历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年07月17日(星期四)

正在发生

2020年07月17日 | 宽禁带生态系统造就更理想的仿真环境

2020-07-17 来源:EEWORLD

宽禁带材料实现了较当前硅基技术的飞跃。 它们的大带隙导致较高的介电击穿,从而降低了导通电阻(RSP)。 更高的电子饱和速度支持高频设计和工作,降低的漏电流和更好的导热性有助于高温下的工作。

 

安森美半导体提供围绕宽禁带方案的独一无二的生态系统,包含从旨在提高强固性和速度的碳化硅(SiC)二极管、SiC MOSFET到 SiC MOSFET的高端IC门极驱动器。 除了硬件以外,我们还提供spice物理模型,帮助设计人员在仿真中实现其应用性能,缩短昂贵的测试周期。

 

我们的预测性离散建模可以进行系统级仿真,其中可以针对系统级性能指标(例如效率)进行优化,而不局限于优化元器件级性能指标,例如RDS(on)。 此外,设计人员可以放心地模拟数据表中未涵盖的工作条件,例如开关应用的变化温度、总线电压、负载电流和输入门极电阻。

 

为满足这些需求,模型必须是基于物理规律的、直观的、可预测的,最重要的是精确的。

 

在IC行业中,追溯到几十年前,采用SPICE模型的支持CAD设计的环境对于IC设计人员准确预测电路性能至关重要。 通过首次正确设计缩短生产周期。 迄今为止,由于缺乏可靠的SPICE模型,电力电子CAD环境远远落后于IC行业。 电力电子器件模型基于简单的子电路和复杂的非物理行为模型。仿真最终不可靠。

 

 

简单的子电路过于基础简单,不足以充分利用所有器件性能。 在图1中,我们显示了一个CRSS图,将典型的简单模型(蓝色)与更先进的物理模型(绿色)和测量数据(红色)进行了比较。 显然,您可以看到简单模型无法捕获非线性电容效应,最终导致不准确的动态开关仿真。

 

众所周知,更准确、更复杂的行为模型会导致收敛问题。 此外,此类模型通常以专有的仿真器行为语言(例如MAST™)编写,因此无法跨多个仿真器平台。

 

通常,电力电子模型既不是基于工艺技术和布局的,也不具有芯片平面布局的可扩展性。

 

我们以物理可扩展模型开发了一个适用于整个技术平台的模型。 这就是说,它不是包含经验拟合参数的单个模型的库,最终曲线适合所有产品。只需输入给定产品的芯片平面布局参数,通过芯片扩展,我们就可以使技术迅速发展。

 

在下一级水平,模型中基于物理学的工艺依赖性使我们能够预测新的虚拟技术变化带来的影响。 显然,早期设计有助于从应用角度带动技术要求,并加快产品上市时间。 一方面,工艺和器件设计工程师使用限定的元器件仿真,也称为TCAD。 另一方面,应用和系统级设计人员使用基于SPICE的仿真环境。 基于工艺参数的spice模型有助于这两方面的融合。

 

现在,我们介绍一下碳化硅功率MOSFET模型的部分特性。

  

 

图2显示了典型的碳化硅MOSFET横截面,图3显示了子电路模型的简化版本。

 

现在介绍该模型的一些元素。 首先,我们谈谈关键通道区域。 在这里,我们使用著名的伯克利BSIM 3v3模型。 我们都尽可能地不做重复工作。 在这种情况下,我们尝试建模MOSFET通道,该通道非常适合用BSIM模型进行。 该模型是基于物理的,通过亚阈值、弱反演和强反演来准确捕获转换。 此外,它具有出色的速度和收敛性,可以广泛用于多个仿真平台。

 

接下来,我们需要覆盖由EPI区域的多晶硅重叠形成的门极至漏极临界电容CGD。 该电容本质上是高度非线性的金属氧化物半导体(MOS)电容器。该电容器的耗尽区由掺杂剖面、P阱dpw之间的距离以及外延层的厚度等工艺参数复杂的依赖性控制。SPICE行为方法实施一种基于物理的模型,并将所有这些影响考虑进去。

 

 

如图4所示,从横截面开始,我们想介绍芯片平面图可扩展性背后的一些概念和结构。灰色区域是有源区。 蓝色无源区与裸芯边缘(die edges)、门极焊盘和门极通道(gate runners)相关。 基于物理几何的衍生确定了无源区和有源区之间的分布,这是实现可扩展性所需的。 我们非常关注在有源和无源区之间的边界区域中形成的寄生电容。 一旦开始忽略布局中的寄生电容,你什么时候才会停止这种错误呢? 所有被忽略的电容最终累积起来成为一个麻烦。 在这种情况下,就无法实现扩展。 而我们的理念是不忽略任何电容器。

 

碳化硅MOSFET支持非常快的dV / dt,大约每纳秒50至100伏,而dI / dts大约每纳秒3至6安培。器件固有的门极电阻很重要,可以用来抗电磁干扰(EMI)。 图4右边的设计具有较少的门极通道,因此RG较高, 很好地限制了振铃。 图4左边的设计有许多门极通道,因此RG较低。 左边的设计适用于快速开关,但每个区域的RDSon也较高,因为门极通道会在有源区侵蚀掉。

 

现在,我们要谈谈模型验证。 我们首先在左侧的图5中显示输出电流-电压特性。该模型准确预测整个偏置范围,包括高门极处的漂移区和漏极偏差。右图中的精确导通仿真突出了模型的连续性,这对于强固的收敛性能很重要。 除了线性以外,我们经常查看对数刻度,以发现隐藏的不准确和不连续。

 

 

在图6中,我们显示了在宽温度范围内的当前电压、RDSon和阈值电压的结果。 SiC MOSFET器件具有稳定的温度性能,因此非常有吸引力。宽温度范围内的高精度建模使设计人员可以充分利用这种特性。

 

前面我们介绍了对复杂器件电容的物理建模。 图7显示了结果。在左侧,CRSS(或CGD)仿真跟踪数据在2个数量级以上的多次变化,仅在对数刻度上可见。

 

 

开关结果具有精确建模的固有电容和器件布局寄生效应,如图8所示,无需额外调整模型。 这种水平的保真度使应用设计人员有信心精确地仿真器件电路的相互影响,例如dV / dt、dI / dt、开关损耗和EMI。 门极驱动器和电源环路的相互作用可以被更进一步地研究和优化。

 

对我们来说,满足客户各种不同的仿真平台要求非常重要。 因此,SPICE方法至关重要。 SPICE不局限于某个专用平台或系统,我们仅使用行业标准仿真软件中的最小公分母结构,从而避免依赖于仿真器的专有方案。

 

安森美半导体提供一系列先进的宽禁带器件和仿真环境。 完整的产品阵容形成一个生态系统,使客户能够充分利用新的、令人兴奋的宽禁带应用和系统。



推荐阅读

史海拾趣

Auris公司的发展小趣事

在不断追求技术创新的道路上,Auris公司并未止步。近年来,该公司正在积极研发柔性机器人技术,这种技术有望在治疗喉咙、肺和肠胃疾病方面发挥重要作用。柔性机器人的研发不仅展示了Auris在技术创新方面的持续努力,也为其在未来的医疗市场中抢占先机提供了有力支持。

这五个故事展示了Auris公司在电子行业中的发展历程,从创始人的科技愿景到技术突破获得认可,再到与强生的合作以及柔性机器人的研发,每一步都体现了Auris对于技术创新和市场拓展的不懈追求。这些事实性的故事不仅展现了Auris公司的成长轨迹,也反映了电子行业中技术创新和市场竞争的激烈态势。

中环(Central)公司的发展小趣事

中环公司的前身可以追溯到1958年成立的天津市半导体材料厂。随着技术的不断进步和市场需求的增长,公司在1978年开始涉足区熔单晶硅制造领域,并于1981年正式进入太阳能单晶硅制造领域,成为国内最早涉足光伏领域的企业之一。这一转变不仅体现了中环对市场趋势的敏锐洞察,也为其后续在光伏领域的发展奠定了坚实的基础。

Elcos AG公司的发展小趣事

随着国内市场的饱和,Elcos AG开始寻求国际化拓展的机会。公司首先在欧洲市场建立了销售网络,通过与当地合作伙伴的紧密合作,逐渐打开了欧洲市场的大门。随后,Elcos AG又将目光投向了亚洲和北美市场,通过设立海外办事处和参加国际展会等方式,积极推广公司品牌和产品。在国际市场的竞争中,Elcos AG凭借其卓越的产品品质和完善的售后服务体系,赢得了众多客户的信赖和支持。

高博(GBG)公司的发展小趣事

谷峰电子有限公司的故事始于1995年,当时公司在香港成立,标志着其半导体元器件研发与销售的起点。初期,面对激烈的市场竞争和技术挑战,谷峰团队凭借对半导体技术的深刻理解和对市场需求的敏锐洞察,逐步确立了以功率MOSFET为核心产品的战略方向。2000年,谷峰在深圳设立分公司,进一步扩大了其研发和销售网络,为公司的快速发展奠定了坚实基础。

协顺电子(Finecables)公司的发展小趣事

经过多年的发展,协顺电子已经成为中国电子连接器行业的领军企业之一。展望未来,公司将继续坚持“以顾客为中心”的经营理念,不断提升产品质量和技术水平;同时,公司也将积极探索新的业务领域和市场机会,推动公司的持续发展。此外,协顺电子还将加强与国际知名企业的合作与交流,共同推动电子行业的发展和进步。

请注意,以上故事框架仅供参考,具体的故事内容需要根据协顺电子(Finecables)公司的实际情况和发展历程进行创作和补充。

常忆科技(CHINGIS)公司的发展小趣事

展望未来,常忆科技将继续坚持创新驱动的发展战略。公司将不断加大在研发和创新方面的投入,推动产品技术的持续升级和迭代。同时,常忆科技还将积极拓展新的应用领域和市场空间,以满足更多客户的需求。

为了实现可持续发展,常忆科技还将注重环境保护和社会责任。公司将致力于推广绿色环保的生产方式和产品应用,为社会的可持续发展做出贡献。在未来的发展中,常忆科技有望凭借其卓越的技术实力和创新精神,继续在电子行业中书写新的辉煌篇章。

问答坊 | AI 解惑

硬件工程师基础知识和试题

硬件工程师基础知识和试题…

查看全部问答>

电源设计实例

本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:18 编辑 电源设计实例  …

查看全部问答>

做模拟电路需要以下方面知识

我个人觉得作模拟电路需要以下方面: a. 良师带你入门;(主要是思维方法与思维习惯) b. 精研几本好书;(目前国内已经很多,不缺好书,我当年用手抄本、香港版) c. 较多的流片机会;(尽量自己画版图,自己测试) d. 深厚的知识背景;(尤其 ...…

查看全部问答>

wince下用DRAWTEXT输出文字问题

我用vs2008建立的一个windows mobile 5.0单文档mfc程序 我是想从文件读入txt文件的字符串后,放到了一个cstring中,用drawtext输出显示到view中 下面是有关代码          //代码在一个按钮响应中,不在OnDraw中. &n ...…

查看全部问答>

求wince入门指引

小弟用过几年vc,一直做windows编程,最近因工作需要可能会接触wince,拟先自我储备下,求前辈指引: 1、入门看什么书好? 2、有哪些比较实用的网站、论坛? 3、能否自己在x86架构的pc主板上搞一个wince跑起来? 4、或是非得买一块开发板?有没 ...…

查看全部问答>

lm3s8962如何能解决好依赖的库

keil中include .h文件老是放不对地方,一会儿缺这个一会儿缺那个,很麻烦,有什么好的办法?好了,原来是 #include <> #include \"\"的区别 [ 本帖最后由 ssawee 于 2010-11-5 18:46 编辑 ]…

查看全部问答>

我的万利板上的STM32坏了。STM32芯片有点让人担心

我的万利板才用了1,2个月。今天晚上突然不能下载程序了。ISP功能也不能用。同样的程序和工程下午还可以用的。而且ISP一直都是可以的。现在程序不能下载,ISP也不能用。可以相当肯定是苾片坏了。论坛上好象也经常有人说苾片坏的。STM32苾片为 ...…

查看全部问答>

多点阵传感器

老师给的课题是多点阵传感器提高检测灵敏度研究,哪位高人能指点一下我该从什么方面入手 我一点头绪都没有…

查看全部问答>

360发布便捷路由器“360随身Wi-fi” 售价19.9元,怎么软件公司都逐渐涉足硬件行业

继特供机之后,奇虎360正式涉足硬件领域,推出便捷路由器产品“360随身Wifi”——只要将其插到任何一台可以上网的电脑上,不用做任何设置,手机、Pad等智能设备就可上网。感觉就是一个不用设置的USB无线网卡,挂在手机上,加上不用设置,略有一点新 ...…

查看全部问答>