西藏工程半導(dǎo)體器件設(shè)備24小時(shí)服務(wù)

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-03-21

    而當(dāng)沒有接收到指示終止溫度控制的信號時(shí),處理返回到步驟s201。接下來,將與率先實(shí)施例進(jìn)行比較來描述本實(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。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,可以抑制明顯超過下限溫度的結(jié)溫。半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)高、進(jìn)步快,一代產(chǎn)品需要一代工藝,而一代工藝需要一代設(shè)備。西藏工程半導(dǎo)體器件設(shè)備24小時(shí)服務(wù)

    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,對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。日本未審專利申請公開,其能夠通過使用包括功率晶體管的線性調(diào)節(jié)器電路來控制對發(fā)光二極管的供電,并且能夠防止功率晶體管的過度發(fā)熱。作為相關(guān)技術(shù),日本未審專利申請公開。日本未審專利申請公開,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:日本未審專利申請公開,但是不能防止過低的結(jié)溫。如果由于環(huán)境溫度低而導(dǎo)致結(jié)溫過低,則可能無法確保半導(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。云南哪里有半導(dǎo)體器件設(shè)備治理功率半導(dǎo)體器件通常指電流為數(shù)十至數(shù)千安,電壓為數(shù)百伏以上。

    以相同的方式,控制器160逐個(gè)遞增要操作的功耗電路130的數(shù)目??刂破?60的數(shù)目可以增加n(n是等于或大于2的整數(shù)),而不是逐個(gè)增加。此外,在本實(shí)施例中,控制器160在診斷部分170診斷的同時(shí)逐漸增加要操作的功耗電路130的數(shù)目,但不一定需要改變以增加數(shù)目。例如,控制器160可以在預(yù)定的等待時(shí)間改變數(shù)目以減少要操作的功耗電路130的數(shù)目。然而,推薦地,將要操作的功耗電路130的數(shù)目改變?yōu)樵黾拥臄?shù)目。這是因?yàn)?,取決于環(huán)境溫度,如果操作所有功耗電路130,則結(jié)溫可能超過保證微控制器200的操作的溫度的上限。因此,如稍后所述,只要結(jié)溫不超過操作保證的溫度范圍的上限,要操作的功耗電路130的數(shù)目改變?yōu)樵黾?,并且?dāng)數(shù)目超過上限時(shí),溫度傳感器120的診斷操作可以通過中止診斷來在操作保證的溫度范圍內(nèi)執(zhí)行。診斷部分170基于溫度傳感器120的輸出來診斷溫度傳感器120是否異常。因此,例如,如果沒有來自溫度傳感器120可用的測量結(jié)果,則診斷部分170可以檢測溫度傳感器120中的異常。當(dāng)從溫度傳感器120獲取測量結(jié)果時(shí),診斷部分170如下診斷溫度傳感器120是否存在異常。也就是說。

    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,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(dāng)由溫度傳感器120測量的當(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。半導(dǎo)體器件通常,這些半導(dǎo)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。

    圖10是示出微控制器300中的溫度傳感器120的示例性診斷操作的流程圖。在下文中,將參考圖10描述微控制器300的操作。圖10所示的診斷操作的過程例如在微控制器300啟動(dòng)時(shí)執(zhí)行。由于微控制器300的自加熱在微控制器300啟動(dòng)時(shí)尚未開始,因此結(jié)溫低于微控制器300操作期間的任何時(shí)間的結(jié)溫。如上所述,如果結(jié)溫超過保證微控制器300的操作的溫度范圍的上限,則不能增加操作以進(jìn)行診斷操作的功耗電路130。診斷部分170可以通過在微控制器300啟動(dòng)時(shí)執(zhí)行診斷來提高診斷操作的可行性。在步驟s300中,診斷部分170讀取診斷所需要的設(shè)定值。例如,診斷部分170讀取存儲在諸如微控制器300中提供的非易失性存儲器等存儲電路中的設(shè)置值。設(shè)定值包括例如上述適當(dāng)量、診斷數(shù)n、等待時(shí)間tw和增加的數(shù)目i。增量數(shù)i是指示當(dāng)要操作的功耗電路130改變時(shí)要操作的功耗電路130的增加次數(shù)的設(shè)定值。在步驟s300中,診斷部分170重置計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)n,該計(jì)數(shù)n指示在一系列診斷操作中已經(jīng)診斷了計(jì)數(shù)器的次數(shù)。在步驟s300之后,處理進(jìn)入步驟s301。在步驟s301中,測量結(jié)溫。也就是說,診斷部分170獲取由溫度傳感器120測量的微控制器300的結(jié)溫。然后,診斷部分170將n的值遞增1。在步驟s301之后,處理進(jìn)入步驟s302。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完成特定功能的電子器件。寧夏產(chǎn)品半導(dǎo)體器件設(shè)備批量定制

半導(dǎo)體產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備,屬于半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的支撐環(huán)節(jié),在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的地位至關(guān)重要。西藏工程半導(dǎo)體器件設(shè)備24小時(shí)服務(wù)

在“智能 +”時(shí)代,除了購買光伏設(shè)備及元器件銷售,半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售,太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)外,越來越多的科技公司開始使用人工智能技術(shù)來提升能源的使用效率,并取得了非常明顯的效果。到2040年,世界銷售經(jīng)濟(jì)將在2015年的基礎(chǔ)上翻一番,達(dá)到100萬億到130萬億美元,而人口也將達(dá)到90億左右。然而未來能源需求增長和經(jīng)濟(jì)增長幅度并不是完全趨同。各家展望表示,從現(xiàn)在到2040年世界能源需求增長在25%到35%之間。光伏設(shè)備及元器件銷售,半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售,太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)已成為推動(dòng)全球許多地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)力,也成為新一輪國際競爭的制高點(diǎn)。當(dāng)下,我國的新能源產(chǎn)業(yè)正面臨全球能源改進(jìn)和能源轉(zhuǎn)型加速;國際新能源產(chǎn)業(yè)分工逐步深化。隨著中國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的加速、全球能源供需格局的變化,能源行業(yè)出現(xiàn)了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。未來能源行業(yè)將面臨的主要變化包括:對低碳清潔能源需求量上升,創(chuàng)新技術(shù)加速涌入能源行業(yè),中國能源行業(yè)全球化發(fā)展加深。西藏工程半導(dǎo)體器件設(shè)備24小時(shí)服務(wù)

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