Методы измерения температуры полупроводниковых приборов

Привет всем, я Саумитра Ягдейл. Добро пожаловать в новый пост сегодня. Сегодня я расскажу вам, как измерить температуру полупроводниковых приборов.

Темы, затронутые в этой статье:

Ⅰ. Методы измерения температуры полупроводникового прибора

Ⅱ. Понимание того, как различные оптические свойства влияют на температуру

Ⅲ. Различные зондирующие устройства, используемые для обнаружения передачи тепловой энергии от одного устройства к другому.

Ⅳ. Обзор различных электрических параметров, которые существенно влияют на измерение температуры

Ⅴ. Заключение

 

       Несмотря на революционные достижения в области полупроводников, основная проблема, с которой сталкиваются производители микросхем, — это перегрев этих устройств. Эта проблема снижает их общую эффективность и срок службы корпуса, увеличивая стоимость и потребление ограниченных ресурсов. Для решения этой проблемы разрабатываются инновации и методы обнаружения перегрева и поддержания рабочей температуры полупроводника.

     Рабочая температура существенно влияет на производительность и надежность полупроводниковых устройств, поскольку температура является наиболее часто измеряемой переменной окружающей среды. Это оправдано, поскольку электрические, механические, химические и биологические системы изменяются под действием температуры. Поэтому нам необходимы методы измерения температуры, которые будут обеспечивать ввод данных в блок управления, поддерживающий рабочий температурный режим системы.

Можно с уверенностью предположить, что повышение мощности полупроводникового устройства уменьшается с увеличением температуры. Например, крутизна транзистора может меняться при повышении температуры (в зависимости от конфигурации устройства и условий работы). На рисунке 1 показана связь между повышением номинальных характеристик полупроводника и его температурой.

image 

Рис. 1. Повышение мощности в зависимости от температуры

 

Поэтому в этой статье объясняются различные методы и их параметры для измерения температуры полупроводниковых устройств , а также рассказывается о точности, пространственном и временном разрешении. Примечательно, что большинство задач по измерению температуры включают в себя улучшение этих величин.

 

Ⅰ. Методы измерения температуры полупроводникового прибора

Обычно существует три подхода к измерению температуры полупроводникового устройства. Эти подходы включают оптический метод, физически контактный метод и электрический метод, каждый из которых имеет свой набор преимуществ и недостатков.

А) Оптический метод: температура измеряется с использованием оптических свойств, таких как люминесценция, отраженное излучение, естественное излучение или принудительное излучение. Например, представьте, что концентрированный пучок фотонов фокусируется в определенной точке устройства. Часть этого пучка фотонов может отразиться обратно из-за изменения температуры устройства, поскольку диффузия энергии фотонов решетки является функцией температуры.
Следовательно, мы можем просто измерить изменение фотон-фотонного взаимодействия и сделать вывод об изменении температуры зондируемого объекта (термометра), который находится в области падающего пучка фотонов.

Этот метод позволяет измерить температуру тела с очень высоким пространственным разрешением и не требует контакта. Кроме того, он также может измерять быстрые изменения температуры, поскольку задержка времени отклика очень мала. Однако этот подход является дорогостоящим и требует, чтобы целевое тело было видимым.

 

Ⅱ. Понимание того, как различные оптические свойства влияют на температуру

Как обсуждалось выше, существуют различные оптические свойства, которые существенно влияют на температуру полупроводникового устройства. Каждое из этих свойств зависит от спектра света для определения температуры.

● Люминесценция. Люминесценция — это излучение излучения в результате внешнего раздражителя, например электромагнитного тока или возбуждения фотонов. Испускаемое излучение индуцируется воссоединением электронов и дырок, причем пик энергии приходится на энергию запрещенной зоны материалов с непрямой запрещенной зоной.

image 

Уравнение 1

Приведенное выше уравнение показывает, что энергия запрещенной зоны Eg прямо пропорциональна квадрату температуры.

● Инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение является одним из наиболее часто используемых оптических методов измерения температуры. Уравнение Стефана-Больцмана для полной излучаемой энергии, которое показывает связь между спектральным излучанием и температурой, имеет вид

image 

Уравнение 2

Где ɛ — коэффициент излучения, который находится в диапазоне от 0 до 1 для реальных излучателей. Таким образом, используя это уравнение, мы можем определить температуру тела, измеряя общее испускаемое излучение. Однако основной проблемой инфракрасного излучения является коэффициент излучения, поскольку он меняется от материала к материалу, что приводит к изменению общего спектрального коэффициента излучения. Поэтому важно учитывать эти изменения при учете температуры.

image 

На рисунке 2 показано, как излучение полупроводникового устройства меняется в зависимости от температуры.

 

Б) Метод физического контакта. Прежде всего, этот метод основан на фактическом физическом контакте между устройством и зондирующим объектом, которым обычно является термометр. Этот подход включает точечный контакт с использованием термопар и/или множественные покрытия с использованием термографического фосфора и жидких кристаллов. Короче говоря, мы обнаруживаем, что передача тепловой энергии в единицу времени от одного устройства к другому является основным фактором, влияющим на измерение температуры.
Основным преимуществом этого метода является то, что он имеет очень высокое пространственное разрешение и позволяет легко создавать карты температуры. Однако для этого требуется физически доступная поверхность устройства для контакта, из-за чего невозможно измерить температуру упакованных чипов. Более того, тепловой отклик полностью зависит от отклика зонда (термометра).

 

Ⅲ. Различные зондирующие устройства, используемые для обнаружения передачи тепловой энергии от одного устройства к другому.

Зондирующие устройства играют важную роль в методе физического контакта, поскольку они присутствуют на корпусе устройства и непосредственно измеряют температуру.

● Сканирующие тепловые датчики. Фактически это единственные тепловые датчики, которые могут измерять температуру тела в наномасштабе. Эти атомно-силовые микроскопы соединены с термочувствительными элементами, такими как термисторы или термопары, для измерения температуры.
Эти зонды обеспечивают высочайшее пространственное разрешение благодаря своим крошечным размерам. На рисунке 3 показаны различные микроскопические поверхности и расположение термозонда для определения температуры.

image 

Рис. 3 Различные углы зондирования

● Термографические люминофоры: этот материал представляет собой керамический порошок соединений люминофора, легированных редкоземельными элементами, которые светятся под воздействием ультрафиолетового излучения. Интенсивность этого освещения зависит от температуры и уменьшается с повышением температуры.

C) Электрический метод: Электрический метод использует электрические параметры, такие как прямое напряжение PN-перехода, пороговое напряжение, электрическое сопротивление и коэффициент усиления по току. Поскольку эти параметры меняются в зависимости от температуры, мы можем легко рассчитать температуру устройства. Этот метод позволяет получить сосредоточенное среднее значение фактического распределения температуры. На рисунке 4 показана разница в распределении температуры между реальными и идеальными телами.

image 

Рис. 4. Распределение температуры в реальных и реальных телах.

Этот метод не требует физического контакта с устройством. Однако он не может предоставить карту температуры, поскольку указывает температуру для конкретной области, например, температура перехода одинакова только для области перехода и больше нигде. Кроме того, этот метод требует калибровки перед измерением температуры.

 

Ⅳ. Обзор различных электрических параметров, которые существенно влияют на измерение температуры 

● Прямое напряжение PN-перехода. Прямое напряжение PN-перехода является одним из наиболее часто используемых параметров для измерения температуры полупроводникового устройства. На рисунке 5 показано изменение напряжения перехода в зависимости от температуры.

image 

Рис. 5. Напряжение перехода в зависимости от температуры.

Связь между температурой и прямым напряжением определяется выражением:

image 

Уравнение 3

Здесь  I pn  — ток, текущий через сетку с зарядом электрона q, равным 1,6·10-19 Кл, где k — константа Больцмана,  Eg  — ширина запрещенной зоны кремния, а  прямое напряжение Vpn  . Левая часть уравнения равна примерно -2 мВ/К и колеблется примерно на 7 % в диапазоне от 275 до 475 К. Она также известна как «калибровочная константа».

● Пороговое напряжение: это еще один аналогичный электрический параметр, используемый для измерения температуры полупроводникового устройства. На рисунках 6(A) и 6(B) показана взаимосвязь между температурным изменением порогового напряжения и температурной производной порогового напряжения для силового МОП-транзистора и МОП-транзистора интегральной схемы соответственно.

 image

                                               Рис. 6 A и B. Пороговое напряжение в зависимости от температуры.                                                 

 

image 

Уравнение иона 4

Здесь  T — пороговое напряжение, ψB — расстояние от середины запрещенной зоны до уровня Ферми, ε si — диэлектрическая проницаемость  кремния, COX — собственная оксидная емкость затворного канала, а NA — плотность  легирования  . Это уравнение дает нам связь между пороговым напряжением и температурой.

 

Ⅴ. Заключение

Вкратце можно сделать вывод, что существует несколько методов измерения температуры полупроводникового прибора, имеющих свои сильные и слабые стороны. Инженеры могут выбрать конкретный метод измерения в зависимости от конкретных потребностей, таких как требования к температурным картам, наличие упакованных или неупакованных чипов или уровень пространственного и временного разрешения.



Related Articles

Модуль передачи данных сотового Интернета вещей для расширенных возможностей подключения и энергоэффективности с увеличенным сроком службы батареи

Release time:2024-01-31       Page View:99
Его цель — лучше понять использование модуля передачи сотового Интернета вещей в текущей среде Интернета вещей.Благодаря обнадеживающим разработкам вобласти сотовых технологий,сотовые модули п...

Классификация и характеристики микроволнового фильтра

Release time:2024-01-30       Page View:111
В данной статье подробно анализируются основные характеристики различных СВЧ-фильтров согласно классификации линий передачи.КаталогⅠ ОбзорⅡ Классификация микроволновых фильтровⅢ РезюмеⅠ Обзо...

Что такое чип: определение, классификация и процесс проектирования

Release time:2024-01-30       Page View:394
Привет, ребята. Я Роуз. Сегодня я познакомлю вас с процессом проектирования чипов. Чипы, также известные как интегральные схемы или СБИС, представляют собой электронные схемы, состоящие из тысяч, ми...

Что такое литиевая батарея 18650?

Release time:2024-01-30       Page View:99
Батарея 18650 является создателем литий-ионных батарей — стандартной модели литий-ионной батареи, установленной SONY в Японии для экономии затрат, где 18 означает диаметр 18 мм, 65 означает длину 65 мм, а...

Часто используемый фундамент и схема чувствительного резистора

Release time:2024-01-30       Page View:148
Привет всем, я Роуз. Добро пожаловать в новый пост сегодня. Термистор — это относительно большой резистор, используемый в электронных схемах. Сопротивление обычных резисторов мало влияет на измене...

Все, что вам нужно знать о схеме выпрямителя

Release time:2024-01-30       Page View:106
Схема выпрямителя — это схема, которая преобразует мощность переменного тока в мощность постоянного тока. Большинство схем выпрямителей состоят из трансформаторов, главных цепей выпрямителя и фи...

Что такое анализатор спектра?

Release time:2024-01-30       Page View:105
Привет всем, я Роуз. Сегодня я познакомлю вас с анализатором спектра. Анализатор спектра — это инструмент для анализа структуры спектра электрических сигналов. С его помощью измеряются искажения с...

Аккумулятор 4680 — обновление технологии аккумуляторов

Release time:2024-01-30       Page View:197
В этой статье представлена батарея 4680, представленная Tesla, в основном ее структура, характеристики и принцип процесса.КаталогВведениеII Изменение структурыIII Технология сухих аккумуляторовIV К...

Обзор 12 важных характеристик процессора

Release time:2024-01-30       Page View:83
ЦП — это аббревиатура центрального процессора, а подробные характеристики ЦП включают структуру ядра, основную частоту, внешнюю частоту, множитель, интерфейс, кэш, набор мультимедийных команд, про...

Что такое CPLD (сложное программируемое логическое устройство)?

Release time:2024-01-24       Page View:129
CPLD использует технологии программирования CMOS EPROM, EEPROM, флэш-памяти и SRAM, образуя таким образом программируемое логическое устройство с высокой плотностью, высокой скоростью и низким э...

Что такое индуктор: символ, применение и типы

Release time:2024-01-24       Page View:296
Начав наши исследования в 2022 году, мы будем вместе работать над расшифровкой индуктивности уже сегодня.Что такое индуктор?Что позволяет ему нормально работать?Ответ заключается в существовании э...

Полное руководство по автомобильным чипам [часто задаваемые вопросы]

Release time:2024-01-23       Page View:118
С конца 2020 года нехватка чипов стала главной темой в автопроме.Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Toyota, Honda и многие другие автомобильные компании объявили о сокращении или приостановке производства из-за пробле...
RFQ
BOM