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    解析關(guān)于線性MOSFET
    • 發(fā)布時(shí)間:2023-05-04 18:35:20
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    解析關(guān)于線性MOSFET
    線性MOSFET是線性模式應(yīng)用的最合適選擇,能夠確保可靠運(yùn)作。然而,用于線性模式應(yīng)用時(shí),標(biāo)準(zhǔn)MOSFET容易產(chǎn)生電熱不穩(wěn)定性(electro-thermal instability, ETI),可能導(dǎo)致器件損壞。
    A類音頻放大器、有源DC-link放電、電池充放電、浪涌電流限制器、低壓DC電機(jī)控制或電子負(fù)載等線性模式應(yīng)用要求功率 MOSFET 器件在電流飽和區(qū)域內(nèi)工作。
    線性模式運(yùn)作
    在功率 MOSFET 的線性工作模式,高電壓和高電流同時(shí)出現(xiàn),因此通常MOSFET的功率消耗水平高于較常見的開關(guān)模式應(yīng)用。
    圖 1顯示歐姆區(qū)域、非線性區(qū)域以及飽和(或有源)區(qū)域,這三個(gè)不同的區(qū)域代表了功率MOSFET的輸出特性。
    有源區(qū)域:MOSFET 溝道由于多數(shù)電荷載流子而飽和。在該區(qū)域中,ID獨(dú)立于VDS。ID僅由VGS控制,并且對(duì)于任何給定VDS保持恒定。換言之,MOSFET表現(xiàn)出恒定current sink的特征。
    非線性區(qū)域:MOSFET的電阻呈現(xiàn)非線性行為,ID隨著VDS而增加的速度減慢。
    歐姆區(qū)域:對(duì)于給定柵源電壓VGS,漏極電流ID與漏源電壓VDS成正比。MOSFET在此運(yùn)作模式下充當(dāng)電阻器,數(shù)值等于其導(dǎo)通電阻RDS(ON)。
    線性 MOSFET
    圖1:功率MOSFET輸出特性
    標(biāo)準(zhǔn)MOSFET 不適合線性模式運(yùn)作
    當(dāng)功率生成速率高于功率耗散速率時(shí),線性模式下較大的功率耗散PD會(huì)引起電熱不穩(wěn)定性(electro-thermal instability, ETI),可以理解為功率 MOSFET強(qiáng)制進(jìn)入線性運(yùn)作模式。
    通常,MOSFET 晶圓邊緣(芯片焊接到功率封裝之安裝片的位置)的溫度低于管芯中心的溫度,這是橫向熱流的結(jié)果。在實(shí)踐中,功率 MOSFET的晶圓結(jié)溫Tvj并不均勻。雖然芯片溫度變化在開關(guān)模式運(yùn)作中大多是無(wú)害的,但在線性模式運(yùn)作中,這些溫度變化會(huì)引發(fā)災(zāi)難性故障。
    表面上的正反饋破壞機(jī)制帶來的結(jié)果:
    結(jié)溫 Tvj局部升高
    由于負(fù)溫度系數(shù),提高芯片溫度會(huì)導(dǎo)致柵極閾值電壓VGSTH局部降低
    降低閾值電壓引起了局部電流密度JDS增加,使得
    線性 MOSFET
    電流密度的增加導(dǎo)致局部功率耗散增加,從而引起結(jié)溫進(jìn)一步局部升高
    MOSFET 等效電路包含寄NPN晶體管,其本身由 n 和 p 摻雜區(qū)域序列形成,如圖 2 所示。
    根據(jù)功率脈沖的持續(xù)時(shí)間、傳熱條件和 MOSFET 單元的設(shè)計(jì),ETI 可能會(huì)引起漏電流集中產(chǎn)生線電流并形成熱點(diǎn),電流通過Rw,產(chǎn)生壓降,這通常會(huì)導(dǎo)致受影響區(qū)域中的 MOSFET 單元失去柵極控制并開啟寄生晶體管,隨后損壞器件。
    線性 MOSFET
    圖 2:MOSFET 等效電路
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