【氮化镓】微波脉冲对GaN HEMT失效的影响

本文是一篇关于高功率微波脉冲作用下GaN HEMT(高电子迁移率晶体管)热电多物理场耦合失效的实验研究。文章由Xiangdong Li等人撰写,发表在2023年11月的《IEEE Transactions on Electron Devices》上。文章通过实验研究了在高功率微波脉冲应力下GaN HEMT的热电多物理场耦合失效现象,并提出了相应的测试和测量方法。

摘要(Abstract)

恶劣的电磁环境对GaN HEMT的可靠性和安全运行构成威胁。为了解决这一问题,作者提出了一种在高功率微波(HPM)脉冲应力下对GaN HEMT进行瞬态热响应测试和表面电场分布测量的方法。研究发现,在低功率HPM注入时,最高温度出现在靠近栅极侧的栅极-漏极接触区域;而当HPM注入功率接近破坏阈值时,一个明显的热点出现在栅极-源极接触区域的栅极边缘,即微波信号的输入端。这一发现表明,是热电多物理场耦合而不是单纯的热烧毁导致了设备在HPM脉冲应力下的失效。这些发现对于预测损伤位置和提高复杂电磁环境下的可靠性设计具有重要意义。

引言(Introduction)

引言部分详细介绍了GaN HEMT在射频和微波应用中的广泛采用,以及随着无线通信、雷达和脉冲功率电子技术的快速发展,HEMT面临的电磁环境变得越来越恶劣,可能触发致命故障。文章回顾了相关研究,包括HPM对射频和微波设备损伤效应的研究,以及GaN HEMT在HPM脉冲应力下的失效机制。作者指出,尽管已有一些关于HPM损伤效应的文献,但GaN HEMT在HPM脉冲应力下的失效机制仍不明确,且通常基于模拟分析。因此,迫切需要先进的热电多物理测量来揭示GaN HEMT在HPM脉冲应力下的根失败机制。

设备结构和射频性能(Device Structure and RF Performance)

本节介绍了实验中使用的商业GaN HEMT的结构和射频性能参数。作者详细描述了DUT(被测设备)的物理结构,包括栅极长度、栅极间距、总宽度等,并提供了最大额定电压、最大电流、栅极阈值电压等参数。此外,还展示了DUT的示意图、扫描电子显微镜(SEM)图像以及在HPM注入期间的增益、输出功率和最大功率附加效率(PAE)曲线。

高功率微波脉冲应力下GaN HEMT的瞬态热响应和表面电场分布测量方法(Transient Thermal Response and Surface Electric Field Distribution Measurement Methods of GaN HEMTS Under HPM Pulse Stress)

这一部分详细描述了用于测量GaN HEMT在HPM脉冲应力下的瞬态热响应和表面电场分布的实验方法。作者首先介绍了瞬态热响应测量方法,包括使用热反射成像(TTI)系统进行高精度温度测量的原理和步骤。接着,介绍了表面电场分布测量方法,即使用LANGER电场探针在GaN HEMT表面进行电场扫描的过程。

实验结果与讨论(Experimental Results and Discussion)

本节展示了GaN HEMT在HPM应力下的实验结果,并进行了分析讨论。作者首先展示了HPM应力前后设备电气特性的退化情况,包括饱和漏极电流的减小和阈值电压的正向偏移。通过测量HPM注入期间的栅极电流,作者观察到在接近破坏阈值时电流的显著变化。此外,还分析了瞬态温度响应和表面电场分布,发现在不同注入功率下,热点位置的变化。实验结果显示,在低功率HPM注入时,热点位于栅极-漏极接触区域;而在高功率HPM注入时,热点转移到栅极-源极接触区域的栅极边缘。通过电场扫描,验证了热电多物理场耦合是导致设备失效的原因。

结论(Conclusion)

结论部分总结了整个研究的主要发现。作者指出,通过先进的表征方法,包括瞬态热成像测试和表面电场测量,研究了GaN HEMT在HPM注入下的失效机制。研究结果表明,随着注入功率的增加,热点位置从栅极-漏极接触区域转移到栅极-源极接触区域的栅极边缘。这些发现对于定位故障点和在未来复杂电磁环境中保护GaN HEMT具有重要意义。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/619952.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

如何利用open3D来生成OCC

config.yaml depth: 10:#深度,设定为10,常用于决定处理或计算的层次或深入程度。 min_density: 0.1:#最小密度,设置为0.1,用于过滤或选择的密度阈值。 n_threads: -1:#线程数,设为-…

运行vue项目,控制台一直报错freeze ,删除node_modules缓存.cache,再npm 重启项目即可(2024-04-15)

控制台一直报错freeze Could not freeze ...: Cannot read property hash of undefined解决方案: 这个报错一般是由于npm运行缓存导致,清除即可: 删除 ./node_modules/.cache 再重新运行npm run start/dev/serve,即可重启项目…

Flink入门学习 | 大数据技术

⭐简单说两句⭐ ✨ 正在努力的小新~ 💖 超级爱分享,分享各种有趣干货! 👩‍💻 提供:模拟面试 | 简历诊断 | 独家简历模板 🌈 感谢关注,关注了你就是我的超级粉丝啦! &…

DrugBAN:基于双线性注意力网络进行药物-靶点结合预测。

DrugBan:一种可解释的双线性注意力网络进行药物-靶点结合预测。 提示:写完文章后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录 DrugBan:一种可解释的双线性注意力网络进行药物-靶点结合预测。前言一、模型…

gcn代码处理出现的问题

README 版本不一致 python 2.7 PYTHON 3.7 切换 TensorFlow系统的学习使用 数据集下载

LoRa无线电机温振传感器,FlexLua低代码技术助力快速实现。

在物联网时代,无线传感技术的应用愈发广泛。其中,LoRa(长距离低功耗无线技术)作为一种适用于远距离、低功耗的通信技术,被广泛应用于各种物联网场景。而结合温度和振动传感技术,能够构建出用于监测机器状态…

多维时序 | Matlab实现TCN-LSTM时间卷积长短期记忆神经网络多变量时间序列预测

多维时序 | Matlab实现TCN-LSTM时间卷积长短期记忆神经网络多变量时间序列预测 目录 多维时序 | Matlab实现TCN-LSTM时间卷积长短期记忆神经网络多变量时间序列预测预测效果基本介绍程序设计参考资料 预测效果 基本介绍 1.【Matlab实现TCN-LSTM时间卷积长短期记忆神经网络多变量…

构建跨设备3D应用:HOOPS的跨平台开发能力

在当今数字化和可视化需求不断提升的时代,三维技术的应用越来越广泛,尤其在制造、建筑、工程及媒体行业。HOOPS,由Tech Soft 3D开发,是一套全面的软件开发工具包,用于构建高性能的三维应用程序。该工具包涵盖了从三维渲…

架构师系列-搜索引擎ElasticSearch(九)- 分布式文档原理

索引的路由计算 当索引一个文档的时候,文档会被存储到一个主分片中, Elasticsearch如何知道一个文档应该存放到哪个分片中呢? 肯定不是随机的而是根据以下算法来决定的 shard hash(routing)% number_of_primary_shards 1) routing值是一个任意字符串…

c++ - 类的默认成员函数

文章目录 前言一、构造函数二、析构函数三、拷贝构造函数四、重载赋值操作符五、取地址及const取地址操作符重载 前言 默认成员函数是编译器自动生成的,也可以自己重写,自己重写之后编译器就不再生成,下面是深入了解这些成员函数。 一、构造…

3dmax制作小熊猫的基本流程

1.透视图插入面片,改高度宽度,把参考图放进面片里。 2.角度捕捉切换,角度改为90 3.shift旋转,旋转面片,复制一个出来 4.在前视图,把参考图片中的正式图小熊猫的一半的位置(可以是眼睛&#x…

003 【笔记神器】Obsidian:打造属于自己的万能工作台

前言:Obsidian 是一款很多大神都在用的笔记软件,具有强大的功能,能够满足日常各种笔记的需求。强大之处在于:Obsidian 能够安装各种强大的插件,实现各种功能。 废话不多说,玩转 Obsidian 仅需这篇文章足矣&…