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如何使用 SSR 實(shí)現(xiàn)可靠、快速開關(guān)、低損耗的半導(dǎo)體自動(dòng)化測試設(shè)備

海闊天空的專欄 ? 來源:Art Pini ? 作者:Art Pini ? 2024-02-13 12:36 ? 次閱讀

作者:Jens Wallmann

投稿人:DigiKey 歐洲編輯

集成電路IC) 的需求比以往任何時(shí)候都大,因?yàn)樗鼈兘档土擞布_發(fā)成本,促進(jìn)了電子設(shè)備的小型化,并提供廣泛的功能。為了確保大批量生產(chǎn)的質(zhì)量,半導(dǎo)體制造商需要可靠且緊湊的自動(dòng)化測試設(shè)備 (ATE),這些設(shè)備可以快速切換高頻交流和直流電流信號(hào)電平低,損耗最小。

基于光伏MOSFET的固態(tài)繼電器(SSR)是IC測試儀和ATE應(yīng)用的理想選擇。它們的微型尺寸和無磨損特性特別有趣。

本文簡要討論了 ATE 要求。然后介紹了[松下]PhotoMOS系列SSR中不同類型的光伏MOSFET繼電器,并重點(diǎn)介紹了它們?cè)诮M件幾何形狀和開關(guān)特性方面的差異。加速開/關(guān)開關(guān)和降低 PhotoMOS 特定漏電流的設(shè)計(jì)技巧總結(jié)了該主題。

高封裝密度和短信號(hào)路徑

自動(dòng) IC 測試儀使用密集排列的針適配器(探針卡)與被測設(shè)備 (DUT) 接觸,以執(zhí)行功能測試。測試頭中的模塊產(chǎn)生和分配高速測試脈沖,提供適當(dāng)?shù)碾妷海⑶袚Q測量通道。每次測試都必須在密閉空間內(nèi)進(jìn)行,以最大限度地減少線路損耗、信號(hào)傳播時(shí)間、干擾和信道串?dāng)_。

對(duì)于這項(xiàng)任務(wù),設(shè)計(jì)人員可以使用小型開關(guān)元件,例如 Panasonic 的 AQ 系列繼電器。例如,壓控CC型AQY2C1R6PX PhotoMOS SSR采用TSON封裝,占地3.51平方毫米(mm ^2^ )(1.95 × 1.80 mm)(圖 1)。它使用電容耦合提供 200 伏隔離保護(hù),并受電壓控制,僅需要 1.2 毫瓦 (mW) 的控制功率。

Panasonic 的 AQ 系列小信號(hào) PhotoMOS 繼電器的外殼尺寸圖圖 1:所示為 AQ 系列小信號(hào) PhotoMOS 繼電器的外殼尺寸;尺寸以毫米為單位。(圖片來源:Panasonic,由作者修改)

電流控制RF型AQY221R6TW PhotoMOS繼電器的尺寸僅為3.8 mm2,但其VSSOP外殼的高度是AQY2C1R6PX的3.6倍。它僅需要 75 mW 的控制功率,并使用光耦合提供 200 V 的保護(hù)隔離。漏電流(I 泄漏 ) 的 CC 和 RF 類型非常低,為 10 納安 (nA)。

圖2顯示了帶電容耦合的CC型繼電器(左)和帶光耦合的RF型繼電器(右)的電路原理

松下AQY2C1R6PX CC型PhotoMOS SSR示意圖圖 2:AQY2C1R6PX CC 型 PhotoMOS SSR(左)采用電容耦合,由電壓驅(qū)動(dòng);AQY221R6TW射頻型(右)采用光耦合,由電流驅(qū)動(dòng)。(圖片來源:Panasonic,由作者修改)

GE [型AQV214EHAX]還使用光耦合,在控制電路 (IN) 和負(fù)載電路 (OUT) 之間提供高達(dá) 5 kV 的保護(hù)絕緣。它采用更大的 6 SMD 封裝,尺寸為 8.8 mm x 6.4 mm,帶有鷗翼引線。GE 系列 SSR 的控制功率僅為 75 mW,可在最大 400 V 電壓下切換高達(dá) 150 mA 的負(fù)載電流。

優(yōu)化接觸電阻和輸出電容

半導(dǎo)體的典型特征一樣,SSR 具有“導(dǎo)通”電阻 (R )和輸出電容(C ),分別導(dǎo)致熱損失和漏電流。不同的繼電器類型根據(jù)要切換的信號(hào)類型對(duì)其中一種進(jìn)行優(yōu)化。

具有特別低 R 的 SSR 類型切換高頻交流測試脈沖時(shí)衰減較小。具有低 C 的 SSR可對(duì)直流信號(hào)進(jìn)行更準(zhǔn)確的測量,而具有高 C 的類型適用于切換更高的功率水平。圖3顯示了一個(gè)自動(dòng)化半導(dǎo)體測試系統(tǒng),并說明了哪些PhotoMOS繼電器類型最適合測試頭測量模塊中的各種信號(hào)路徑。

該自動(dòng)化半導(dǎo)體測試系統(tǒng)的信號(hào)路徑圖圖 3:該自動(dòng)化半導(dǎo)體測試系統(tǒng)的每個(gè)信號(hào)路徑都需要特定的 PhotoMOS 繼電器類型。(圖片來源:Panasonic)

AQY2C1R3PZ 和 AQY221N2TY PhotoMOS 繼電器具有低 C分別為 1.2 和 1.1 皮法 (pF)。這允許它們以高達(dá) 10 和 20 微秒 (μs) (AQY2C1R3PZ) 以及 10 和 30 微秒 (AQY221N2TY) 的速度打開和關(guān)閉。兩個(gè)繼電器的權(quán)衡是增加 R ,分別為 10.5 和 9.5 Ω,導(dǎo)致更高的損耗和組件發(fā)熱。這些PhotoMOS繼電器適用于在低電流下快速切換測量信號(hào),并且它們?cè)诟哳l信號(hào)中產(chǎn)生的反射/相移較少。

前面討論的AQY2C1R6PX和AQY221R6TW更適合開關(guān)速度較慢的電源信號(hào)和具有較高電流的電源電壓。雖然他們的下 R導(dǎo)致較少的組件發(fā)熱,其較大的 C對(duì)信號(hào)具有積分器效應(yīng)。

將信號(hào)失真降至最低

僅代表簡單開/關(guān)開關(guān)(1 Form A)的半導(dǎo)體繼電器是用于交流信號(hào)的光電三端雙向可得或帶有雙極晶體管的光耦合器(用于脈動(dòng)直流信號(hào))的示例。這些器件會(huì)因閾值、點(diǎn)火電壓和開關(guān)延遲而導(dǎo)致負(fù)載信號(hào)失真。此外,反向恢復(fù)電流會(huì)產(chǎn)生諧波過沖(振鈴)和幾 10 至 100 毫安 (mA) 的漏電流。

Panasonic 的 PhotoMOS 繼電器中帶有驅(qū)動(dòng)電路的 FET 半橋可最大限度地減少這些信號(hào)失真,因此它們適用于交流和直流小信號(hào)(如高速測試脈沖、測量信號(hào)和電源電壓)的低損耗開關(guān)。關(guān)閉時(shí),兩個(gè) OUT 連接之間的漏電流低于 1 微安 (μA)。

PhotoMOS繼電器有A型(單刀、單擲、常開觸點(diǎn)(SPST-NO))或B型(常閉觸點(diǎn),SPST-NC)和多個(gè)。設(shè)計(jì)人員可以構(gòu)建 C 型開關(guān),例如單刀雙擲 (SPDT);單極轉(zhuǎn)換開關(guān);以及通過組合 A 型和 B 型器件的雙刀雙擲 (DPDT) 開關(guān)。

例如,[AQS225R2S]是采用 SOP16 外殼的四路 PhotoMOS 繼電器 (4SPST-NO),可在高達(dá) 80 V 的開關(guān)電壓下處理最大 70 mA 的電流。此外,[該AQW214SX]是采用 SOP8 外殼的雙 PhotoMOS 繼電器 (2SPST-NO),可在高達(dá) 400 V 的開關(guān)電壓下處理高達(dá) 80 mA 的負(fù)載電流。

圖4顯示了SSR、PhotoMOS和光電耦合器的內(nèi)部結(jié)構(gòu),以及它們的典型信號(hào)失真。PhotoMOS繼電器不會(huì)在歐姆負(fù)載上造成信號(hào)削波或類似的失真。

SSR和光電耦合器的圖像導(dǎo)致輸出信號(hào)失真圖 4:SSR 和光電耦合器會(huì)因閾值和點(diǎn)火電壓而導(dǎo)致輸出信號(hào)失真;PhotoMOS 繼電器可切換交流和直流信號(hào)而不會(huì)失真。(圖片來源:Panasonic,由作者修改)

為了減弱電感和電容開關(guān)負(fù)載的反饋效應(yīng),從而保護(hù)PhotoMOS輸出級(jí),設(shè)計(jì)人員必須在輸出側(cè)添加箝位和續(xù)流二極管、RC和LC濾波器壓敏電阻。在 CC 系列中,箝位二極管可保護(hù)輸入振蕩器免受過壓峰值的影響,并將控制信號(hào)限制在 3 V 至 5.5 V,而 RC 濾波器可確保殘余紋波小于 ±0.5 V。

減少漏電流

The C當(dāng)繼電器斷電時(shí),PhotoMOS 繼電器用作交流電和更高頻率脈沖序列的旁路。為了顯著降低此類泄漏電流并最大限度地提高高頻隔離度,Panasonic 建議使用 T 型電路形式的三個(gè)獨(dú)立的 PhotoMOS 繼電器(圖 5,左)。在主信號(hào)路徑中,兩個(gè) 1 Form A PhotoMOS 繼電器 S1 和 S2 為低電阻類型,而低 C類型形成 1 Form A 短路開關(guān) S3。

S1 和 S2 斷電示意圖,接通繼電器 S3 充當(dāng)短路圖 5:當(dāng) S1 和 S2 斷電時(shí),接通的繼電器 S3 充當(dāng)所有泄漏電流的短路(T 電路關(guān)閉狀態(tài),右)。(圖片來源:Panasonic,由作者修改)

T 電路 ON 狀態(tài)(圖 5,中間):在 S1 和 S2 接通的情況下,它們的 R將信號(hào)電平衰減最小,而低 C從關(guān)閉的 S3 繼電器略微衰減高頻(低通)。

T 電路關(guān)閉狀態(tài)(圖 5,右):如果 S1 和 S2 斷電,則它們的 C表示高頻(高通)的旁路,但接通的 S3 繼電器使通過 S1(吸入電路)的信號(hào)電容短路。

T 電路的 ON/OFF 時(shí)序必須作為先接后斷 (BBM) 開關(guān)來實(shí)現(xiàn)。因此,在打開 S3 之前,應(yīng)停用 S1 和 S2。對(duì)于繼電器,BBM 意味著觸點(diǎn)單獨(dú)切換,而先接后斷 (MBB) 意味著它們以橋接方式切換。

更快地切換 PhotoMOS 繼電器

PhotoMOS繼電器的內(nèi)部光電傳感器用作太陽能電池,并提供柵極充電電流。因此,來自 LED 的更亮的光脈沖可提高開關(guān)速度。例如,圖 6 中的自舉元件 R1/R2/C1 產(chǎn)生更高的電流脈沖。

自舉元件 R1/R2/C1 的示意圖提高了 PhotoMOS 繼電器的接通速度圖 6:自舉元件 R1/R2/C1 提高了 PhotoMOS 繼電器的接通速度。(圖片來源:Panasonic)

C1 在接通時(shí)充當(dāng) R2 的短路,因此 R1 的低電阻允許大電流流動(dòng)。如果 C1 帶電并且具有高電阻,則添加 R2,從而減少流向保持電流的流量,就像磁繼電器一樣。因此,AQV204 PhotoMOS 繼電器將其導(dǎo)通時(shí)間從 180 μs 縮短至 30 μs。

結(jié)論

通過使用小型、無磨損的PhotoMOS繼電器,設(shè)計(jì)人員可以提高ATE應(yīng)用的信號(hào)密度和測量速度,同時(shí)減少維護(hù)需求。此外,遵循推薦的設(shè)計(jì)技術(shù)有助于最大限度地減少漏電流和開關(guān)時(shí)間。

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