通電阻-相鄰晶粒方法2

有幾項因素會給測量引入誤差。最重要的因素是探針的位置以及基底的電阻率。


從仿真結果可以看出,有些因素對測量結果的影響非常小?;椎暮穸韧ǔJ?00μm。厚度從175μm變化到225μm只會給RDS(on)帶來1%的誤差(仿真的測量結果)。同樣,背墊金屬表面電阻的變化對結果的影響也不會超過1%。仿真得到的一項驚人的結果表明,頂部金屬厚度和電阻率對結果的影響也可以忽略不計。


基底電阻率的變化會給RDS(on)測量結果帶來線性響應。圖3顯示了遠遠超出實際基底正常分布的基底電阻率。這樣做是為了顯示響應是線性的。


MOSFET的導通電阻

圖3 由于基底電阻率造成的仿真結果的誤差


探針在待測器件上的擺放位置必須保持一致。探針位置的變化會造成測量結果的變化。待測器件左側和右側器件上探針的位置(見圖2中的A和D)也會影響測量結果,但是影響沒有前者大。造成這種測量誤差的原因在于頂部金屬的表面電阻大于0。


將探針B或C從源極焊盤中心向邊緣移動會導致較大的誤差。圖4顯示了移動探針B或C所產生的誤差。每條線表示RDS(on) 2%的誤差。在繪制這張圖時,使用了5μm×5μm的網格。每次只移動一個探針的位置。


MOSFET的導通電阻

圖4 探針位置所引起的誤差


相鄰晶粒方法是一種成本低廉、精確地以晶圓形式測量MOSFET有源區的RDS(on)的方法。它在檢測不同批次晶圓的差別方面非常有用。


MOSFET的導通電阻的作用

mos管導通電阻,一般在使用MOS時都會遇到柵極的電阻選擇和使用問題,但有時對這個電阻很迷茫,現介紹一下它的作用:


1.是分壓作用


2.下拉電阻是盡快泄放柵極電荷將MOS管盡快截止


3.防止柵極出現浪涌過壓(柵極上并聯的穩壓管也是防止過壓產生)


4.全橋柵極電阻也是同樣機理,盡快泄放柵極電荷,將MOS管盡快截止。避免柵極懸空,懸空的柵極MOS管將會導通,導致全橋短路


5.驅動管和柵極之間的電阻起到隔離、防止寄生振蕩的作用


降低高壓MOSFET的導通電阻的原理與方法

1.不同耐壓的MOS管的導通電阻分布。不同耐壓的MOS管,其導通電阻中各部分電阻比例分布也不同。如耐壓30V的MOS管,其外延層電阻僅為總導通電阻的29%,耐壓600V的MOS管的外延層電阻則是總導通電阻的96.5%。


由此可以推斷耐壓800V的MOS管的導通電阻將幾乎被外延層電阻占據。欲獲得高阻斷電壓,就必須采用高電阻率的外延層,并增厚。這就是常規高壓MOS管結構所導致的高導通電阻的根本原因。


2.降低高壓MOS管導通電阻的思路。增加管芯面積雖能降低導通電阻,但成本的提高所付出的代價是商業品所不允許的。引入少數載流以上兩種辦法不能降低高壓MOS管的導通電阻,所剩的思路就是如何將阻斷高電壓的低摻雜、高電阻率區域和導電通道的高摻雜、低電阻率分開解決。如除導通時低摻雜的高耐壓外延層對導通電阻只能起增大作用外并無其他用途。


這樣,是否可以將導電通道以高摻雜較低電阻率實現,而在MOS管關斷時,設法使這個通道以某種方式夾斷,使整個器件耐壓僅取決于低摻雜的N-外延層?;谶@種思想,1988年INFINEON推出內建橫向電場耐壓為600V的COOLMOS管,使這一想法得以實現。內建橫向電場的高壓MOS管的剖面結構及高阻斷電壓低導通電阻的示意圖如圖所示。


MOSFET的導通電阻


與常規MOS管結構不同,內建橫向電場的MOS管嵌入垂直P區將垂直導電區域的N區夾在中間,使MOS管關斷時,垂直的P與N之間建立橫向電場,并且垂直導電區域的N摻雜濃度高于其外延區N-的摻雜濃度。


當VGS<VTH時,由于被電場反型而產生的N型導電溝道不能形成,并且D,S間加正電壓,使MOS管內部PN結反偏形成耗盡層,并將垂直導電的N區耗盡。這個耗盡層具有縱向高阻斷電壓,如圖(b)所示,這時器件的耐壓取決于P與N-的耐壓。因此N-的低摻雜、高電阻率是必需的。


MOSFET的導通電阻


聯系方式:鄒先生

聯系電話:0755-83888366-8022

手機:18123972950

QQ:2880195519

聯系地址:深圳市福田區車公廟天安數碼城天吉大廈CD座5C1


請搜微信公眾號:“KIA半導體”或掃一掃下圖“關注”官方微信公眾號

請“關注”官方微信公眾號:提供 MOS管 技術幫助










在线观看av资源网_激情欧美一区二区三区黑长吊 _精品国产欧美一区二区三区成人_成人av免费在线看

        欧美大白屁股肥臀xxxxxx| 亚洲欧美在线高清| 中文字幕电影一区| 日日夜夜一区二区| 91亚洲精品久久久蜜桃网站| 欧美精品一区视频| 日韩av电影免费观看高清完整版在线观看| av色综合久久天堂av综合| 精品国产一区二区在线观看| 亚洲大片免费看| 91老师国产黑色丝袜在线| 国产亚洲午夜高清国产拍精品 | 午夜精品一区二区三区免费视频| 成人免费毛片app| 2020国产精品自拍| 另类成人小视频在线| 欧美久久久久中文字幕| 亚洲精品日日夜夜| 91影视在线播放| 国产精品美女久久久久久久久久久 | 亚洲电影视频在线| 日本韩国一区二区三区| 中文字幕亚洲一区二区av在线 | 欧美主播一区二区三区美女| 国产精品国产三级国产有无不卡 | 69堂国产成人免费视频| 亚洲资源在线观看| 日本高清无吗v一区| 综合在线观看色| 99精品国产视频| 中文字幕一区二区三区色视频 | 欧美色中文字幕| 一区二区三区美女| 色94色欧美sute亚洲线路一ni| 中文字幕一区二区视频| 99久久久久久| 中文字幕中文乱码欧美一区二区| 高清在线观看日韩| 中文字幕欧美区| 成人免费视频网站在线观看| 国产日韩欧美制服另类| 成人小视频在线观看| 国产精品伦一区二区三级视频| 丁香激情综合五月| 国产精品国产馆在线真实露脸| aa级大片欧美| 亚洲黄色免费网站| 欧美日韩精品欧美日韩精品一综合| 亚洲午夜日本在线观看| 欧美精品色一区二区三区| 日韩国产欧美三级| 精品乱人伦一区二区三区| 国产一区二区久久| 欧美高清在线视频| 色综合久久天天综合网| 亚洲一区二区欧美日韩| 在线不卡中文字幕播放| 久久99九九99精品| 国产日本欧美一区二区| 99久久精品国产毛片| 一区二区三区视频在线观看| 色激情天天射综合网| 亚洲成人动漫精品| 欧美不卡视频一区| 成人永久免费视频| 亚洲精品美腿丝袜| 91精品国产免费| 国产精品原创巨作av| 一区在线中文字幕| 欧美美女视频在线观看| 国产综合久久久久影院| 国产精品美女久久久久久久久| 91色.com| 日韩av电影免费观看高清完整版 | 成人福利视频在线| 亚洲一区二区三区四区的| 日韩一区二区三区免费观看| 国产成人精品免费| 亚洲精品国产a久久久久久| 欧美精品色一区二区三区| 国产一区日韩二区欧美三区| 中文字幕一区二区在线观看| 欧美日本一区二区三区四区| 国产一区二区三区在线看麻豆| √…a在线天堂一区| 欧美一区国产二区| 国产91丝袜在线播放| 亚洲精品国产a| 欧美成人精品3d动漫h| 99在线视频精品| 青青草国产精品亚洲专区无| 久久精品日产第一区二区三区高清版 | 蜜桃视频免费观看一区| 国产精品久久777777| 91精品国产美女浴室洗澡无遮挡| 国产激情一区二区三区| 亚洲一区成人在线| 久久久久久久国产精品影院| 欧洲在线/亚洲| 韩国一区二区三区| 亚洲自拍偷拍综合| 久久久精品国产免费观看同学| 在线观看亚洲成人| 国产精品自在在线| 午夜不卡av在线| 国产精品久久久久7777按摩| 日韩午夜中文字幕| 色婷婷综合久久久中文一区二区| 精品影院一区二区久久久| 一区二区在线观看视频| 国产亚洲婷婷免费| 91精品国产91久久久久久最新毛片| 成人h动漫精品一区二区 | 欧美日韩国产123区| 成人一区二区三区视频在线观看| 午夜精品福利久久久| 国产精品福利电影一区二区三区四区| 欧美丰满美乳xxx高潮www| eeuss鲁片一区二区三区在线看 | 欧美一区二区精美| 一本久久a久久精品亚洲| 国产剧情一区二区三区| 日韩av中文在线观看| 亚洲三级免费电影| 久久久精品免费网站| 欧美嫩在线观看| 成人国产精品免费网站| 久久99精品久久只有精品| 一区二区在线看| 国产精品天美传媒| 精品久久久久av影院| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 99久久精品99国产精品| 国产一区不卡视频| 老鸭窝一区二区久久精品| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 国产精品国模大尺度视频| 久久夜色精品国产噜噜av| 欧美丰满嫩嫩电影| 欧美在线视频你懂得| 99热这里都是精品| 盗摄精品av一区二区三区| 国产一区在线观看视频| 玖玖九九国产精品| 免费一级片91| 日韩成人av影视| 亚洲大片免费看| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 中文字幕在线不卡国产视频| 欧美激情自拍偷拍| 国产亚洲一区字幕| 国产亚洲人成网站| 久久九九影视网| 亚洲精品一区二区三区香蕉| 日韩一区二区三区高清免费看看 | 亚洲一二三四久久| 一区二区三区精品| 一区二区在线观看免费视频播放 | 懂色av一区二区夜夜嗨| 国产乱人伦精品一区二区在线观看| 另类小说欧美激情| 精品在线播放午夜| 激情五月婷婷综合网| 国内成人自拍视频| 国产一区二区女| 国产精品18久久久久| 国产精品一区免费视频| 国产成人精品亚洲日本在线桃色| 国产盗摄视频一区二区三区| 国产精品一区二区果冻传媒| 国产高清在线精品| 成人免费看片app下载| 国产成人精品一区二区三区四区 | 成人激情小说乱人伦| 白白色 亚洲乱淫| 91丝袜美女网| 在线一区二区三区四区| 在线免费观看日本欧美| 欧美色图激情小说| 91精品国模一区二区三区| 日韩一区二区免费电影| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 久久亚洲精华国产精华液| 国产亚洲欧美日韩俺去了| 国产精品久久久久久久久免费相片 | 精品少妇一区二区三区日产乱码 | 国产欧美一区二区精品婷婷| 国产精品盗摄一区二区三区| 亚洲精品欧美在线| 婷婷综合五月天| 久久se这里有精品| 国产精品一区二区久激情瑜伽| 成人av中文字幕| 色呦呦一区二区三区| 欧美日本在线观看| 精品91自产拍在线观看一区| 中文无字幕一区二区三区 | 99久久伊人久久99| 欧美三片在线视频观看| 精品剧情v国产在线观看在线|