湖南工程半導(dǎo)體器件設(shè)備直銷價(jià)格

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-03-21

    不需要功耗電路130升高結(jié)溫的溫度區(qū)域被示出為溫度區(qū)域s2。在溫度區(qū)域s1中,耗電路130接通,并且驅(qū)動(dòng)電流iload流過(guò)功耗電路130(參見圖4頂部的曲線圖)。也就是說(shuō),驅(qū)動(dòng)電流iload流過(guò)電阻器131。在溫度區(qū)域s1中,控制器140控制功耗電路130的接通/斷開,使得結(jié)溫保持等于或大于邏輯塊110的下限溫度tlb。結(jié)果,在溫度區(qū)域s1中,結(jié)溫tj如圖4的下圖所示。因此,可以擴(kuò)展邏輯塊110的正常操作的環(huán)境溫度的覆蓋范圍。另一方面,在溫度區(qū)域s2中,由于環(huán)境溫度ta足夠高,所以結(jié)溫tj變?yōu)榈扔诨蚋哂谙孪逌囟萾lb,這是由于環(huán)境溫度和由于邏輯塊110的自發(fā)熱引起的溫度升高,并且因此功耗電路130繼續(xù)關(guān)閉。結(jié)溫tj由以下等式1表示。(等式1)tj=ta+θja×(idd+iload)×vdd其中θja是微控制器100的封裝的熱阻,idd是微控制器100的操作電流,即邏輯塊110的操作電流,并且vdd是微控制器100的電源電壓。上面已經(jīng)描述了率先實(shí)施例。在微控制器100中,當(dāng)結(jié)溫小于邏輯塊110的操作溫度下限時(shí),功耗電路130接通,從而微控制器100根據(jù)消耗的功率和微控制器100的封裝的熱阻產(chǎn)生熱量。因此,結(jié)溫被迫等于或高于邏輯塊110可以操作的溫度的下限。結(jié)果,與不提供上述配置時(shí)相比。設(shè)備功能:通過(guò)探針與半導(dǎo)體器件的pad接觸,進(jìn)行電學(xué)測(cè)試,檢測(cè)半導(dǎo)體的性能指標(biāo)是否符合設(shè)計(jì)性能要求。湖南工程半導(dǎo)體器件設(shè)備直銷價(jià)格

    圖12是示出根據(jù)第四實(shí)施例的微控制器400的示例性配置的框圖。微控制器400與根據(jù)第三實(shí)施例的微控制器300的不同之處在于,增加了電流變化控制電路180。在以下描述中,將描述與第三實(shí)施例的不同點(diǎn),并且將省略對(duì)與第三實(shí)施例相同的點(diǎn)的描述。電流變化控制電路180控制功耗電路130消耗預(yù)定功率,同時(shí)暫時(shí)停止邏輯塊110中包括的電路的操作。由于邏輯塊110中的暫時(shí)停止導(dǎo)致的電流的明顯減小可能導(dǎo)致電源電壓的變化。例如,如果由于流水線停頓而暫時(shí)停止執(zhí)行邏輯塊110中的cpu的操作的指令,則在該時(shí)間期間電流量急劇減少,結(jié)果,電源電壓波動(dòng)。因此,電流變化控制電路180通過(guò)引起負(fù)載電流流過(guò)功耗電路130來(lái)抑制微控制器400中的負(fù)載電流的變化,例如,在邏輯塊110的操作停止時(shí)。結(jié)果,電流變化控制電路180抑制電源電壓的變化。也就是說(shuō),在本實(shí)施例中,耗電路130用于強(qiáng)制升高結(jié)溫,并且用于抑制邏輯塊110消耗的功率的變化。在本實(shí)施例中,如在第二實(shí)施例中,控制器160在微控制器400被開啟時(shí)控制功耗電路130。當(dāng)結(jié)溫達(dá)到邏輯塊110的下限溫度并且邏輯塊110開始操作時(shí),在電流變化控制電路180的控制下控制功耗電路130接通和斷開。在啟動(dòng)時(shí)。西藏工程半導(dǎo)體器件設(shè)備設(shè)計(jì)在半導(dǎo)體器件的具體的制備工藝中,通常是在半導(dǎo)體襯底的非原胞區(qū)域形成場(chǎng)氧,以場(chǎng)氧為掩膜對(duì)半導(dǎo)體。

    而當(dāng)沒(méi)有接收到指示終止溫度控制的信號(hào)時(shí),處理返回到步驟s201。接下來(lái),將與率先實(shí)施例進(jìn)行比較來(lái)描述本實(shí)施例的效果。圖7是示出根據(jù)率先實(shí)施例的微控制器100的狀態(tài)的時(shí)間變化的圖。圖8是示出根據(jù)第二實(shí)施例的微控制器200的狀態(tài)的時(shí)間變化的圖。在圖7和8中,上部所示的曲線圖是示出功耗電路130的驅(qū)動(dòng)電流之和的轉(zhuǎn)變的曲線圖,而下部所示的曲線圖是示出結(jié)溫tj的轉(zhuǎn)變的曲線圖。如圖7所示,在根據(jù)率先實(shí)施例的微控制器100中,可存在兩種驅(qū)動(dòng)電流狀態(tài):接通和斷開。另一方面,如圖8所示,在根據(jù)第二實(shí)施例的微控制器200中,驅(qū)動(dòng)電流可以采用更多狀態(tài)。因此,在根據(jù)第二實(shí)施例的微控制器200中,可以實(shí)現(xiàn)根據(jù)所測(cè)量的結(jié)溫與邏輯塊110的下限溫度之間的差值的大小的靈活的驅(qū)動(dòng)電流(即,發(fā)熱值)。因此,例如,當(dāng)環(huán)境溫度很低時(shí),通過(guò)接通很多功耗電路130,結(jié)溫可以在幾個(gè)周期內(nèi)達(dá)到邏輯塊110的下限溫度。另外,由于可以進(jìn)行靈活的溫度控制,因此可以防止結(jié)溫過(guò)度升高。提高結(jié)溫導(dǎo)致漏電流增加,并且因此結(jié)溫變得高于所需溫度是不可取的。在本實(shí)施例中,當(dāng)結(jié)溫小于邏輯塊110的下限溫度并且差值很小時(shí),發(fā)熱量被抑制并且溫度被強(qiáng)制增加。因此,可以抑制明顯超過(guò)下限溫度的結(jié)溫。

    處理進(jìn)入步驟s306。在步驟s306中,如果消耗電力的功耗電路130的數(shù)目從當(dāng)前數(shù)目增加,則診斷部分170基于在溫度傳感器120處測(cè)量的溫度來(lái)確定結(jié)溫是否超過(guò)預(yù)定上限溫度。具體地,診斷部分170將在待接通的功耗電路130增加預(yù)定增加量i時(shí)的上升溫度與在步驟s301中獲取的當(dāng)前結(jié)溫相加,并且確定相加結(jié)果是否超過(guò)預(yù)定上限溫度(保證操作的溫度范圍的上限)。如果在功耗電路130的數(shù)目增加i時(shí)結(jié)溫超過(guò)預(yù)定上限溫度,則在步驟s305中,診斷部分170確定溫度傳感器120正常并且終止診斷操作。以這種方式,通過(guò)中止診斷操作,可以在操作保證的溫度范圍內(nèi)執(zhí)行溫度傳感器120的診斷操作。如果即使功耗電路130的數(shù)目增加i時(shí)確定結(jié)溫仍然不超過(guò)預(yù)定上限溫度,則處理進(jìn)入步驟s307。在步驟s307中,控制器160將消耗功率的功耗電路130的數(shù)目、即接通的功耗電路130的數(shù)目增加預(yù)定的增量數(shù)目i。在步驟s307之后,處理進(jìn)入步驟s308。在步驟s308中,診斷部分170檢查在步驟s307中增加要接通的功耗電路130之后是否已經(jīng)過(guò)了等待時(shí)間tw。也就是說(shuō),它一直等到結(jié)溫穩(wěn)定。當(dāng)經(jīng)過(guò)等待時(shí)間tw時(shí),處理返回到步驟s301,并且檢查溫度傳感器120是否在高于先前測(cè)量的溫度帶的溫度帶中正常操作。以這種方式,重復(fù)診斷操作。半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)高、進(jìn)步快,一代產(chǎn)品需要一代工藝,而一代工藝需要一代設(shè)備。

    目錄第1章太陽(yáng)能發(fā)電概述1太陽(yáng)能電池和太陽(yáng)能發(fā)電1太陽(yáng)能1太陽(yáng)能變?yōu)殡娔?利用太陽(yáng)能進(jìn)行分散型發(fā)電和供電2小結(jié)2太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展史3太陽(yáng)能電池開發(fā)史3產(chǎn)量和價(jià)格的變化4太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)和太陽(yáng)能電池的價(jià)格5太陽(yáng)能發(fā)電和環(huán)保的關(guān)系63E的概念6各種發(fā)電設(shè)備價(jià)格、性能的比較6太陽(yáng)能發(fā)電的過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)8國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能發(fā)電的現(xiàn)狀與趨勢(shì)16美國(guó)光伏發(fā)電的“百萬(wàn)屋頂計(jì)劃”17日本的“陽(yáng)光計(jì)劃”18德國(guó)的“10萬(wàn)屋頂發(fā)電計(jì)劃”20中國(guó)的“光明工程”計(jì)劃20我國(guó)港澳地區(qū)太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目簡(jiǎn)介25第2章太陽(yáng)能電池的發(fā)電原理和特性29太陽(yáng)光的性質(zhì)2太陽(yáng)光性質(zhì)的物理量29直射光和散射光30太陽(yáng)光強(qiáng)度與波長(zhǎng)的關(guān)系32太陽(yáng)能電池的發(fā)電原理和變換效率33光電變換33二極管和光伏器件34太陽(yáng)能電池光伏變換效率38太陽(yáng)能電池的等值電路和伏安特性40太陽(yáng)能電池特性的測(cè)量42太陽(yáng)能電池組件42室外測(cè)量注意事項(xiàng)42帶負(fù)荷測(cè)量電壓、電流42四端測(cè)量法43第3章太陽(yáng)能電池的種類及其特點(diǎn)45太陽(yáng)能電池的分類45幾種常用太陽(yáng)能電池的特點(diǎn)46建材一體型太陽(yáng)能電池49第4章太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)51太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)概述51太陽(yáng)能電池陣列52系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則54功率。半導(dǎo)體器件通常,這些半導(dǎo)體材料是硅、鍺或砷化鎵,可用作整流器、振蕩器、發(fā)光器、放大器、測(cè)光器等器材。河南國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體器件設(shè)備廠家價(jià)格

半導(dǎo)體碳化硅材料的半導(dǎo)體器件用于汽車、充電設(shè)備、便攜式電源、通信設(shè)備、機(jī)械臂、飛行器等多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。湖南工程半導(dǎo)體器件設(shè)備直銷價(jià)格

    本發(fā)明涉及用于控制半導(dǎo)體器件的方法和半導(dǎo)體器件,例如,本發(fā)明涉及用于確保半導(dǎo)體器件操作的技術(shù)。近年來(lái),對(duì)更高可靠性和功能安全性的需求不斷增加,特別是在汽車工業(yè)中。因此,在半導(dǎo)體器件中,還需要擴(kuò)大半導(dǎo)體器件可以操作的溫度。日本未審專利申請(qǐng)公開,其能夠通過(guò)使用包括功率晶體管的線性調(diào)節(jié)器電路來(lái)控制對(duì)發(fā)光二極管的供電,并且能夠防止功率晶體管的過(guò)度發(fā)熱。作為相關(guān)技術(shù),日本未審專利申請(qǐng)公開。日本未審專利申請(qǐng)公開,其用于容易地抑制由與時(shí)鐘周期同步的電路引起的功耗狀態(tài)的差異引起的電源電壓的變化。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:日本未審專利申請(qǐng)公開,但是不能防止過(guò)低的結(jié)溫。如果由于環(huán)境溫度低而導(dǎo)致結(jié)溫過(guò)低,則可能無(wú)法確保半導(dǎo)體器件中的邏輯塊的正常操作。因此,本領(lǐng)域需要一種能夠限定半導(dǎo)體器件可以正常操作的低環(huán)境溫度的技術(shù)。根據(jù)本說(shuō)明書的描述和附圖,其他目的和新穎特征將變得很清楚。根據(jù)一個(gè)實(shí)施例,半導(dǎo)體器件包括用于控制功耗電路的功率耗散使得在溫度傳感器處測(cè)量的結(jié)溫不小于邏輯塊的預(yù)定下限操作溫度的控制器。根據(jù)率先實(shí)施例,可以將半導(dǎo)體器件可以正常操作的環(huán)境溫度定義為低于不使用根據(jù)率先實(shí)施例的技術(shù)時(shí)的環(huán)境溫度。湖南工程半導(dǎo)體器件設(shè)備直銷價(jià)格

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