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來源: 發(fā)布時間:2023-03-11

    控制器140輸出指示功耗電路130停止消耗功率的信號。也就是說,當所獲取的結溫等于或大于預定閾值時,控制器140關閉功耗電路130。當結溫等于或大于邏輯塊110的下限溫度并且小于預定閾值時,控制器140可以接通功耗電路130。預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,預定閾值可以是邏輯塊110的下限溫度,或者預定閾值可以是通過向下限溫度添加裕度而獲取的溫度??刂破?40包括用于對測量周期進行計數(shù)的計數(shù)器電路,并且當計數(shù)器電路指示的計數(shù)器值超過測量周期時,再次執(zhí)行功耗電路130的開/關控制。當控制器140使用功耗電路130接收指示終止溫度控制的信號時,該信號使用功耗電路130終止溫度控制。這些信號可以從例如已經(jīng)開始操作的邏輯塊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(金屬氧化物半導體場效應晶體管)132和反相器133。電源電壓vdd被施加到功耗電路130,并且電流流過電阻器131的率先狀態(tài)和沒有電流流過電阻器131的第二狀態(tài)響應于來自控制器140的控制信號c而被切換。控制信號c對應于用于指示上述功耗的信號。半導體在集成電路、消費電子、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明、大功率電源轉換等。廣東工程半導體器件設備在線

    不需要功耗電路130升高結溫的溫度區(qū)域被示出為溫度區(qū)域s2。在溫度區(qū)域s1中,耗電路130接通,并且驅動電流iload流過功耗電路130(參見圖4頂部的曲線圖)。也就是說,驅動電流iload流過電阻器131。在溫度區(qū)域s1中,控制器140控制功耗電路130的接通/斷開,使得結溫保持等于或大于邏輯塊110的下限溫度tlb。結果,在溫度區(qū)域s1中,結溫tj如圖4的下圖所示。因此,可以擴展邏輯塊110的正常操作的環(huán)境溫度的覆蓋范圍。另一方面,在溫度區(qū)域s2中,由于環(huán)境溫度ta足夠高,所以結溫tj變?yōu)榈扔诨蚋哂谙孪逌囟萾lb,這是由于環(huán)境溫度和由于邏輯塊110的自發(fā)熱引起的溫度升高,并且因此功耗電路130繼續(xù)關閉。結溫tj由以下等式1表示。(等式1)tj=ta+θja×(idd+iload)×vdd其中θja是微控制器100的封裝的熱阻,idd是微控制器100的操作電流,即邏輯塊110的操作電流,并且vdd是微控制器100的電源電壓。上面已經(jīng)描述了率先實施例。在微控制器100中,當結溫小于邏輯塊110的操作溫度下限時,功耗電路130接通,從而微控制器100根據(jù)消耗的功率和微控制器100的封裝的熱阻產(chǎn)生熱量。因此,結溫被迫等于或高于邏輯塊110可以操作的溫度的下限。結果,與不提供上述配置時相比。云南國內(nèi)半導體器件設備治理半導體器件通常,這些半導體材料是硅、鍺或砷化鎵,可用作整流器、振蕩器、發(fā)光器、放大器、測光器等器材。

    其中d1圖6是示出與微控制器200中的結溫控制相關的示例性操作的流程圖。在下文中,將參考圖6描述微控制器200的操作。圖6所示的溫度控制過程例如在微控制器200啟動時執(zhí)行。在步驟s200中,如在圖3的步驟s100中,設定測量周期和結溫的下限。在步驟s200之后,處理進入步驟s201。在步驟s201中,測量結溫。也就是說,控制器150獲取由溫度傳感器120測量的微控制器100的結溫。在步驟s201之后,處理進入步驟s202。在步驟s202中,控制器150根據(jù)在步驟s201中獲取的結溫與邏輯塊110的下限溫度之間的溫度差來確定要操作的功耗電路130的數(shù)目。因此,在當前結溫低于邏輯塊110的下限溫度時,產(chǎn)生更多的強制熱量。當由溫度傳感器120測量的當前結溫等于或大于預定閾值時,控制器150關閉所有功耗電路130。在步驟s202中,控制器150重置計數(shù)器的計數(shù)t。在步驟s202之后,處理進入步驟s203。在步驟s203中,類似于圖3中的步驟s104,控制器150確定在步驟s200中設置的測量周期是否已經(jīng)過去。當測量周期已經(jīng)過去時(步驟s203中的“是”),處理進入步驟s204。在步驟s204中,如在圖3的步驟s105中,控制器150確定是否已經(jīng)接收到指示終止溫度控制的信號。當接收到指示終止溫度控制的信號時,溫度控制終止。

    診斷部分170通過確定由溫度傳感器120測量的溫度是否根據(jù)功耗電路130的操作條件而變化來診斷溫度傳感器120是否異常。如等式1所示,結溫tj取決于功耗電路130的驅動電流iload。即,結溫tj應當根據(jù)功耗電路130的操作條件而變化。因此,當功耗電路130的操作條件改變時,診斷部分170通過檢查改變之后的溫度傳感器120的輸出結果是否相對于改變之前的溫度傳感器120的輸出結果發(fā)生改變來檢測溫度傳感器120的異常。也就是說,盡管功耗電路130的操作條件改變,但是當測量結果沒有改變時,診斷部分170診斷出溫度傳感器120中已經(jīng)發(fā)生錯誤。每次通過控制器160執(zhí)行要操作的功耗電路130的數(shù)目的設置時,診斷部分170診斷溫度傳感器120是否異常。在本實施例中,即使發(fā)生變化,如果變化量不是適當?shù)牧?,則診斷部分170診斷出溫度傳感器120中發(fā)生了異常。如等式1所示,結溫tj根據(jù)功耗電路130的驅動電流iload的大小而變化。因此,可以規(guī)定當要操作的功耗電路130的數(shù)目改變時波動的結溫的適當量。因此,當從測量結果獲取的變化量與預定適當量之間的偏差超過預定閾值時,診斷部分170確定溫度傳感器120異常。接下來,將描述微控制器300中的溫度傳感器120的診斷操作。半導體行業(yè)技術高、進步快,一代產(chǎn)品需要一代工藝,而一代工藝需要一代設備。

    圖11是微控制器300的時間演變的圖形表示。圖11的上部所示的曲線圖是示出功耗電路130的驅動電流之和的轉變的曲線圖,并且下部所示的曲線圖是示出結溫tj的轉變的曲線圖。每次執(zhí)行上述步驟s307時,總的驅動電流iload增加δiload,參見圖11的上圖。因此,結溫tj預計增加δtj。在步驟s302中,確認溫度上升δtj。如上所述,通過針對各種溫度帶檢查溫度傳感器120的輸出,可以檢查溫度傳感器120的輸出在各種溫度帶中是否正常。上面已經(jīng)描述了第三實施例。在本實施例中,可以通過強制改變結溫來確認溫度傳感器120對各個溫度帶的輸出。因此,微控制器300可以容易地自我診斷溫度傳感器120的溫度特性是否正常。盡管已經(jīng)將本實施例描述為第二實施例的修改,但是可以組合率先實施例和上述診斷操作。第四實施例接下來,將描述第四實施例。在上述實施例中,耗電路130用于迫使結溫升高。本實施例與上述實施例的不同之處在于,功耗電路130還用于除了結溫增加之外的其他應用。具體地,在本實施例中,如日本未審查專利申請公開,執(zhí)行用于抑制電源電壓的波動的功耗。也就是說,除了增加結溫的目的之外,功耗電路130用于抑制電源電壓的波動。計算機領域的筆記本、PC、服務器、顯示器以及各種外設;網(wǎng)絡通信領域的手機、電話等其它各種終端局端設備。黑龍江低碳半導體器件設備收費

電力電子器件又稱為功率半導體器件,主要用于電力設備的電能變換和控制電路方面大功率的電子器件。廣東工程半導體器件設備在線

    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,該功能可以降低設計邏輯塊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。第二實施例接下來,將描述第二實施例。圖5是示出根據(jù)第二實施例的微控制器200的示例性配置的框圖。微控制器200與根據(jù)率先實施例的微控制器100的不同之處在于,提供多個功耗電路130并且控制器140被替換為控制器150??刂破?50與控制器140的不同之處在于,它控制多個功耗電路130的開關。在下文中,將描述與率先實施例的不同點,并且將省略對與率先實施例相同的點的描述。根據(jù)本實施例的控制器150根據(jù)由溫度傳感器120測量的溫度與邏輯塊110的下限溫度之間的差值來控制功耗電路130消耗功率。具體地,當由溫度傳感器120測量的當前結溫低于邏輯塊110的下限溫度時,控制器150接通更多的功耗電路130。即,例如,當所測量的結溫小于下限溫度并且結溫與邏輯塊110的下限溫度之間的差值不小于d1且小于d2時,控制器150接通n1個功耗電路130,并且當所測量的結溫小于下限溫度并且結溫與邏輯塊110的下限溫度之間的差值不小于d2時,控制器150接通n2個功耗電路130。廣東工程半導體器件設備在線

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