SOA區指的是MOSFET的安全工作區,英文表示為Safe Operating Area,是指MOSFET(金屬氧化物半導體場效應晶體管)的安全操作范圍。有時也叫ASO,Area of Safe Opration,兩者都是一個意思,但我們會統一為SOA區。
這個區域在MOS管的特性曲線圖中可見,它由曲線與Vds(橫軸)和Ids(縱軸)所圍成的面積所定義。一般評估電流時,就是看這條線(DC)。
在MOS管正常工作時,電壓和電流不應超過SOA的限定范圍。這個概念的重要性體現在于評估MOS管的工作狀態是否安全,尤其在熱插拔、電機驅動和開關電源等應用中。
當MOS管在開關切換時,如果瞬時功率超出SOA區域,就可能導致危險情況發生。
SOA由五條限制線組成,包括Rds(on)限制線、電流限制線、功率限制線、熱穩定限制線和擊穿電壓限制線。這些限制線各自表示著不同的參數和性能限制,幫助確保MOS管在安全操作范圍內工作。
a.Rds(on)限制線
MOS管在完全導通時會有導通電阻Rds(on),在此狀態下MOS管工作在歐姆區。
一般數據表呈現的值是一個范圍,與SOA推測出的Rds(on)不完全一致,而SOA曲線展現的是一個常數,并且曲線是線性的,一般廠家給出的SOA曲線,是指在某一特定工作條件下使用的Rds(on),主要是以Vgs和溫度有關。
關系式:Vds=Ids*Rds(on)
b.電流限制線
通常指的是MOS管最大脈沖尖峰電流Idm,這是由器件本身的封裝決定的
c.功率限制線
該功率在熱平衡狀態下會產生150℃的穩定結溫Tj,其中 Tc = 25°C。這是根據器件允許消耗的最大功率計算得出。
d.熱穩定限制線
在實際工作中電壓和電流不應超過這條線,否則可能導致MOS管熱不穩定而損壞。(下文會提到熱不穩定的詳細情況)
擊穿電壓限制線表示MOS管的耐壓,和規格書的Vds(max)對應。
那么,熱穩定限制線是如何發生的呢?
在固定的Vds的情況下,Vgs的電壓不變,不同的Vgs,ID電流是不同的。
例如下圖:在25℃時,IDS=IDS(A)
當我們將溫度升到150℃時,即圖中的B點,此時IDS有所上升,IDS=IDS(B)。也就是說,溫度升高,IDS電流會跟著增大,即正溫度系數(形成正反饋循環),也就是紅色區域。反之,藍色區域就是負溫度系數。
在此得出,熱不穩定和溫度有一定關系,并且分為兩種:正溫度系數&負溫度系數。
有什么關系呢?
當硅芯片上面某塊區域的溫度高于其它地方,并且處于正溫度系數區域,那么它的電流也會高于其它地方。電流一大,又會導致更多熱量產生,溫度會變得更高,最終就導致了熱失控。
那么,為什么一個圖里SOA曲線有好幾條?
這是因為它們分別對應了不同脈沖時間的限制,如果脈沖持續的時間越長,MOS管承受的電、熱應力就會更大,病容易發生損壞。
因此,所持續的時間越短,它承受的電壓和電流就會越大。
最后,要如何判斷MOS管是否工作在SOA區呢?
① 通過測量MOS管的電壓和電流波形,判斷是否突破設定的極限值。
② 使用示波器的乘積功能,獲取脈沖信號的能量波形及其持續時間△t。
③ 找出功率峰值P(max),記錄此時的電壓Ucross和電流Icross數據。
④ 根據SOA曲線和脈沖時長△t,計算出對應電壓Ucross的允許電流Isoa。
⑤ 在MOS管正常工作時,測量其外殼溫度,并利用降額公式計算出溫度影響下的調整后電流值:I(降額)=Isoa×溫度調整系數。
⑥ 如果測得的電流Icross小于計算出的調整后電流I(降額),說明MOS管工作在安全SOA區域內;如果大于,則意味著它已經超出了安全范圍。
在工程實踐中,設計者需要仔細考慮電路中MOSFET的工作條件,以確保其在SOA區域內運行。通常涉及計算和評估電路中的電壓、電流脈沖、功率峰值等參數,以便在設計階段就能夠合理地選擇器件和確定工作條件。
此外,針對高功率、高頻率或脈沖應用,特別需要關注MOSFET的SOA特性,并根據具體應用場景選用適當的器件型號和工作條件。在實際應用中,經常需要結合實驗驗證和仿真分析來確保MOSFET在SOA區域內可靠運行。
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