【经验】TT Electronics的LED驱动器热瞬态测试方案
本应用笔记主要介绍了TT Electronics的LED驱动器的热瞬态测试方案,可应用于TT Electronics的半导体器件。热瞬态测试是一种使用非破坏性方法快速验证半导体管芯两端子(例如可见光或红外发射LED)与安装基板是否正确连接的方法。如图1所示。该测试技术可以指示间隙、空隙或管芯的错误放置,这可能导致由管芯和集管之间的热阻增加而引起的器件过早失效。热阻的增加可能导致LED驱动芯片温度过高,进而导致LED驱动器早期故障或加大其失效的概率。
图1 具有导电环氧树脂的典型芯片附件
用于热瞬态测试的非破坏性测试方法是在将被测器件(DUT)置于非破坏性短暂加热脉冲中,准确测量管芯的正向电压(Vf)。如果模具连接不正确,它将在模具和安装基板之间产生更高的热阻,这导致模具比正确连接时更热。该测试方法利用了被测材料的温度系数(Tc)的线性特性,管芯的热质量通常比安装基板的热质量小几个数量级,如图2所示。
图2 通过模具加热显示Vf的变化
DUT起初承受较小的测量电流Im,这将导致芯片的加热程度最小,但足以克服可能存在的任何固有泄漏。Vf在测试开始时使用用量电流测量并记为Vfi,然后将短的非破坏性加热电流Ih施加到DUT。在移除加热电流后快速重新施加测量电流,再次测量Vf并将最终Vf保存为Vff。通过取Vfi和Vff之间的差来计算正向电压的变化,记为ΔVf(Δ正向电压)。Vf的这种变化可由方程式表达。加热周期的典型值为1ms到大于100ms的范围。Ih的典型值是使用被测设备的连续正向电流(If)电流值。
ΔVf可以乘以被测材料的温度系数,并且可以计算出高于衬底温度的模具温度升高,如等式1所示。
有关某些半导体材料的常见温度系数,请参见图3。要计算模具的温升,请使用Eq3,Eq3是Eq1和Eq2的组合。
图3 一些半导体材料的典型温度系数
如果材料的Tc未知,则可以确定在2个不同温度下测量Vf,使用Eq4进行计算
如果需要测量所用半导体材料的Tc,一定要测试多个器件以获得平均Tc值,以及验证芯片材料的稳定性。可以通过使用加热脉冲的Vf和加热电流来提取更多信息通过功率耗散来计算,该方法与热瞬态测试相比,将花费更长的时间。
名词解释:
ΔT:温度变化
ΔVf:正向电压的变化
Ih:加热电流
Im:测量电流
Th:加热期
Vff:最终正向电压
Vfi:初始正向电压
Vh:带加热电流的正向电压
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海锋 Lv9. 科学家 2018-10-24学习了
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yuyu Lv8. 研究员 2018-10-19学习了。
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雷神 Lv7. 资深专家 2018-08-17学习
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名扬 Lv4. 资深工程师 2018-08-17挺不错
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用户56731903 Lv9. 科学家 2018-08-17很好的技术!!!
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