久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

SiC MOSFET真的有必要使用溝槽柵嗎?

發布時間:2023-01-27 來源:趙佳,英飛凌 責任編輯:wenwei

【導讀】眾所周知,“挖坑”是英飛凌的祖傳手藝。在硅基產品時代,英飛凌的溝槽型IGBT(例如TRENCHSTOP系列)和溝槽型的MOSFET就獨步天下。在碳化硅的時代,市面上大部分的SiC MOSFET都是平面型元胞,而英飛凌依然延續了溝槽路線。難道英飛凌除了“挖坑”,就不會干別的了嗎?非也。因為SiC材料獨有的特性,SiC MOSFET選擇溝槽結構,和IGBT是完全不同的思路。咱們一起來捋一捋。


關于IGBT使用溝槽柵的原因及特點,可以參考下面兩篇文章:


●   英飛凌芯片簡史


●   平面型與溝槽型IGBT結構淺析


MOSFET全稱金屬-氧化物半導體場效應晶體管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)。MOSFET的簡化結構如下圖所示:硅片表面生長一層薄薄的氧化層,其上覆蓋多晶硅形成門極,門極兩側分別是N型注入的源極和漏極。當門極上施加的電壓高于閾值電壓時,門極氧化層下面就形成了強反型層溝道。這時再給漏源極之間施加一個正壓,電子就可以從源極經過反型層溝道,源源不斷地流到漏極。電流就這樣形成了。


1.png


功率MOSFET為了維持較高的擊穿電壓,將漏極放在芯片背面,整個漂移層承受電壓。功率MOSFET的導通電阻,由幾部分構成:源極金屬接觸電阻、溝道電阻、JFET電阻、漂移區電阻、漏極金屬接觸電阻。設計人員總是要千方百計地降低導通電阻,進而降低器件損耗。對于高壓硅基功率器件來說,為了維持比較高的擊穿電壓,一般需要使用較低摻雜率以及比較寬的漂移區,因此漂移區電阻在總電阻中占比較大。碳化硅材料臨界電場強度約是硅的10倍,因此碳化硅器件的漂移區厚度可以大大降低。對于1200V及以下的碳化硅器件來說,溝道電阻的成為總電阻中占比最大的部分。因此,減少溝道電阻是優化總電阻的關鍵所在。


1672140686820512.png


再來看溝道電阻的公式。


3.png


式中:


Lchannel:溝道長度,


Wchannel:溝道寬度,


COX:柵氧電容,


μn,channel:溝道電子遷移率


從上式可以看出,溝道電阻和溝道電子遷移率(μn,channel)成反比。溝道形成于SiO2界面處,因此SiO2界面質量對于溝道電子遷移率有直接的影響。通俗一點說,電子在溝道中流動,好比汽車在高速公路上行駛。路面越平整,車速就越快。如果路面全是坑,汽車就不得不減速。而不幸的是,碳化硅材料形成的SiC-SiO2界面,缺陷密度要比Si-SiO2高得多。這些缺陷在電子流過會捕獲電子,電子遷移率下降,從而溝道電阻率上升。


1672140664238881.png


平面型器件怎么解決這個問題呢?再看一下溝道電阻的公式,可以看到有幾個簡單粗暴的辦法:提高柵極電壓Vgs,或者降低柵極氧化層厚度,或者降低閾值電壓Vth。前兩個辦法,都會提高柵極氧化層中的電場強度,但太高的電場強度不利于器件的長期可靠性(柵氧化層的擊穿電壓一般是10MV/cm,但4MV/cm以上的場強就會提高器件長期潛在失效率)。如果器件的閾值電壓Vth太低,在實際開關過程中,容易發生寄生導通。更嚴重的是,閾值電壓Vth會隨著溫度的升高而降低,高溫下的寄生導通問題會更明顯。


1672140650994903.png

平面型SiC MOSFET柵氧薄弱點


好像進入到一個進退兩難的境地了?別忘了,碳化硅是各向異性的晶體,不同的晶面,其態密度也是不同的。英飛凌就找到了一個晶面,這個晶面與垂直方向有4°的夾角,在這個晶面上生長SiO2, 得到的缺陷密度是最低的。這個晶面接近垂直于表面,于是,英飛凌祖傳的”挖坑”手藝,就派上用場了。CoolSiC? MOSFET也就誕生了。需要強調一下,不是所有的溝槽型MOSFET都是CoolSiC?! CoolSiC?是英飛凌碳化硅產品的商標。CoolSiC? MOSFET具有下圖所示非對稱結構。


6.png


CoolSiC?  MOSFET使用溝槽有什么好處?


首先,垂直晶面缺陷密度低,溝道電子遷移率高。所以,我們可以使用相對比較厚的柵極氧化層,同樣實現很低的導通電阻。因為氧化層的厚度比較厚,不論開通還是關斷狀態下,它承受的場強都比較低,所以器件可靠性和壽命都更高。下圖比較了英飛凌CoolSiC? MOSFET與硅器件,以及其它品牌SiC MOSFET的柵氧化層厚度對比。可以看到,CoolSiC? MOSFET 柵氧化層厚度為70nm,與Si器件相當。而其它平面型SiC MOSFET柵氧化層厚度最大僅為50nm。如果施加同樣的柵極電壓,平面型的SiC MOSFET柵氧化層上的場強就要比溝槽型的器件增加30%左右。


1672140627674249.png


而且,CoolSiC? MOSFET閾值電壓約為4.5V,在市面上屬于比較高的值。這樣做的好處是在橋式應用中,不容易發生寄生導通。下圖比較了英飛凌CoolSiC? MOSFET與其它競爭對手的閾值電壓,以及在最惡劣工況下,由米勒電容引起的柵極電壓過沖。如果米勒電壓過沖高于閾值電壓,意味著可能發生寄生導通。英飛凌CoolSiC? 器件的米勒電壓低于閾值電壓,實際應用中一般不需要米勒鉗位,節省驅動電路設計時間與成本。


1672140614559287.png


要說給人挖坑容易,給SiC“挖坑”,可就沒那么簡單了。碳化硅莫氏硬度9.5,僅次于金剛石。在這么堅硬的材料上不光要挖坑,還要挖得光滑圓潤。這是因為,溝槽的倒角處,是電場最容易集中的地方,CoolSiC? 不光完美處理了倒角,還上了雙保險,在溝槽一側設置了深P阱。在器件承受反壓時,深P阱可以包裹住溝槽的倒角,從而減輕電場集中的現象。


深P阱的另一個功能,是作為體二極管的陽極。通常的MOSFET體二極管陽極都是由P基區充當,深P阱的注入濃度和深度都高于P基區,可以使體二極管導通壓降更低,抗浪涌能力更強。


好的,CoolSiC?  MOSFET就先介紹到這里了。CoolSiC?  MOSFET不是單純的溝槽型MOSFET,它在獨特的晶面上形成溝道,并且有非對稱的深P阱結構,這使得CoolSiC? MOSFET具有較低的導通電阻,與Si器件類似的可靠性,以及良好的體二極管特性。



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。


推薦閱讀:


簡化隔離式軟件可配置I/O通道設計的高集成度、系統級方法

采用創新數字預失真技術進行ADC和音頻測試的高性能信號源

MCU解決800V電動汽車牽引逆變器的常見設計挑戰的3種方式

精細之至,方顯英雄本色——保證源表測量精度的小秘籍

SIMO PMIC:為可穿戴設備電源設計打開方便之窗!

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

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
日韩免费视频| 国产调教一区二区三区| 国产精品久久久网站| 91麻豆精品激情在线观看最新| 久久国产成人| 日韩一区二区三区精品| 日韩国产欧美在线视频| 久久精品72免费观看| 国产欧美日韩视频在线| 欧美xxxx性| 精品国产乱码| 日韩成人a**站| 久久国产电影| 首页亚洲欧美制服丝腿| 日韩精品亚洲专区| 亚洲精品在线a| 国产乱人伦丫前精品视频| 精品久久免费| 日韩一区二区久久| 国产免费av一区二区三区| 日韩电影免费网站| 久久午夜精品| 精品亚洲免a| 好看不卡的中文字幕| 91成人在线| 97精品一区二区| 黄色免费成人| 欧美日韩中出| 91精品精品| 日本成人一区二区| 久久一区亚洲| 亚洲黄色在线| 国产欧美另类| 黄色免费成人| 国产色播av在线| 丝袜亚洲另类欧美| 超碰成人av| 91精品啪在线观看国产爱臀| 国产h片在线观看| 久久精品超碰| 另类亚洲自拍| 亚洲综合电影| 久久av电影| 亚洲最新av| 久久理论电影| 美女久久久精品| 精品日韩毛片| 大香伊人久久精品一区二区| 亚洲青青久久| 老色鬼久久亚洲一区二区| 日韩欧美午夜| 日韩av在线播放网址| 国产精品免费不| 日本中文字幕不卡| 狠狠久久婷婷| 欧美精品一卡| 亚洲神马久久| 夜久久久久久| 久久影视一区| 日韩啪啪电影网| 国产精品美女午夜爽爽| 日韩区欧美区| 国产日韩一区二区三区在线| 日韩亚洲精品在线观看| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 欧美日韩视频| 天堂成人免费av电影一区| 99精品99| 欧美综合国产| 亚洲综合五月| 国产精品夜夜夜| 久久精品午夜| 久久久久亚洲| 日韩专区一卡二卡| 日韩1区2区日韩1区2区| 日韩精品亚洲专区| 欧美日本不卡高清| 美女国产一区二区三区| 神马久久午夜| 欧美精品一区二区久久| 亚洲精品一二| 国产午夜久久av| 香蕉视频亚洲一级| 精品1区2区3区4区| 国产欧美精品久久| 少妇久久久久| 日韩美女精品| 日韩中文在线电影| 免费在线欧美视频| 精品日韩一区| 99久久夜色精品国产亚洲狼 | 中国字幕a在线看韩国电影| 婷婷六月综合| 国产图片一区| 久久av在线| 最新中文字幕在线播放 | 天堂日韩电影| 国产亚洲精aa在线看| 亚洲成人av观看| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看| 成人国产精品| 日韩中文字幕| 国产专区精品| 欧美日韩夜夜| 亚洲精品电影| sm捆绑调教国产免费网站在线观看| 视频一区视频二区中文字幕| 成人日韩av| 日本成人在线视频网站| 高清av不卡| 国产精品视频一区二区三区四蜜臂| 1024精品一区二区三区| 国产精品天堂蜜av在线播放| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 视频福利一区| 亚洲播播91| 精品国产美女a久久9999| 性欧美长视频| 国产亚洲在线| 亚洲精品一区二区在线看| 女生影院久久| 亚洲成人精品| 久久国产亚洲| 91精品韩国| 久久精品国产99久久| 国产在线|日韩| 久久久久久夜| av中文字幕在线观看第一页| 久久精品国产精品亚洲毛片| 国产精品二区影院| 精品一区视频| 精品深夜福利视频| 国产精品亚洲人成在99www| 国产精品尤物| 免费视频一区二区三区在线观看| **爰片久久毛片| 国产精品一区二区三区四区在线观看| 日韩福利视频导航| 日本va欧美va精品发布| 美女精品久久| 国产精品99免费看| 在线精品视频一区| 欧美日韩视频免费看| 国产精品白丝一区二区三区| 精品深夜福利视频| 欧美a级一区| 日韩精品欧美大片| 久久精品99国产精品日本| 精品国产乱码| 在线一区视频观看| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 国产精品成人国产| 久久免费大视频| 青草国产精品久久久久久| 久久精品资源| 欧美91精品| 国产精品视频首页| 亚洲国产不卡| 精品三区视频| 一区二区三区午夜视频| 老司机精品视频在线播放| 蜜桃tv一区二区三区| 丝袜国产日韩另类美女| 国产精品17p| 羞羞答答国产精品www一本| 精品欧美视频| 伊人www22综合色| 久久久久久黄| 国产精品久久久久9999高清| 欧美日韩一二| 国产在线日韩精品| 日韩欧美中文字幕一区二区三区 | 精品国产91| 亚洲1区在线观看| 欧洲av一区二区| 欧美激情福利| 日韩av中文在线观看| 久久人人88| 亚洲精品.com| 91亚洲人成网污www| 国产伦精品一区二区三区视频| 西西人体一区二区| 蜜桃国内精品久久久久软件9| 国产一区不卡| 精品国产精品久久一区免费式| 777久久精品| 日韩有吗在线观看| 婷婷久久一区| 91精品99| 欧美日韩黑人| 久久要要av| 欧美99久久| 一本一道久久a久久精品蜜桃| 成人羞羞视频在线看网址| 国内精品亚洲| 日韩欧美三级| 国产专区一区| 视频一区视频二区中文| 亚洲欧美日韩在线观看a三区| 免费在线成人网|