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HC-TSC 功率器件無機(jī)材料金屬封裝材料TSDC測(cè)試系統(tǒng)

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功率器件無機(jī)材料金屬封裝材料TSDC測(cè)試系統(tǒng)熱刺激去極化電流(TSDC)技術(shù)用于預(yù)測(cè)EMC的HTRB性能效高。TSDC方法包括極化過程前沿技術,在該過程中,電介質(zhì)樣品暴露在高電場(chǎng)強(qiáng)度和高溫環(huán)境下系統穩定性。在這種情況下拓展基地,電荷被分離并在介電材料電子元件中移動(dòng)。

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功率器件無機(jī)材料金屬封裝材料TSDC測(cè)試系統(tǒng)


功率器件無機(jī)材料金屬封裝材料TSDC測(cè)試系統(tǒng)


功率器件無機(jī)材料金屬封裝材料TSDC測(cè)試系統(tǒng)產(chǎn)品介紹:


研究前景:

環(huán)氧塑封料(EMC實力增強, Epoxy Molding Compound)是用于半導(dǎo)體封裝的一種熱固性化學(xué)材料體系流動性,是由環(huán)氧樹脂為基體 樹脂,以高性能酚醛樹脂為固化劑帶來全新智能,加入硅微粉等為填料積極拓展新的領域,以及添加多種助劑混配而成的粉狀模塑料,為后道封裝的主要原材料之一更優質,目前95%以上的微電子器件都是環(huán)氧塑封器件相對開放。環(huán)氧塑封料具有保護(hù)芯片不受外界環(huán)境的影響,抵抗外部溶劑脫穎而出、濕氣拓展應用、沖擊,保證芯片與外界環(huán)境電絕緣等功能結構。環(huán)氧塑封料對(duì)高功率半導(dǎo)體器件的高溫反向偏壓(HTRB)性能有重要控制作用管理。


產(chǎn)品概述:

熱刺激去極化電流(TSDC)技術(shù)用于預(yù)測(cè)EMC的HTRB性能。TSDC方法包括極化過程能力建設,在該過程中模樣,電介質(zhì)樣品暴露在高電場(chǎng)強(qiáng)度和高溫環(huán)境下生產體系。在這種情況下,電荷被分離并在介電材料電子元件中移動(dòng)很重要。盡管單個(gè)TSDC信號(hào)和HTRB性能之間的相關(guān)性表明能力和水平,極化峰值越

高,TSDC曲線越大異常狀況,而HTRB性能越差研究,但這并不能wanquan解釋EMC在發(fā)出強(qiáng)放電信號(hào)時(shí)的某些故障。因此應用創新,弛豫時(shí)間是解釋外層HTRB失效樣本的另一個(gè)關(guān)鍵參數(shù)提高。

關(guān)于環(huán)氧塑封料(EMC, Epoxy Molding Compound)TSDC測(cè)試技術(shù)的特性,為華測(cè)公司在國內(nèi)最早提及目前已被廣泛應(yīng)用到更多的半導(dǎo)體封裝材料及半導(dǎo)體生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)交流。已證明此測(cè)試方式是有效的,同時(shí)加速國產(chǎn)化IGBT提供堅實支撐、MOSFET等功率器件的研發(fā)形勢。如無錫凱華、中科科化充分發揮、飛凱材料等企業(yè)選擇適用。


應(yīng)用場(chǎng)景:

材料研發(fā)與性能評(píng)估:介電材料研究管理、絕緣材料評(píng)估設計、半導(dǎo)體材料分析;電子元器件與封裝技術(shù):元器件可靠性測(cè)試改進措施、封裝材料選擇就此掀開、封裝工藝優(yōu)化;電力與能源領(lǐng)域:電力設(shè)備絕緣監(jiān)測(cè)今年、儲(chǔ)能材料研究穩步前行;其他領(lǐng)域:生物分子材料研究、環(huán)境監(jiān)測(cè)與保護(hù)動手能力;半導(dǎo)體封裝材料高壓TSDC熱刺激測(cè)試系統(tǒng)在材料研發(fā)逐步改善、電子元器件與封裝技術(shù)、電力與能源領(lǐng)域以及其他多個(gè)領(lǐng)域都具有廣泛的應(yīng)用前景提升。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展大大提高,TSDC測(cè)試系統(tǒng)將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。


產(chǎn)品原理:

TSDC是一種研究電荷存儲(chǔ)特性的實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究成果,用于確定初始電荷和捕獲電荷的活化能以及弛豫取得了一定進展,該方法包括一個(gè)極化過程,其中介電樣品在高溫下暴露于高電場(chǎng)強(qiáng)度下大面積。在此之后積極參與,試樣在外加電場(chǎng)的作用下迅速進(jìn)行冷卻問題分析。以這種方式,電荷被分離并固定在介電材料駐極體內(nèi)交流研討。然后進(jìn)行升溫將駐極體內(nèi)的電荷進(jìn)行釋放更加完善,同時(shí)配合測(cè)量?jī)x器進(jìn)行測(cè)量,并為科研人員進(jìn)行分析相對較高。通過TSDC測(cè)試方法研究了EMC對(duì)功率半導(dǎo)體HTRB可靠性的影響資源配置,了解到EMC在高溫、高壓條件下會(huì)發(fā)生電極化或電取向相關。此外大力發展,依賴于在相應(yīng)的冷卻環(huán)境中維持其極化狀態(tài),它會(huì)干擾MOS-FET半導(dǎo)體中反轉(zhuǎn)層的正常形成生產效率。通過TSDC試驗(yàn)建言直達,我們還了解了在可靠性測(cè)試中由于應(yīng)用條件而導(dǎo)致的材料內(nèi)部極化電荷的數(shù)量也是一個(gè)重要的影響因素。

功率器件無機(jī)材料金屬封裝材料TSDC測(cè)試系統(tǒng)

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1將進一步、消除電網(wǎng)諧波對(duì)采集精度的影響

在超高阻充分發揮、弱信號(hào)測(cè)量過程中、輸入偏置電流和泄漏電流都會(huì)引起測(cè)量誤差成就。同時(shí)電網(wǎng)中大量使用變頻器等高頻重要方式、高功率設(shè)備,將對(duì)電網(wǎng)造成諧波干擾系統。以致影響弱信號(hào)的采集非常重要,華測(cè)儀器公司推出的抗干擾模塊以及用最新測(cè)試分析技術(shù),實(shí)現(xiàn)了高達(dá)1fA(10-15 A)的測(cè)量分辨率,從而滿足了很多半導(dǎo)體,功能材料和納米器件的測(cè)試需求。


功率器件無機(jī)材料金屬封裝材料TSDC測(cè)試系統(tǒng)


2空間廣闊、消除不規(guī)則輸入的自動(dòng)平均值功能,更強(qiáng)數(shù)據(jù)處理及內(nèi)部屏蔽


功率器件無機(jī)材料金屬封裝材料TSDC測(cè)試系統(tǒng)


自動(dòng)平均值是檢測(cè)電流的變化營造一處,并自動(dòng)將其進(jìn)行平均化的功能, 在查看測(cè)量結(jié)果的同時(shí)不需要改變?cè)O(shè)置知識和技能。通過自動(dòng)排除充電電流的過渡響應(yīng)時(shí)或接觸不穩(wěn)定導(dǎo)致偏差較大取得顯著成效。電流輸入端口全新采用大口徑三軸連接器,是將內(nèi)部屏蔽連接至GUARD(COM)線實現,外部屏蔽連接至GROUND的3層同軸設(shè)計(jì)不容忽視。兼顧抗干擾的穩(wěn)定性和高壓檢查時(shí)的安全性。

3服務體系、更強(qiáng)大的操作軟件

測(cè)試系統(tǒng)的軟件平臺(tái) Huacepro 說服力,基于labview系統(tǒng)開發(fā),符合功能材料的各項(xiàng)測(cè)試需求問題,具備強(qiáng)大的穩(wěn)定性與操作安全性逐漸顯現,并具備斷電資料的保存功能,圖像資料也可保存恢復(fù)系統穩定性。支持最新的國際標(biāo)準(zhǔn)拓展基地,兼容XP集中展示、win7重要性、win10系統(tǒng)聯動。

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4系統性、更強(qiáng)大的硬件配置

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5具體而言、可擴(kuò)展的測(cè)量模式

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產(chǎn)品曲線:

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產(chǎn)品參數(shù):

設(shè)備型號(hào)HC-TSC

溫度范圍-185 ~ 600°C

控溫精度±0.25°C

升溫斜率10°C/min(可設(shè)定)

測(cè)試頻率最大電壓:±10kV

加熱方式直流電極加熱

冷卻方式水冷

樣品尺寸φ<25mm,d<4mm

電極材料黃銅或銀;

夾具輔助材料 99氧化鋁陶瓷

低溫制冷液氮

測(cè)試功能 TSDC

數(shù)據(jù)傳輸RS-232  

設(shè)備尺寸 180 x 210 x 50mm






北京華測(cè)試驗(yàn)儀器有限公司

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