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技術(shù)科普 | 功率器件環(huán)境可靠性測試的加速老化物理模型

更新時(shí)間:2024-04-11  |  點(diǎn)擊率:297

        高溫柵偏(High Temperature Gate Bias,HTGB)、高溫反偏(High Temperature Reverse Bias,HTRB)、高溫高濕反偏(High Humidity High Temperature Reverse Bias,H3TRB)等環(huán)境可靠性測試是進(jìn)行功率器件壽命評估所的試驗。由于不同標準下的試驗條件并不相同,因而理解上述環(huán)境可靠性測試采用的加速老化物理模型是十分必要的。

        溫度場(chǎng)、濕度場(chǎng)和電場(chǎng)是老化測試的加速因子。溫度場(chǎng)的作用是為了增大電子或空穴遷移率,增大碰撞電離或暴露污染離子,進(jìn)而加速柵氧化層或鈍化層老化;電場(chǎng)的作用是為了增大電子遷移速率或積聚污染離子,進(jìn)而加速柵氧化層或鈍化層老化。濕度場(chǎng)的作用是為了增大金屬離子電化學(xué)遷移現象的速率,加快電樹(shù)枝的形成,進(jìn)而加速鈍化層老化。一般情況下是上述電場(chǎng)、溫度場(chǎng)和濕度場(chǎng)對功率期間進(jìn)行共同作用。

        本文基于JEDEC標準簡(jiǎn)要介紹了HTGB、HTRB、H3TRB試驗所采用的加速老化模型與其適用范圍。

HTGB加速老化模型

        HTGB試驗對應器件柵氧化層失效的加速老化物理模型為時(shí)間相關(guān)介質(zhì)擊穿(Time-Dependent Dielectric Breakdown,TDDB),涉及到電場(chǎng)與溫度場(chǎng)共同作用。在TDDB模型中,基于F-N隧穿效應的1/E模型與基于電偶極子交互作用的E模型以其良好的物理機理及擬合結果被廣泛應用。


HTRB加速老化模型

        HTRB試驗通過(guò)在高溫下對器件施加阻斷電壓進(jìn)而考核器件的終端和鈍化層,同樣涉及到電場(chǎng)與溫度場(chǎng)的共同作用,其對應失效的加速老化物理模型為含電壓加速因子的擴充Eyring模型與逆冪律模型。

H3TRB加速老化模型

        H3TRB考核功率半導體器件漏極在電應力以及高溫高濕條件下的可靠性,同樣涉及到溫度場(chǎng)、濕度場(chǎng)與電場(chǎng)的共同作用,相對應的加速老化物理模型為Peck模型與HV-H3TRB模型。

廣電計量半導體服務(wù)優(yōu)勢

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