发布时间:2011-09-21 阅读量:5894 来源: 我爱方案网 作者: benchen
有些主张与此相反,认为传统仪器在测试与测量行业仍然是一个重要的、逐渐增多的部件。虽然特定的通信接口(GPIB,RS - 232等)可能会随着时间的推移而过时,但是在系统中单独使用或与其它SMU集成使用的基于仪器的SMU,通常为宽范围需求的应用提供最快、最准确、最灵活的解决方案。“部件”SMU往往牺牲他们的性能以提供一个特定的外形因子。
最宽的可用功率和信号范围
针对多类型装置的测试,期望测试设备具有工作在宽范围信号等级的能力。例如,功率MOSFET导通时的电阻非常低,通过极大的电流,但是关断时的电阻非常高,并允许流过几乎为零的电流。MOSFET处于开通状态时,电流高达几十安培,关断时电流可能小于纳安培。功率二极管和高亮度发光二极管具有相似的动态范围要求,其全部特性也相似。对于这类器件,当施加的正向偏置电压低于阈值电压时,流过器件的电流非常低。当电压从0V至阈值电压扫描时,器件的电流从亚纳安范围上升到毫安级。当偏置电压达到并超过阈值电压时,测试电流快速增加,达到几十甚至几百安培,这个电流值取决于设备。期望测试设备能在宽范围内具有精确测量的能力,这样可以减少所需测试设备的数量,从而降低系统的复杂性和成本。
吉时利数字源表®仪器结合了大部分单一仪器最宽范围信号的最大能力。型号2651A高功率源表可提供高达200W的直流电源和2000W的脉冲功率。它可以测量高达50A的电流,具有最大分辨率为1pA的测量能力。型号2636A动态范围上领先于行业,具有测量10A降至1fA信号的能力,提供160位电流分辨率。
一些基于SMU仪器的竞争对手宣称,型号2636A双通道系统源表仪器具有相同的动态覆盖范围,测量10A降至10fA的信号。然而,当比较每一个SMU(图2)测量范围时,很明显型号2636A在电流幅值上比竞争产品低两个数量级。这意味着型号2636A不是必须依赖其测量范围的最低有效位和最低精度位来实现真正的宽动态范围。对于仪器用户,在低电流测量的准确度方面提供了更大的信心。
部件SMU的供应商也宣称他们的宽范围覆盖性。然而,这些外形因子限制了他们的动态范围,使其比基于SMU的Keithley仪器小几十倍。在高端范围,他们受限于设备能够提供多大的功率,大多数部件SMU最大输出100mA的电流。在低端范围,对于各种实际的低压测量,所有设计在较小空间、具有不充分屏蔽的线路的电磁干扰会产生过多的电噪声。结果就是通常看不到部件SMU的任何电流低于10微安。
最快的模数转换器
测试设备制造商总是尽力推动从SMU每秒读出更多的读数。SMU的数字引擎得到升级,通信信道的带宽增加,但最终提高速度最有效的方法就是降低测量本身的时间。由于卓越的抗噪能力,大多数SMU使用积分模数转换器(ADC)来进行测量,并可以更好的获得精确的高分辨率结果。然而,从积分ADC得到的测量的质量直接与时间相关,因为它被迫运行的很快,因此测量的质量被降低。
图3解释了型号2651A高数字化ADC的能力。此ADC使用400个采样和一微秒的时间间隔,使得它可以完整捕获全部300微秒50A的脉冲。有了这样的功能,型号2651A不需要额外的测试设备,也可以准确地捕捉设备的瞬态及热效应。
多通道的可扩展性
无论单个SMU可能的速度有多快,当集成到系统中性能降低的话,它的优点也被浪费。部件SMU本质上较少受这个问题的影响,这要归功于他们的高速及通过PCI或PCIe背板(133MB / S的PCI 250MB / S的PCIe x1)连接到主机系统的低延迟。相反地,基于仪器的SMU是通过外部总线如GPIB和主机系统进行通信,GPIB的速度只是背板速度(1.8MB / s标准)的一小部分。吉时利的工程师在设计2600A系列源表仪器时意识到了这点,并通过使用测试脚本处理器(TSP®)使其脱离主机系统自主运作,并通过称为TPS-Link®的技术的高速、低延迟总线进行相互通信和同步。
传统的基于仪器源测量单元(SMU)要求每次从主机的一条总线传送一个命令,因为所有仪表共用一条总线,每次只能供一个仪表使用和通信。由于总线速度缓慢,大部分时间用于在总线和仪表之间发送指令和数据,而其他仪表经常闲置。TSP技术允许仪器自主运行主机系统的测试脚本,几乎省去了传输指令的时间。一旦脚本装入基于TSP的源测量仪表,就可以执行整个测试序列,主机只需要传送一个命令:指示仪器运行脚本。
TSP-Link省去了连接多个源数据仪表的需求,只需一条带宽有限的GPIB总线就可以满足需求。有了TSP-Link技术,只需将一个源数据仪表与GPIB总线相连,其他源数据仪表则与“菊花链”配置(通过便宜的CAT5e交叉线连接)相连。首先,通过TSP-Link技术将其他源数据仪表连接,这些仪表的源测量单元(SMU)以第一个源数据仪表的额外源测量单元(SMU)通道形式出现,通过在第一个源数据仪表上运行脚本就可以快速访问。
与组件源测量单元(SMU)不同,利用TSP-Link技术实现的通道扩展不限于主机的少数插槽。TSP-Link技术的无主机扩展最多允许连接32个仪表,有可能创建一个包含64个源测量单元(SMU)通道的系统。此外,由于源测量单元(SMU)是基于仪表的,可用电源数量不限于底板提供的电源。即使在基于大功率组件源测量单元(SMU)系统中,某些型号也只能提供最大84W的电源。通过接口TSP-Link可以连接32个2651A型大功率源数据仪表,这样创建的系统就可以提供6.4kW直流电源。
TSP-Link技术提供了一流的系统扩展方法,不需要昂贵的GPIB适配器和线缆,而且通过大量减少仪表与主机之间通信数量,可以提高系统吞吐量。不过,TSP-Link技术的真实功率在于其同步运行多个测试提高吞吐量的能力。除了源测量单元(SMU),无论它们是在底板上基于组件的SMU还是在GPIB总线上基于仪表的SMU,访问总线是受限的,主机每次必须向每个SMU发送命令。为系统增添更多的SMU意味着增加主机必须处理的器件数量,主机必须向其发送命令。由于在这些系统中,每次只能向一个SMU发送命令,因此所有测试都必须按顺序进行。
再通过TSP-Link接口连接的系统中,可以对网络中的仪表进行分组,每组拥有自己的测试脚本处理器,能够与系统中的任何其他组并行运行脚本。分组中可以包括单一源数据表或多个源数据表,而且通常可以根据测试器件所需的SMU通道数量进行分组。例如,如果正在测试的器件是一个四端口(栅极、漏极、源极、基极)MOSFET,对晶圆进行测试,而且每个管脚需要一个SMU,那么可以将其分组为两个双通道源数据表,如2636A型双通道系统源数据表。一旦确定分组而且为每组指定运行的脚本,主机就可以通过一个命令指示所有组开始并行运行。由于在内存中已经存储每组的脚本,主机只需再次发送命令就可以进行反复测试。
在同轴连接中,中心导体和屏蔽层之间的绝缘体形成阻抗路径(RL),它以并联方式与待测器件(RDUT)相连。这个额外的电流路径产生漏电流(IL),叠加到通过待测器件的电流(IDUT),得到测量电流(IM)。
假设RDUT是200GΩ,测试电压是200V。根据欧姆定律(I = V/R)可知,预计通过待测器件的电流是200V/200GΩ = 1nA。同轴电缆绝缘体的典型阻抗大约是2TΩ/米,因此假设电缆长度是1米,那么由于电缆泄露流出的电流就是200V/2TΩ = 100pA。考虑到测量得到的电流是通过待测器件电流和漏电流之和,因此测量得到的电流是1.1nA (1nA + 100pA = 1.1nA)。因此,计算出来的电阻是181.818GΩ (200V/1.1nA = 181.818GΩ),误差为9.1% [(200GΩ – 181.818GΩ)/200GΩ * 100% = 9.1%]。随着电缆长度的增加,泄露电阻也随之减小,漏电流就更大;因此,在同轴连接中因泄露带来的误差就更大。
相反,利用三轴连接,中心导体被内部屏蔽层和外部屏蔽层所包围。与同轴连接相似,中心导体传输HI信号,外部屏蔽层传输LO信号。但是,内部屏蔽层有一个专门用途:传输保护信号。
保护信号由单位增益、低阻抗放大器驱动,它随着HI信号电压而变化。通过使三轴线缆内部屏蔽层电压与中心导体电压相同,那么中心导体与绝缘体(RL1)之间的电势就是0V,从而杜绝了漏电流(IL)。
从上面的例子中可以看出,即使阻抗非常高的绝缘体也可以泄露较大的电流,并给测量结果带来较大误差。吉时利公司的源测量单元(SMU)(低电流)使用天然的三轴连接,确保从仪表到电缆端口之间不存在漏电流路径。某些SMU使用匹配器将banana连接转换为三轴连接。虽然这实现了从仪表到待测器件的直接连接,但仪表与适配器之间的连接仍无法得到保护,从而留下电流泄露路径。如果仪表和适配器没有定期清洗,那么操作员皮肤的油污就可能在端口之间形成相对低的阻抗,这将成为一个非常重要的问题。吉时利公司的源数据表使用天然的三轴连接,确保从根本上杜绝这些经常被忽视的泄露路径。
SMU技术领先
吉时利公司目前的SMU技术领先地位是从20世纪80年代以来数十年的仪表工程设计和开发努力的结果,包括一系列广泛的SMU相关专利:
• 利用N沟道和P沟道FET实现范围变化(5,144,154)
• 利用电流/电压限制实现电压/电流源控制(5,039,934)
• 电流控制高压固态开关(5,146,100)
• 受保护的印制电路板岛(5,490,325)
• 测试接触点连接检查方法与电路(5,886,530)
• 遥控仪表接触检查(5,999,002)
• 利用二次反馈实现失灵SMU的范围变更(具有二次反馈的源测量单元,消除范围变更其间的瞬变) (6,262,670)
• 低噪声电源变压器(7,009,486)
• 自动确定范围的电流分流(自配置电流测量) (7,276,893)
• 源测量电路(阻抗遮盖) 7,202,676
• 大容量载荷测试(7,800,380)
• 测试仪表网络(动态TSP-Link网络细分(DTNS)) (7,680,621)
目前,吉时利拥有测量与测试业界技术最先进仪表SMU生产线,推出4种不同种类的源测量单元(SMU),涵盖从台式测试到大吞吐量生产测试等多种测试,具有最广泛的动态范围。
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