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  • MOS管為什么會(huì)炸裂-原因就在這里
    • 發(fā)布時(shí)間:2020-11-09 18:06:00
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    MOS管為什么會(huì)炸裂-原因就在這里
    MOS管炸裂原因
    我們知道開關(guān)電源中MOSFET、 IGBT是最核心也是最容易燒壞的器件。MOS管炸裂原因:開關(guān)器件長期工作于高電壓大電流狀態(tài),承受著很大的功耗,一但過壓或過流就會(huì)導(dǎo)致功耗大增,晶圓結(jié)溫急劇上升,如果散熱不及時(shí),就會(huì)導(dǎo)致器件損壞,甚至可能會(huì)伴隨爆炸,非常危險(xiǎn)。這里就衍生一個(gè)概念,安全工作區(qū)。
    一、什么是安全工作區(qū)?
    安全工作區(qū):SOA(Safe operating area)是由一系列(電壓,電流)坐標(biāo)點(diǎn)形成的一個(gè)二維區(qū)域,開關(guān)器件正常工作時(shí)的電壓和電流都不會(huì)超過該區(qū)域。簡單的講,只要器件工作在SOA區(qū)域內(nèi)就是安全的,超過這個(gè)區(qū)域就存在危險(xiǎn)。
    二、SOA具體如何應(yīng)用和測(cè)試呢?
    MOS管炸裂原因:開關(guān)器件的各項(xiàng)參數(shù)在數(shù)據(jù)手冊(cè)中都會(huì)明確標(biāo)注,這里我們先來解讀兩個(gè)參數(shù)。
    VDS(Drain-source voltage):漏源電壓標(biāo)稱值,反應(yīng)的是漏源極能承受的最大的電壓值;
    IDM(Drain current(pulsed)):漏源最大單脈沖電流(非重復(fù)脈沖),反應(yīng)的是漏源極可承受的單次脈沖電流強(qiáng)。
    MOS管炸裂原因
    器件手冊(cè)一般都會(huì)提供SOA(Safe operating area)數(shù)據(jù)圖表,主要和晶圓的散熱、瞬間電壓和電流的承受能力有關(guān),通過IDM和VDS及器件晶圓溝道損耗的限制形成一個(gè)工作區(qū)域,稱為安全工作區(qū),如下圖所示。安全工作區(qū)可以避免管子因結(jié)溫過高而損壞。
    MOS管炸裂原因
    示波器的測(cè)試應(yīng)用非常簡單,使用電壓、電流探頭正常測(cè)試開關(guān)管的VDS和IDM,并打開SOA分析功能,對(duì)照數(shù)據(jù)手冊(cè)的SOA數(shù)據(jù)設(shè)置好示波器的SOA參數(shù)即可。一但波形觸碰到安全區(qū)以外的區(qū)域,就說明器件超額工作,存在危險(xiǎn)。
    三、示波器的SOA分析功能有哪些作用?
    支持連續(xù)測(cè)試,并統(tǒng)計(jì)通過及失敗的總數(shù)次,該模式可用于連續(xù)烤機(jī)測(cè)試;
    支持觸碰(波形超出安全區(qū)域)停止、自動(dòng)截圖、聲音提示操作;
    安全工作區(qū)可通過電壓、電流、功率限制設(shè)定,也可自定義設(shè)定。
    MOS管炸裂原因
    MOS管炸裂原因:開關(guān)器件的安全工作區(qū)是一項(xiàng)非常重要的參數(shù),通過示波器的SOA分析功能,可以快速有效的確定器件的工作是否安全,確保產(chǎn)品安全可靠。
    MOS管(初次上電)開關(guān)電源如何防止“炸機(jī)”?
    開關(guān)電源初次上電如何防止炸機(jī)呢,要了解這種問題,就得找到開關(guān)電源炸機(jī)的原因,原因如下:
    1.輸入電壓過大導(dǎo)致大電容或MOS炸掉。
    2.一次側(cè)短路。所謂的超載或輸出短路,可能性并不大,因?yàn)樵贍€的電源通常都有過流保護(hù)和輸出短路保護(hù)的。
    給大家分享一個(gè)有效,且成本很低的方法來防止樣機(jī)首次上電炸機(jī)的問題。
    在開關(guān)電源輸入線上串聯(lián)一個(gè)白熾燈來做保護(hù),注意串聯(lián)白熾燈初次上電不用帶輸出負(fù)載,直接空載上電。如果白熾燈沒有亮燈,或者就剛上電的那一下亮了然后又熄滅(第一下亮是輸入浪涌電流引起的),說明開關(guān)電源沒有大電流輸入,此時(shí)可測(cè)試電源的輸出是否為正常電壓。
    如果輸出正常則可以去除白熾燈進(jìn)行正常的調(diào)試了。如果輸出電壓不正常,可繼續(xù)接在白熾燈上直到找到原因解決后再去除白熾燈進(jìn)行正常調(diào)試。如果通電后白熾燈一直亮,或者白熾燈在間斷的亮-不亮-亮的循環(huán)狀態(tài),說明開關(guān)電源內(nèi)部有大電流,此時(shí)可關(guān)電仔細(xì)檢查開關(guān)電源,重復(fù)此法直到開關(guān)電源空載正常后方可去除白熾燈進(jìn)行正常調(diào)試。
    原理如下:
    若開關(guān)電源沒進(jìn)入危險(xiǎn)狀態(tài)(開關(guān)電源輸出正常或者開關(guān)電源輸出電壓在上下跳動(dòng)但沒有導(dǎo)致輸入大電流),則此時(shí)流進(jìn)開關(guān)電源的輸入電流很微弱,可等效看作Zo很大。
    假設(shè)此時(shí)電源的功耗為2.2W,Zo上的平均電流大約為0.01A,Zo上的阻抗大約為220/0.01,大約是22K。一個(gè)十幾瓦或幾十瓦的白熾燈的冷態(tài)電阻大約在幾十歐姆到幾百歐姆,假設(shè)為Z1=100Ω,根據(jù)阻抗的分壓比可知,白熾燈上的壓降非常小所以白熾燈不亮燈。
    若開關(guān)電源沒沒有進(jìn)入危險(xiǎn)狀態(tài)(開關(guān)電源輸入有大電流),電流很大,可等效看作Zo很小。假設(shè)此時(shí)電源流入的電流平均為5A,相當(dāng)于Zo上的平均電流為5A,Zo上的阻抗大約為220/5,大約是44Ω。一個(gè)十幾瓦或幾十瓦的白熾燈的冷態(tài)阻抗大約在幾十歐姆到幾百歐姆,假設(shè)為Z1=100Ω,根據(jù)阻抗的分壓比可知,白熾燈上的壓降是比較大的。
    另外白熾燈還有一個(gè)特性就是熱態(tài)阻抗比冷態(tài)阻抗要大很多,實(shí)驗(yàn)得出大概十多倍的樣子,假設(shè)熱態(tài)阻抗是冷態(tài)阻抗的10倍。由于上電白熾燈上有較大的壓降和較大的電流會(huì)以非常快的速度發(fā)熱,設(shè)發(fā)熱后阻抗由Z1=100Ω變成Z1=1K,在很短的時(shí)間內(nèi)會(huì)使Zo上的電壓變得非常小從而避免了開關(guān)電源炸機(jī)。
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