IGBT简介:
IGBT(绝缘栅双极性晶体管)是常见的功率,期间经常使用在强电流高电压的场景中,如电动汽车、变电站等。器件结构由MOSFET及BGT组合而成,兼具了高输入阻抗及低导通压降的优点,IGBT是电力电子设备的“cpu”,被国家列为重点研究对象。
IGBT测试难点:
1、由于IGBT是多端口器件,所以需要多个测量模块协同测试。
2、IGBT的漏电流越小越好,所以需要高精度的设备进行测试。
3、IGBT动态电流范围大,测试时需要量程范围广,且量程可以自动切换的模块进行测试。
4、由于IGBT工作在强电流下,自加热效应明显,脉冲测试可以减少自加热效应,所以MOSFET需要进行脉冲IV测试,用于评估期间的自加热特性。
5、MOSFET的电容曲线是其特性表征的重要内容,且与其在高频应用有密切关系。所以IGBT的电容测试非常重要。
6、IGBT开关特性非常重要,需要进行双脉冲动态参数的测试。
测试方案:
静态测试设备:2600-PCT。可选200V/10A低压基本配置、200V/50A高流配置、3000V/10A高压配置、3000V/50A高压高流等配置。
测试载台:高功率探针台/测试夹具
动态测试设备:函数发生器+泰克示波器MSO5/6+探头
测试载:台配套电源测试板
泰克优势:
1.全面的静态动态测试方案;
2.最高100A/3000V高压高流高精度设备;四线法配置;可进行脉冲测试;最小脉宽100US;从fF到uf电容测试能力;
3.高性能测试夹具支持多种封装类型;
4.支持大多数探头类型,包括KHV三同轴,AHV三同轴,标准三同轴等;可适配绝大部分高功率探针台;
5.高压/高流/高压&高流灵活配置。
测试项目举例:
静态参数标准测试项目:
击穿电压;阈值电压;开态电流;漏电流;正向跨导;输入电容;输出电容;反向传输电容等;
动态参数标准测试项目:
开通时间;关断时间;关断延迟时间;下降时间,单脉冲开通能量;单脉冲关断能量。
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史海拾趣
当涉及到采用算术逻辑单元(ALU, Arithmetic Logic Unit)组成的二进制加减电路时,网友们可能会提出多种问题,这里列举一些常见问题及其解答:
1. ALU 如何实现二进制加法?
回答:
在二进制加法中,ALU 使用全加器(Full Adder)或一系列的全加器(对于多位二进制数)来实现。每个全加器接受三个输入:两个加数位(A 和 B)以及一个来自低位的进位(Cin)。它产生两个输出:一个和位(Sum)和一个向高位的进位(Cout)。通过级联多个全加器,可以完成多位二进制数的加法。
2. ALU 如何实现二进制减法?
回答:
二进制减法可以通过加法来实现,利用“补码”的概念。具体地,将减数取反加一(即求其二进制补码),然后将该补码与被减数相加。结果的正负由最高位(符号位)决定,其余位表示数值大小。ALU 内部可以包含专门的电路来处理这种补码加法,从而间接实现减法。
3. ALU 如何处理进位和借位?
回答:
在加法中,进位(Carry)是从低位向高位传递的,每个全加器都会输出一个进位信号给下一个高位的全加器。在减法(通过补码加法实现)中,由于使用了加法器,进位的概念仍然适用,但在某些情况下,它可能被视为“借位”的相反操作,尤其是在直观理解减法过程时。不过,从电路设计的角度来看,ALU 内部处理的是加法操作,包括进位。
4. ALU 如何支持更复杂的算术运算,如乘法和除法?
回答:
ALU 通常支持基本的算术运算(加、减)和逻辑运算。对于乘法和除法,ALU 可能不支持直接计算,或者仅支持部分乘法和除法的简化版本(如移位操作,可以视为乘以2的幂或除以2的幂的简化形式)。复杂的乘法和除法运算通常需要额外的硬件单元(如乘法器和除法器)来执行,这些单元可能作为ALU的补充或与之并行工作。
5. ALU 的设计如何影响计算机的性能?
回答:
ALU 的设计对计算机的性能有直接影响。更快的ALU 能够更快地完成算术和逻辑运算,从而提高整个计算机的处理速度。此外,ALU 的指令集和设计的灵活性也会影响其能够执行的操作种类和效率。现代CPU中的ALU通常非常高效且灵活,能够执行多种复杂的算术和逻辑操作,以满足现代应用程序的需求。
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