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在某些极端条件下,测试大功率半导体分立器件时可能需要高达100安培的脉冲电流进行测试,主要是测试器件能否承载极端电流而不失效。同时,也可以验证电源芯片是否充分的贴合其基底。还可以测试其耐受电压。由于每个组件都需要进行多个测试,需要不同的电压,电流和检测设备,因此与每个测试的隔离至关重要。一般隔离都是通过开关设备来实现。由于开关设备需要不断执行开关动作,次数可超过数亿次,因此,开关设备的可靠性尤为重要。机电设备在承载高电流方面效果很好,但在100万次操作后开始机械磨损。半导体开关器件通常不能同时支持一个芯片中的高电流和高电压。鉴于上述原因,设计人员已经利用Standex-Meder一些系列的干簧继电器来解决之前出现的问题。
以Standex-Meder的SIL HV系列干簧继电器为例,其开关电压可达1000V,由于使用真空干簧开关,其介电强度可达3000V以上。该系列产品可以将低电平信号切换到数十亿次的操作,并且可以承载相同次数的高电流脉冲,可承载持续3安培电流,通过继电器可以承载5安培的脉冲电流5毫秒,而不会对其前沿或后沿产生失真。对于较高的脉冲电流,建议在线圈通电后至少等待5毫秒,然后再施加高脉冲电流。脉冲电流可以让设计者判断芯片是否完整,确定芯片是否准确的放置在基底上以确保其高效的运行。所以,问题的关键在于如何使用一个仅经过5安培电流的继电器,完成经过半导体器件达100安培脉冲电流的测试。设计人员只需将20个Standex-Meder干簧继电器与一个功率电阻并联使用,并与每个继电器触点串联。电阻器通过20个继电器均等地分配100安培电流,从而实现高电流脉冲的成功操作。
Standex-Meder的SIL系列、BE系列、LI系列干簧继电器与SIL HV系列同样使用完全密封的干簧开关,封装在高强度的塑料中,可适应不同的环境,在宽温度范围内仍能够稳定工作,具有数亿次操作,非常的经济可靠。
图1 SIL HV继电器物理布局图
特点:
•超过十亿次大电流脉冲操作
•小尺寸
•可承载高达5安培的脉冲电流
•开关电压可达1000V
•触点上的介电强度为3000V
•接触可动态测试
应用:
•适于测试功率半导体分立器件,比如TVS管
•适用于测试功率MOS管、浪涌保护器、功率晶体管等
SIL HV技术规范
(1)线圈特性
•线圈电阻典型值为220Ω
•正常线圈工作电压典型值为5.0V
•最大吸合电压为3.0V
•最小脱扣电压为0.5V
(2)荷载特性
•最大触点额定功率为100Watts
•最大开关电压、电流和载流分为1000V、1.0安培和3.0安培
•击穿电压最小为3000V
•最长运行时间和释放时间分为0.75ms、100μs
•工作温度范围为-20℃~85℃
•储存温度范围为-30℃~100℃
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