欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

從實驗室到市場:碳化硅功率器件如何突破可靠性瓶頸

發布時間:2025-05-16 責任編輯:lina

【導讀】從 MOSFET 、二極管到功率模塊,功率半導體產品是我們生活中無數電子設備的核心。 從醫療設備和可再生能源基礎設施,到個人電子產品和電動汽車 (EV),它們的性能和可靠性確保了各種設備的持續運行。


從實驗室到市場:碳化硅功率器件如何突破可靠性瓶頸


從 MOSFET 、二極管到功率模塊,功率半導體產品是我們生活中無數電子設備的核心。 從醫療設備和可再生能源基礎設施,到個人電子產品和電動汽車 (EV),它們的性能和可靠性確保了各種設備的持續運行。


第三代寬禁帶(WBG)解決方案是半導體技術的前沿,如使用碳化硅(SiC)。 與傳統的硅(Si)晶體管相比,SiC的優異物理特性使基于SiC的系統能夠在更小的外形尺寸內顯著減少損耗并加快開關速度。


由于SiC在市場上相對較新,一些工程師在尚未確定該技術可靠性水平之前,對從Si到SiC的轉換猶豫不決。 但是,等待本身也會帶來風險--由于碳化硅可提高性能,推遲采用該技術可能會導致喪失市場競爭優勢。



在本文中,我們將探討SiC半導體產品如何實現高質量和高可靠性,以及SiC制造商為確保其解決方案能夠投放市場所付出的巨大努力,這些努力不僅提升了產品性能,還確保了卓越的可靠性。


SiC半導體有何不同?


在化學層面上,Si和SiC的區別僅僅是增加了碳原子。但這導致SiC的晶圓具有更堅硬的纖鋅礦型原子結構,相比之下,Si的原子結構為較弱的金剛石型。這種結構差異使得SiC在高溫下具有更高的機械穩定性、出色的熱導率、較低的熱膨脹系數以及更寬的禁帶。


層間禁帶寬度的增加導致半導體從絕緣狀態切換到導電狀態的閾值更高。 第三代半導體的開關閾值介于 2.3 電子伏特(eV) 和 3.3 電子伏特(eV) 之間,而第一代和第二代半導體的開關閾值介于 0.6 eV 和 1.5 eV 之間。 (圖 1)


從實驗室到市場:碳化硅功率器件如何突破可靠性瓶頸

圖 1:寬禁帶物理特性


就性能而言,寬禁帶(WBG)半導體的擊穿電壓明顯更高,對熱能的敏感性也更低。 因此,與硅半導體相比,它們具有更高的穩定性、更強的可靠性、通過減少功率損耗提高效率,以及更高的溫度閾值。


對于電子行業來說,這可以提高現有設計的效率,并促進電動汽車和可再生能源轉換器向更高電壓發展。 這將帶來更多益處,如減少原材料和冷卻要求(由于相同功率下電流減小)、減小系統尺寸和重量,以及縮短電動汽車的充電時間。 (圖 2)


從實驗室到市場:碳化硅功率器件如何突破可靠性瓶頸

圖 2:碳化硅應用優勢


了解半導體可靠性


MOSFET、二極管或功率模塊發生故障會帶來災難性后果。 對于直流快充、電池儲能系統和工業太陽能逆變器等關鍵能源基礎設施中的元件來說尤為重要。 從嚴重的停機維修,到品牌聲譽損失,甚至更廣泛的損害或傷害,確保這些元件的可靠性至關重要。


典型的半導體要在相當大的負載和應力下工作,這一點在高壓SiC應用中尤為明顯。 在器件的整個使用壽命期間,功率循環、熱不穩定性和瞬態、電子運動和低功率電場等因素都可能導致半導體過早失效。


偏壓溫度不穩定性 (BTI)


BTI 是影響硅產品可靠性的一種常見老化現象。 當在介電界面或其附近,由于界面陷阱電荷的產生,這種現象會導致 "導通 "電阻增加,從而降低閾值電壓,減慢開關速度。


負偏壓溫度不穩定性 (NBTI) 是 MOSFET 的主要可靠性問題之一,通常會隨著晶體管的老化而逐漸顯現。這一點對于柵極至源極電壓為負值或對柵極施加負偏壓的器件尤為明顯。


經時柵極氧化物擊穿 (TDDB,Time-Dependent Gate Oxide Breakdown)


TDDB 是指在工作過程中,由于持續施加的電偏壓和地球電磁輻射的影響,柵極氧化物有可能受損的現象。 這是一種基于老化的失效機制,會限制半導體產品的使用壽命。


功率和熱影響


器件上劇烈的功率循環會增加MOSFET的瞬時應力,并可能產生超過擊穿電壓的電壓尖峰。雖然抑制措施有助于隨時間減少浪涌效應,但即使是減弱了的動態應力仍會影響器件的可靠性。


由于半導體材料的結構本身是其運行的關鍵,當襯底的不同區域以不同的速度冷卻和收縮時,激烈和反復的熱循環會導致元件損壞。


雙極性老化


由SiC MOSFET體二極管應力引起的雙極性老化,可能導致“導通”狀態下的電阻增加,這是由于體二極管正向偏置時流過的電流觸發的。這種老化有時也表現為前向電壓漂移或關斷狀態漏電流增加。最常見的是由于現有外延層基晶面位錯(BPDs)的激活所引起,通過合理設計外延層并在生產過程中進行掃描可以預防這種激活。


確保半導體可靠性


對于 SiC 制造商之一的安森美(onsemi ) 而言,要確保 SiC 產品能夠滿足下一代應用的性能要求,就必須針對 SiC 結構量身定制廣泛的質量和可靠性項目。


要認識到SiC的局限性,從而確定其可靠的工作條件,了解其失效模式和機制至關重要。通過追溯這些失效模式和機制,并通過深入分析、可以暴露弱點和制定糾正措施。


項目基礎與合作


由于許多高性能的SiC應用還涉及到具有長生命周期的系統,因此至關重要的是,SiC的測試要緊密符合應用的預期。


為了加深對碳化硅材料失效模式的了解,安森美的質量項目包括一個多元化的團隊,其中包括參與前端制造、研發、應用測試和失效分析的人員。 通過與世界各地的大學和專業研究中心合作,這一項目得到了進一步加強。


晶圓質量認證


晶圓質量認證(也稱為內在質量認證)主要關注晶圓制造過程,其目的是確保按照合格流程加工的所有晶圓都具有穩定的內在高可靠性水平。 這或許是任何 SiC 可靠性中最關鍵的因素,因為晶圓缺陷既可能導致封裝時立即出現故障,也可能在產品的后期壽命中出現問題。


為確保長期的可靠性,安森美開發了一系列深入的方法,包括視覺和電子篩選工具,旨在消除有缺陷的晶粒。


晶圓制造工藝流程始于襯底掃描,在此過程中使用坐標跟蹤和自動分類技術來識別和跟蹤缺陷。在整個生產過程中,多次檢驗掃描用于在關鍵步驟中識別潛在缺陷(圖3)。


從實驗室到市場:碳化硅功率器件如何突破可靠性瓶頸

圖 3:前端流程中的掃描和檢查


電氣篩選也在多個階段實施,例如晶圓驗收測試、老化測試和晶圓級晶粒分類,以及動態部件平均值測試,以消除電氣異常值。最后,所有晶圓都要接受徹底的自動化出廠檢查,其中包括視覺缺陷的識別。


廣泛測試


無論是在SiC產品的開發過程中,還是在產品的持續生產過程中,安森美都會進行一系列的測試,旨在測試整個生產過程(晶圓制造、產品封裝和應用測試)的質量和可靠性。


擊穿電荷(QBD)測試


安森美使用 QBD 作為評估柵極氧化物質量的一種直接而有效的方法,與柵極氧化物厚度無關。 安森美的方法是在室溫下對正向偏置柵極施加 5 mA/cm2 的電流,這種破壞性測試在精度和靈敏度方面超過了線性電壓 QBD 測試,能夠檢測到內在分布中的細微差異。


圖 4 顯示了平面SiC和Si柵極氧化物內在性能對比測試結果。


從實驗室到市場:碳化硅功率器件如何突破可靠性瓶頸

圖 4:SiC NMOS 電容、1200 V 40 mΩ EliteSiC MOSFET 和

 Si MOSFET 產品的 QBD 測量值


在比較內在QBD 的性能(與柵極氧化物厚度無關)時,在相同標稱厚度下,安森美平面SiC的內在性能比Si提高了 50 倍。 這顯示了SiC在性能和可靠性方面的巨大飛躍。


在生產過程中,每批產品的柵極氧化物質量是通過將SiC MOSFET產品晶粒的采樣QBD與大面積(2.7 mm x 2.7 mm)NMOS電容器進行對比來評估的,并且設定了嚴格的標準以確保任何異常值都被剔除。


TDDB 測試


為了確保其SiC產品的壽命,安森美進行了廣泛的TDDB應力測試,這些測試遠遠超出了常規工作條件。圖5展示了一個SiC生產MOSFET的TDDB測試數據示例。該器件在175°C的溫度下經受了一系列柵極電壓和與電子俘獲相關的氧化物電場的影響。


從實驗室到市場:碳化硅功率器件如何突破可靠性瓶頸

圖 5:SiC 生產 MOSFET 的 TDDB 數據(175oC 和低于 9 MV/cm 時的應力)


即使采用保守的模型,在柵極電壓為 21V 的情況下,預測的失效時間為20年,這遠高于該型號規定的工作電壓(18V)。


跨職能方法體系


除了QBD和TDDB測試之外,安森美還在公司內部以及與獨立的學術研究人員合作,進行一系列廣泛的實驗。


包含雙極性老化、動態應力測試和BTI老化測試在內的全套測試流程,構成了一種廣泛的跨職能方法體系,旨在對晶圓到最終應用產品進行全面測試。這確保了安森美的產品能夠兌現SiC的承諾——提高效率、加快開關速度、支持更高電壓以及增強可靠性,以更精確地符合客戶的系統要求。


2023 年 11 月, 安森美在斯洛伐克的 Piestany 開設了先進的電動汽車系統應用實驗室,進一步擴大其應用測試范圍。 該實驗室旨在為電動汽車和可再生能源逆變器下一代系統解決方案的開發提供支持。 該實驗室包括各種專有測試設備和來自 AVL 等業界知名制造商的解決方案。


碳化硅--市場準備就緒的技術


大規模采用 SiC 還將面臨一些挑戰,例如半導體制造商要跟上需求的步伐,由于有了廣泛的測試項目(如安森美開展的測試項目),電子行業應該不會對 SiC 的可靠性和性能感到擔憂。


對于日益增多的高要求應用,包括電動汽車和可再生能源轉換器,SiC 技術應成為工程師的首選。 過去,對于電子工程師來說,要找到在投放市場后立即在性能和可靠性方面實現飛躍的元件和應用級解決方案極具挑戰性,但 SiC 技術卻可以做到這一點。

作者:Catherine De Keukeleire,安森美寬禁帶可靠性與質量保證總監


免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


我愛方案網


推薦閱讀:

維科杯·OFweek2025年度評選:揭秘工業自動化及數字化轉型“領航者”,誰將脫穎而出?

尋找傳感器界的“隱形王者”!維科杯·OFweek 2025年度評選等你來戰

厚膜電阻在通信基礎設施中的關鍵應用與技術突破

碳膜電位器技術解析:從原理到選型與頭部廠商對比

貿澤電子聯合ADI與Samtec發布工業AI/ML電子書:探索工業自動化未來



特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
日韩av不卡在线观看| 国产日韩欧美精品综合| 色综合天天综合在线视频| 精品一区二区三区免费观看| 免费的国产精品| 美女一区二区久久| 国产又粗又猛又爽又黄91精品| 精品综合免费视频观看| 精品一区二区免费视频| 国产91精品在线观看| 成人av在线播放网址| 99精品国产视频| 欧美日韩在线三区| 精品奇米国产一区二区三区| 精品久久久久久亚洲综合网| 国产亚洲一区字幕| 一区二区三区四区不卡视频| 午夜精品成人在线| 国产剧情一区二区| 成人av片在线观看| 在线观看免费亚洲| 日韩一区二区三区视频| 国产精品美日韩| 偷拍亚洲欧洲综合| 国产高清不卡一区二区| 91国产丝袜在线播放| 欧美一级一区二区| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 色婷婷狠狠综合| 在线不卡的av| 亚洲国产精品二十页| 日韩精品一二三| 国产精品99精品久久免费| 色94色欧美sute亚洲13| 精品国产乱码久久久久久久 | 欧美日韩成人综合在线一区二区| 精品剧情在线观看| 亚洲一区二区精品视频| 国产一区在线不卡| 色婷婷av一区二区三区软件 | 91精品国产麻豆| ●精品国产综合乱码久久久久| 午夜精品久久久久影视| 不卡av电影在线播放| 3atv在线一区二区三区| 亚洲欧美在线视频观看| 国内精品在线播放| 欧美乱熟臀69xxxxxx| 亚洲欧美自拍偷拍色图| 国产美女娇喘av呻吟久久 | 美女国产一区二区三区| 91免费小视频| 久久九九全国免费| 美国十次综合导航| 欧美色电影在线| 亚洲欧美经典视频| 成人动漫av在线| 久久久久久亚洲综合影院红桃 | 国产精品久久看| 国产成a人亚洲精| 欧美成人女星排行榜| 丝袜美腿亚洲一区二区图片| 色吧成人激情小说| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看 | 男女性色大片免费观看一区二区| 91久久精品网| 亚洲私人黄色宅男| 成人激情免费网站| 国产精品卡一卡二| 处破女av一区二区| 中文字幕第一页久久| 成人黄色片在线观看| 国产日本欧美一区二区| 国产盗摄精品一区二区三区在线| 精品国产乱码久久久久久免费| 蜜臀av亚洲一区中文字幕| 9191久久久久久久久久久| 青青草伊人久久| 日韩视频在线观看一区二区| 青青草97国产精品免费观看无弹窗版| 欧美精选在线播放| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v| 日本成人在线不卡视频| 日韩一级大片在线| 国产一区日韩二区欧美三区| 精品成人一区二区| 99这里只有精品| 亚洲国产综合人成综合网站| 欧美另类久久久品| 国产电影一区在线| 亚洲精选免费视频| 欧美一区二区精美| 国产精品亚洲第一区在线暖暖韩国 | 国内精品自线一区二区三区视频| 国产日韩欧美精品电影三级在线| 成人综合日日夜夜| 香蕉久久夜色精品国产使用方法| 91精品一区二区三区久久久久久 | 日韩美女久久久| 在线不卡中文字幕| 成人一道本在线| 亚洲国产精品嫩草影院| 久久久蜜桃精品| 一本大道综合伊人精品热热| 日日夜夜免费精品| 欧美国产乱子伦| 欧美精品久久一区二区三区 | 亚洲国产成人精品视频| 欧美成人一区二区| 日本精品一区二区三区四区的功能| 首页国产欧美久久| 中国色在线观看另类| 在线成人免费观看| 92精品国产成人观看免费| 麻豆国产91在线播放| 综合分类小说区另类春色亚洲小说欧美| 欧美高清一级片在线| 成人禁用看黄a在线| 麻豆国产精品一区二区三区| 亚洲男人的天堂一区二区| 日韩免费福利电影在线观看| 在线观看国产一区二区| 北条麻妃一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 亚洲国产精品久久艾草纯爱| 日韩一区中文字幕| 欧美高清在线一区二区| 精品少妇一区二区三区| 91精品国产综合久久福利| 欧美日韩专区在线| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 国产成人在线视频网站| 国产一区二区调教| 黄色成人免费在线| 久久99久久久欧美国产| 老司机精品视频导航| 日本女人一区二区三区| 亚洲国产成人精品视频| 亚洲自拍偷拍麻豆| 亚洲国产日韩精品| 一区二区在线免费观看| 一区二区三区日韩欧美精品| 亚洲欧美欧美一区二区三区| 国产精品视频在线看| 亚洲欧洲成人自拍| 国产精品对白交换视频| 亚洲情趣在线观看| 一区二区三区四区高清精品免费观看| 亚洲欧美国产三级| 亚洲午夜激情网站| 亚洲一区二区在线播放相泽| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 成人免费在线播放视频| 亚洲欧美区自拍先锋| 亚洲国产美女搞黄色| 日本一道高清亚洲日美韩| 日本中文字幕一区二区视频| 久久精品国产免费看久久精品| 国内精品国产成人| 99精品视频一区二区| 色综合久久久网| 欧美一区二区不卡视频| 国产亚洲人成网站| 亚洲精品ww久久久久久p站| 日韩va欧美va亚洲va久久| 国产美女精品在线| 91在线观看污| 欧美欧美欧美欧美首页| 久久综合色一综合色88| 亚洲欧洲日韩女同| 日本三级韩国三级欧美三级| 国产成人丝袜美腿| 色88888久久久久久影院野外| 91精品国产黑色紧身裤美女| 国产亚洲自拍一区| 一区二区三区久久| 国内精品国产三级国产a久久| 成人高清免费观看| 在线不卡欧美精品一区二区三区| 久久综合九色综合97_久久久 | 国模冰冰炮一区二区| 一本到三区不卡视频| 精品国产乱码久久久久久久久| 国产精品私房写真福利视频| 午夜精品久久久| 91在线观看一区二区| 精品久久久久久久久久久久包黑料 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜| 99国产精品国产精品久久| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 国产亚洲欧美一级| 日韩国产一区二| 93久久精品日日躁夜夜躁欧美| 精品美女一区二区| 五月婷婷久久综合| 91福利视频网站| 亚洲欧洲三级电影| 国产一区啦啦啦在线观看| 69堂国产成人免费视频|