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高能效功率電子技術(shù)領(lǐng)域的新進(jìn)展

2011/7/28 12:02:48   電源在線網(wǎng)
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    從1957年第一只晶閘管的誕生開(kāi)始,功率電子技術(shù)以相當(dāng)迅猛的速度發(fā)展。近年來(lái)又取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展,產(chǎn)生極佳的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益。從美國(guó)高能效經(jīng)濟(jì)委員會(huì)(ACEE)出版的一份報(bào)告可以看到,到2030年,受益于采用半導(dǎo)體技術(shù)而獲得的更高能效,可以使美國(guó)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大70%以上,與此同時(shí),使用的電能卻將減少11%。作為高能效功率電子技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先廠商,安森美半導(dǎo)體一直專注于超低損耗MOSFET/IGBT、智能電源IC及集成功率模塊等方面的研發(fā)和創(chuàng)新,而且取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展。

    從工藝到材料都在創(chuàng)新

    隨著時(shí)間的推移,功率晶體管技術(shù)得到了持續(xù)的改善。器件的體積不斷縮小,功率密度越來(lái)越高。在電壓高于1 kV的大功率晶體管方面,雙極結(jié)構(gòu)已成為首選;低于1 kV電壓,特別是頻率高于100 kHz時(shí),更多采用的是MOSFET。高于此電壓的大電流應(yīng)用則選擇IGBT。

    開(kāi)發(fā)這類器件的主要挑戰(zhàn)在于,在開(kāi)關(guān)頻率持續(xù)上升時(shí),需要通過(guò)減小由導(dǎo)通阻抗導(dǎo)致的導(dǎo)電損耗、降低內(nèi)部電容,以及改善反向恢復(fù)性能,將內(nèi)部損耗降到最低。由于擊穿電壓更高及未鉗位開(kāi)關(guān)特性(UIS)的緣故,提升擊穿強(qiáng)固性也非常重要。

    以往,開(kāi)發(fā)電壓低于40 V的低壓MOSFET的重點(diǎn)在于給定導(dǎo)通阻抗條件下將裸片尺寸減至最小,從而降低單位成本。因此,最重要的質(zhì)量因子(Figure of Merit, FOM)就是單位為mΩ x mm2的特征導(dǎo)通阻抗(RDS(ON)spec)。由于低壓FET中溝道阻抗(channel resistance)對(duì)特征導(dǎo)通阻抗有較大影響,業(yè)界主要致力于在可用面積上配置盡可能多的FET溝道。平面溝道被垂直“溝槽門”溝道替代,同時(shí)使用先進(jìn)的光刻技術(shù)來(lái)縮小表面尺寸。

    但是,減小溝槽FET間距的方法并不能輕松達(dá)到采用RDS(ON)xQg(d)定義的關(guān)鍵質(zhì)量因子,因?yàn)閱挝幻娣e上的導(dǎo)通阻抗方面的改進(jìn)被單位面積門電荷(Qg)增加所抵消。開(kāi)發(fā)就轉(zhuǎn)向了諸如溝槽FET(帶有額外解耦垂直場(chǎng)效電板從漏極屏蔽門極)、溝槽LDMOS(結(jié)合了溝槽MOS的緊湊性及背面漏極與LDMOS的較低Qg(d))以及優(yōu)化了金屬化/封裝的LDMOS等架構(gòu)。

    雖然多年來(lái)基于硅的晶體管有了持續(xù)改進(jìn),但硅基材料特性上的限制表明,未來(lái)十年人們還需要尋求其它可用方案。目前,利用寬帶隙材料(氮化鎵、碳化硅及鉆石)的方案已經(jīng)出現(xiàn)。這些材料可以提供更好的熱特性,開(kāi)關(guān)損耗更低,而且結(jié)合了更有吸引力的低導(dǎo)通阻抗(RDS(ON))和高擊穿電壓(VBD)性能的優(yōu)勢(shì)。

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