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半導體材料Si、SiC和GaN 優勢及瓶頸分析

454398 ? 來源:半導體觀察 ? 作者:半導體觀察 ? 2020-09-11 10:51 ? 次閱讀
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現今流行的半導體材料:Si、SiC和GaN,三兄弟在半導體界的知名度和火熱度放在各類小視頻軟件不下于任何一個網紅,只可惜現實中我們往往只是沉溺于刷“帥哥美女”。今天我們再來聊聊這三兄弟~

1.厚積薄發,應運而生

作為半導體材料“霸主“的Si,其性能似乎已經發展到了一個極限,而此時以SiC和GaN為主的寬禁帶半導體經過一段時間的積累也正在變得很普及。所以,出現了以Si基器件為主導,SiC和GaN為"游擊"形式存在的局面。

在Si之前,鍺Ge是較早用于制造半導體器件的材料,隨后Si以其取材廣泛、易形成SiO2絕緣層、禁帶寬度比Ge大的優勢取代了Ge,成為主要的半導體材料。隨著電力電子技術的飛速發展,Si基半導體器件也在飛速發展,電流、電壓等級越高,芯片越薄越小、導通壓降越小、開關頻率越高、損耗越小等等。任何事物的發展,除了外在力的作用,自身特性也會限制發展,Si基半導體器件似乎已經到了"寸步難行"的地步。而此時,以碳化硅SiC和氮化鎵GaN為主的新型半導體材料,也就是我們常說的第三代寬禁帶半導體(WBG)"破土而出",以其優越的性能突破的Si的瓶頸,同時也給半導體器件應用帶來了顯著的提升。

相對于Si,SiC和GaN有著以下幾點優勢:

?禁帶寬度是Si的3倍左右,擊穿場強約為Si的10倍;

?更高的耐壓能力以及更低的導通壓降;

?更快的開關速度和更低的開關損耗;

?更高的開關頻率;

?更高的允許工作溫度;

?SiC具有更高的熱導率;

根據上面的優勢,第三代寬禁帶半導體器件,能夠達到更高的開關頻率,提高系統效率,同時增大功率密度等,但是目前推動的最大推動力還得看成本!

2.SiC&GaN

目前,SiC和GaN半導體器件早已進入商業化,常見的SiC半導體器件是SiCDiode、JFET、MOSFET,GaN則以HEMT(高電子遷移率晶體管)為主。

SiC半導體器件:

不同類型的碳化硅器件結構和工藝難度都不一樣,一般都是依據其工藝難度依次推出的。可知,SiCDiode便是較早實現商業化碳化硅半導體器件,同時也是歷經內部結構和外部封裝優化最多的器件,自身耐壓能力、抗浪涌能力和可靠性都得到了大大提高,是目前成熟的SiC半導體器件。肖特基二極管SBD是先商業化的碳化硅二極管,其具有較低的導通壓降,但是反向漏電流較大,為了限制反向漏電流,結勢壘控制肖特基二極管應運而生;隨后還有PiN結合的肖特基二極管MPS,主要都是為了平衡其正向壓降和反向漏電流。碳化硅SBD的反向恢復過程很短、反向恢復損耗低,正向壓降具有正溫度系數,適合多管并聯的應用場合,目前商用的主要為MPS二極管。

碳化硅JFET一般為常開型器件,為了實現常斷,目前一般是將常開的SiCJFET和一個起控制作用的低壓SiMOSFET級聯成Cascode結構,即共源共柵結構。

Cascode結構的SiCJFET能夠兼容原先的SiMOSFET或者SiIGBT驅動電路,并且性能上幾乎不會因為多串聯了一個器件而產生影響。SiCJFET為單極型器件,沒有柵氧層,工藝上比較容易實現且可靠性較高,但是對于驅動電路的控制要求較高,采用Cascode結構是一個不錯的選擇。

SiCMOSFET是目前倍受工業界關注的SiC半導體器件,其導通電阻小、開關速度快、驅動簡單、允許工作溫度高等特點,能夠提高電力電子裝置的功率密度和工作環境溫度,適應當前電力電子技術發展的趨勢,也是被認為是Si基IGBT的理想替代者(奪權時間待定)。相對而言,SiCMOSFET的工藝步驟更復雜、難度更高,制造工藝的研發時間較長,這也是為什么SiCMOSFET比前兩者來得稍晚些。

SiCIGBT?前面我們也有聊到過,就應用領域的性價比來說,SiCIGBT也有,不過相對來說不會太常見。--SiCIGBT--PET的未來?

GaN半導體器件:

氮化鎵器件最接地氣的就是各類手機快充,GaN器件的性能遠由于Si基器件,因為GaN器件的結電容很小,開關速度非常快,能夠在幾納秒內完成開關,損耗極小,使得其工作頻率達到MHz級別,大大提高了系統的功率密度。GaN半導體器件主要以HEMT為主,我們也叫調制摻雜場效應晶體管MODFET,導通電阻非常小,并且不需要柵極正偏就能形成導電溝道,所以一般為常開器件。為了實現常斷,一般可以采用和SiC一樣的Cascode結構,還可以優化自身的柵極結構,如在柵極下方生長P+AlGaN,形成深耗盡區,在零偏壓的情況下阻斷溝道,實現閾值電壓大于0V的目的。

雖然SiC和GaN器件已經出現商業化,但是依舊存在很多沒有完全解決甚至未知的問題,未完待續。。。。。。

隨著SiC和GaN的快速發展,憑借其優異的特性,在電力電子涉及的領域備受關注,不管是半導體器件的制造商,還是半導體器件的應用商,無一不將其放在心上。但除了半導體器件的發展,外部電路,如驅動電路,或者是整個電路拓撲等,也需要不斷發展和優化,才能更大程度地發揮寬禁帶半導體的優異性能。

雖然寬禁帶半導體不再是那么觸不可及,但是相對Si基而言,成本依舊是其侵占市場的一大阻礙,但大勢所趨僅僅是時間問題。

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