天津工程半導(dǎo)體器件設(shè)備收費(fèi)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-02-26

    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(kāi)。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。半導(dǎo)體在集成電路、消費(fèi)電子、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明、大功率電源轉(zhuǎn)換等。天津工程半導(dǎo)體器件設(shè)備收費(fèi)

    當(dāng)來(lái)自反相器133的輸出被輸入到n溝道m(xù)os晶體管132的柵極并且n溝道m(xù)os晶體管132接通時(shí),電流流過(guò)電阻器131以產(chǎn)生熱量。圖2所示的配置是功耗電路130的示例性配置,并且功耗電路130的配置不限于此。功耗電路130可以是通過(guò)包括諸如電阻器等加熱元件來(lái)消耗功率的電路。接下來(lái),將描述與微控制器100中的結(jié)溫控制相關(guān)的操作。圖3是示出與微控制器100中的結(jié)溫控制相關(guān)的示例性操作的流程圖。在下文中,將參考圖3描述微控制器100的操作。圖3所示的溫度控制過(guò)程例如在微控制器100啟動(dòng)時(shí)執(zhí)行,但是可以在其他預(yù)定定時(shí)執(zhí)行。在步驟s100中,設(shè)定測(cè)量結(jié)溫的測(cè)量周期和下限。如上所述,設(shè)定結(jié)溫的下限是邏輯塊110的下限溫度,即邏輯塊110能夠正常操作的溫度范圍的下限。例如,這些設(shè)置通過(guò)讀取存儲(chǔ)在諸如微控制器100中提供的非易失性存儲(chǔ)器等存儲(chǔ)電路中的預(yù)定測(cè)量周期和預(yù)定下限溫度來(lái)執(zhí)行。下限溫度是基于用于制造邏輯塊110、邏輯塊110的特定配置等的半導(dǎo)體工藝而預(yù)先定義的溫度。在步驟s100之后,處理進(jìn)入步驟s101。在步驟s101中,測(cè)量結(jié)溫。也就是說(shuō),控制器140獲取由溫度傳感器120測(cè)量的微控制器100的結(jié)溫。然后,控制器140確定所獲取的溫度是否等于或大于在步驟s100中設(shè)置的下限溫度。云南新型節(jié)能半導(dǎo)體器件設(shè)備在線導(dǎo)電性介于良導(dǎo)電體與絕緣體之間,利用半導(dǎo)體材料特殊電特性來(lái)完成特定功能的電子器件。

    控制器140輸出指示功耗電路130停止消耗功率的信號(hào)。也就是說(shuō),當(dāng)所獲取的結(jié)溫等于或大于預(yù)定閾值時(shí),控制器140關(guān)閉功耗電路130。當(dāng)結(jié)溫等于或大于邏輯塊110的下限溫度并且小于預(yù)定閾值時(shí),控制器140可以接通功耗電路130。預(yù)定閾值可以是等于或大于邏輯塊110的下限溫度的溫度。因此,預(yù)定閾值可以是邏輯塊110的下限溫度,或者預(yù)定閾值可以是通過(guò)向下限溫度添加裕度而獲取的溫度??刂破?40包括用于對(duì)測(cè)量周期進(jìn)行計(jì)數(shù)的計(jì)數(shù)器電路,并且當(dāng)計(jì)數(shù)器電路指示的計(jì)數(shù)器值超過(guò)測(cè)量周期時(shí),再次執(zhí)行功耗電路130的開(kāi)/關(guān)控制。當(dāng)控制器140使用功耗電路130接收指示終止溫度控制的信號(hào)時(shí),該信號(hào)使用功耗電路130終止溫度控制。這些信號(hào)可以從例如已經(jīng)開(kāi)始操作的邏輯塊110輸出。圖2是示出功耗電路130的示例性配置的電路圖。如圖2所示,功耗電路130包括電阻器131、n溝道m(xù)os晶體管(金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管)132和反相器133。電源電壓vdd被施加到功耗電路130,并且電流流過(guò)電阻器131的率先狀態(tài)和沒(méi)有電流流過(guò)電阻器131的第二狀態(tài)響應(yīng)于來(lái)自控制器140的控制信號(hào)c而被切換??刂菩盘?hào)c對(duì)應(yīng)于用于指示上述功耗的信號(hào)。

    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(kāi),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(kāi)。日本未審專利申請(qǐng)公開(kāi),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(kāi),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。半導(dǎo)體是指一種導(dǎo)電性可控,范圍從絕緣體到導(dǎo)體之間的材料。

    可以降低保證微控制器100的操作的環(huán)境溫度的下限。此外,由于在使用半導(dǎo)體工藝制造的微控制器中的操作保證的溫度范圍的約束,該功能可以降低設(shè)計(jì)邏輯塊110的難度,其中邏輯速率(例如,邏輯塊110的操作頻率)在低溫下劣化。第二實(shí)施例接下來(lái),將描述第二實(shí)施例。圖5是示出根據(jù)第二實(shí)施例的微控制器200的示例性配置的框圖。微控制器200與根據(jù)率先實(shí)施例的微控制器100的不同之處在于,提供多個(gè)功耗電路130并且控制器140被替換為控制器150。控制器150與控制器140的不同之處在于,它控制多個(gè)功耗電路130的開(kāi)關(guān)。在下文中,將描述與率先實(shí)施例的不同點(diǎn),并且將省略對(duì)與率先實(shí)施例相同的點(diǎn)的描述。根據(jù)本實(shí)施例的控制器150根據(jù)由溫度傳感器120測(cè)量的溫度與邏輯塊110的下限溫度之間的差值來(lái)控制功耗電路130消耗功率。具體地,當(dāng)由溫度傳感器120測(cè)量的當(dāng)前結(jié)溫低于邏輯塊110的下限溫度時(shí),控制器150接通更多的功耗電路130。即,例如,當(dāng)所測(cè)量的結(jié)溫小于下限溫度并且結(jié)溫與邏輯塊110的下限溫度之間的差值不小于d1且小于d2時(shí),控制器150接通n1個(gè)功耗電路130,并且當(dāng)所測(cè)量的結(jié)溫小于下限溫度并且結(jié)溫與邏輯塊110的下限溫度之間的差值不小于d2時(shí),控制器150接通n2個(gè)功耗電路130。電力電子器件又稱為功率半導(dǎo)體器件,主要用于電力設(shè)備的電能變換和控制電路方面大功率的電子器件。天津國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體器件設(shè)備直銷價(jià)格

半導(dǎo)體器件設(shè)備為了與集成電路相區(qū)另,有時(shí)也稱為分立器件。天津工程半導(dǎo)體器件設(shè)備收費(fèi)

    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(kāi)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(kāi)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(kāi)。在啟動(dòng)時(shí)。天津工程半導(dǎo)體器件設(shè)備收費(fèi)

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