王彩琳, 張如亮, 封先鋒, 楊武華, 張 超, 楊 鶯
(1.西安理工大學(xué)自動化與信息工程學(xué)院,西安 710048;2.西安市電力電子器件與高效電能變換重點(diǎn)實(shí)驗室,西安 710048)
為了提高電力變換器的效率和可靠性,實(shí)現(xiàn)“節(jié)能降耗”和“雙碳”目標(biāo),對功率半導(dǎo)體器件的綜合性能及可靠性提出了更高的要求[1-2]。新器件及高端芯片的可靠性已成為我國“卡脖子”技術(shù)的關(guān)鍵,也是行業(yè)技術(shù)發(fā)展追逐的熱點(diǎn)[3-4]。根據(jù)發(fā)改高技〔2020〕1409 號文件精神,要加快基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵芯片、高端元器件等核心技術(shù)攻關(guān)[5]。但是,在器件實(shí)際測試或使用過程中,過應(yīng)力條件下的失效現(xiàn)象頻繁發(fā)生,企業(yè)亟需器件可靠性與失效分析方面的高層次技術(shù)人才[6]。以器件實(shí)物為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)可靠性實(shí)驗,由于存在高成本、破壞性及微觀機(jī)理不可測等特殊性,需要采用一種新的實(shí)驗教學(xué)模式,即通過虛擬仿真來進(jìn)行器件的可靠性預(yù)測與設(shè)計[7],以克服實(shí)際測試中的諸多限制,同時也可以通過仿真分析器件失效機(jī)理,從而激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性和主動性。
根據(jù)教育部2017 年推出的“新工科”計劃,新工科建設(shè)服務(wù)以新經(jīng)濟(jì)發(fā)展,尋求我國在核心關(guān)鍵技術(shù)上的突破,主要任務(wù)是在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和模式上的創(chuàng)新以及創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式[8-9]。以工程教育新理念、新模式、新方法、新內(nèi)容等作為高校新工科建設(shè)和教育改革的基本內(nèi)容,培養(yǎng)滿足新經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)所需的新型工程技術(shù)人才[10-11]。虛擬仿真實(shí)驗教學(xué)基于虛擬仿真技術(shù),可虛擬實(shí)現(xiàn)高危險性、高破壞性、爆炸性或不可測等實(shí)驗場景或現(xiàn)象,是教育部高教司重點(diǎn)推進(jìn)的實(shí)踐課程改革創(chuàng)新模式[12-15]。鑒于功率器件可靠性理論與實(shí)踐教學(xué)的重要性和可靠性測試的特殊性,為了解決傳統(tǒng)理論和實(shí)驗教學(xué)與培養(yǎng)學(xué)生實(shí)踐能力之間的矛盾,提高實(shí)驗教學(xué)的質(zhì)量與效果,降低實(shí)驗成本,采用專業(yè)仿真軟件、多媒體和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù),構(gòu)建了器件可靠性虛擬仿真實(shí)驗教學(xué)平臺,培養(yǎng)學(xué)生實(shí)踐與創(chuàng)新能力,以滿足新工科教育及企業(yè)對創(chuàng)新人才的高要求。
器件可靠性虛擬仿真實(shí)驗平臺以“學(xué)科交叉融合、教學(xué)與科研協(xié)同、學(xué)校與企業(yè)聯(lián)合、優(yōu)質(zhì)資源共享”為建設(shè)理念,依托西安市電力電子器件與高效電能變換重點(diǎn)實(shí)驗室與西安理工大學(xué)電子、電氣學(xué)科特色及西安芯派電子科技有限公司的資源優(yōu)勢,將理論教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)緊密結(jié)合,構(gòu)建的器件可靠性實(shí)驗內(nèi)容包括動態(tài)雪崩效應(yīng)、閂鎖效應(yīng)、短路、靜電放電等物理效應(yīng),以及過電流和過高di/dt、過電壓和過高du/dt、過熱和低溫等條件對器件可靠性和性能的影響等,如圖1 所示。
圖1 器件可靠性虛擬仿真平臺的建設(shè)理念及內(nèi)容
在虛擬實(shí)驗教學(xué)中,遵循“以工程訓(xùn)練為基礎(chǔ)、提高能力為重點(diǎn)、培養(yǎng)創(chuàng)新意識為核心”的原則,堅持以人為本,“知識、能力、素質(zhì)”全面協(xié)調(diào)發(fā)展,“學(xué)習(xí)、實(shí)踐、創(chuàng)新”三大能力相互促進(jìn)的教學(xué)理念,采用“虛實(shí)結(jié)合、理實(shí)交融、相互補(bǔ)充”的實(shí)驗教學(xué)模式,按照“動態(tài)雪崩、閂鎖效應(yīng)、短路、靜電放電、過應(yīng)力失效”五個模塊建設(shè),將器件模擬測試、仿真設(shè)計及失效分析等實(shí)踐內(nèi)容相結(jié)合,多學(xué)科知識交叉融合,實(shí)現(xiàn)資源共享。通過全過程訓(xùn)練,培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)踐與創(chuàng)新能力。
圖2 為虛擬仿真實(shí)驗平臺系統(tǒng)架構(gòu),從下到上依次為數(shù)據(jù)層、支撐層、通用服務(wù)層、仿真層及應(yīng)用層。各層功能如下:
圖2 虛擬仿真實(shí)驗平臺系統(tǒng)架構(gòu)圖
(1)數(shù)據(jù)層。該層包括用戶信息、課程庫、實(shí)驗案例庫、基礎(chǔ)元件庫、實(shí)驗操作規(guī)則庫、實(shí)驗問題答案庫和實(shí)驗數(shù)據(jù)庫等信息。將實(shí)驗過程中的電路參數(shù)、器件結(jié)構(gòu)參數(shù)和用戶信息等進(jìn)行保存。
(2)支撐層。該層是虛擬仿真實(shí)驗平臺的核心框架,提供實(shí)驗項目正常運(yùn)行的基礎(chǔ),負(fù)責(zé)整個基礎(chǔ)系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)和管理,主要包括安全管理、數(shù)據(jù)管理、服務(wù)管理、資源管理等子功能系統(tǒng)。
(3)通用服務(wù)層。該層為第三方虛擬仿真平臺,提供虛擬實(shí)驗教學(xué)的通用支持組件,以便用戶可以快速在平臺完成實(shí)驗。通用服務(wù)主要包括實(shí)驗項目管理、實(shí)驗報告提交與批改管理、實(shí)驗教學(xué)管理和數(shù)據(jù)接口等。
(4)仿真層。該層主要是針對虛擬實(shí)驗項目中的器件可靠性設(shè)計及失效機(jī)理分析驗證進(jìn)行模擬。
(5)應(yīng)用層。實(shí)驗教師可以根據(jù)教學(xué)需求,利用服務(wù)層提供的工具和仿真層提供的相應(yīng)模型,設(shè)計各種不同實(shí)驗內(nèi)容。
圖3 為虛擬仿真平臺的布局。利用先進(jìn)的控制策略將服務(wù)器硬件、軟件進(jìn)行集成,實(shí)現(xiàn)實(shí)驗者、設(shè)備、軟件之間的智能通信與協(xié)同。先通過實(shí)驗現(xiàn)場視頻熟悉真實(shí)的器件可靠性測試環(huán)境與測試設(shè)備,然后選擇進(jìn)入各虛擬仿真實(shí)驗室,了解具體測試電路、方法與條件,接著在專用軟件平臺中建立器件結(jié)構(gòu)模型,并選擇相應(yīng)的物理模型,進(jìn)行仿真分析、設(shè)計與優(yōu)化、失效機(jī)理分析等工作,從而完成不同器件的各類虛擬實(shí)驗。各部分內(nèi)容介紹如下:
圖3 虛擬仿真平臺的布局分布
(1)測試環(huán)境。利用合作企業(yè)的測試設(shè)備,對器件的可靠性參數(shù),如雪崩耐量、閂鎖電流、短路電流、ESD通過電壓等進(jìn)行測試。
(2)測試電路與條件。針對不同類型和電壓等級的器件及其可靠性參數(shù)測試,確定相應(yīng)的測試電路和具體測試條件。
(3)仿真訓(xùn)練。根據(jù)器件電壓等級建立相應(yīng)的結(jié)構(gòu)模型,選取相應(yīng)的物理模型進(jìn)行仿真;通過改變測試條件,分析不同的測試條件對可靠性參數(shù)的影響及其變化趨勢。
(4)器件結(jié)構(gòu)優(yōu)化。分析影響可靠性參數(shù)(如雪崩耐量)的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù)或工藝參數(shù),然后改變這些參數(shù),通過仿真分析,確定最優(yōu)化的參數(shù)范圍。
(5)失效機(jī)理分析。通過分析過電壓、過高du/dt、過電流、過高di/dt、高溫或低溫下器件內(nèi)部的電場強(qiáng)度分布、電流密度分布及載流子的運(yùn)動軌跡等,了解器件內(nèi)部的物理效應(yīng)及失效機(jī)理。
圖4 為虛擬仿真平臺引導(dǎo)視頻流程。根據(jù)該流程,實(shí)驗者可以熟悉每個實(shí)驗的目的、內(nèi)容、方法、步驟、注意事項及基本要求;教師可根據(jù)實(shí)驗者完成情況進(jìn)行成績評定。
圖4 虛擬仿真實(shí)驗室引導(dǎo)視頻流程
圖5 為虛擬實(shí)驗項目操作流程,包括各仿真實(shí)驗介紹、實(shí)驗者注冊與登錄信息、仿真實(shí)驗?zāi)K選擇、仿真實(shí)驗操作、實(shí)驗數(shù)據(jù)分析報告及實(shí)驗教學(xué)課程評價。
圖5 實(shí)驗項目操作流程
器件可靠性虛擬仿真實(shí)驗平臺可以為不同層次實(shí)驗者的工程實(shí)訓(xùn)提供有針對性的菜單式選擇項目和充分的獨(dú)立實(shí)踐與學(xué)習(xí)條件,增強(qiáng)其參與實(shí)踐和創(chuàng)新訓(xùn)練的積極性和主動性,提升深入思考和學(xué)習(xí)的能力。在由實(shí)驗?zāi)K、模擬軟件、繪圖工具和參考資料等構(gòu)成虛擬實(shí)驗與引導(dǎo)模擬實(shí)驗的交互環(huán)境下,通過改變不同實(shí)驗器件、測試條件、結(jié)構(gòu)參數(shù)、應(yīng)力類型等來完成不同的可靠性仿真與失效分析實(shí)驗。
(1)滿足不同層次實(shí)驗者的需求。實(shí)驗?zāi)K①、②針對本科三年級學(xué)生設(shè)置,在學(xué)習(xí)相關(guān)理論課及實(shí)踐課的基礎(chǔ)上,進(jìn)行器件可靠性測試方面的訓(xùn)練,培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用知識的能力;實(shí)驗?zāi)K③、④針對本科四年級學(xué)生進(jìn)行畢業(yè)設(shè)計,研究某器件的可靠性問題,培養(yǎng)學(xué)生分析問題的能力。實(shí)驗?zāi)K⑤針對碩士生進(jìn)行課題研究,提出解決問題的方案,培養(yǎng)學(xué)生分析及解決問題的能力及科研素質(zhì)。此外,企業(yè)技術(shù)人員可以利用該平臺,深入理解各類器件可靠性與失效物理等方面的相關(guān)知識,提高理論水平,能夠?qū)こ虘?yīng)用中出現(xiàn)的器件可靠性問題提出解決方案。
(2)研究不同器件在不同條件下的可靠性。比如,動態(tài)雪崩實(shí)驗,用來研究功率二極管、功率雙極晶體管、功率MOSFET、IGBT及IGCT等器件在關(guān)斷過程中的可靠性;閂鎖效應(yīng)實(shí)驗,用來研究IGBT和晶閘管開關(guān)過程的可靠性;短路實(shí)驗,用來研究功率雙極晶體管和IGBT 抗短路的能力;靜電放電實(shí)驗,適合所有MOS型器件的靜電放電靈敏度及通過電壓測試;過應(yīng)力失效實(shí)驗,可研究所有器件在過應(yīng)力條件下的失效機(jī)理。通過研究不同器件的同類可靠性仿真實(shí)驗,有助于加深學(xué)生對功率器件可靠性問題的理解,找出影響各器件可靠性的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù)和因素,從而更好地預(yù)測、設(shè)計器件的可靠性,并提出改進(jìn)措施,有利于提高其實(shí)踐和創(chuàng)新能力。圖6 所示為基于該器件可靠性虛擬平臺開展的功率MOSFET 動態(tài)雪崩耐量測試與仿真分析。
圖6 功率MOS動態(tài)雪崩耐量虛擬仿真實(shí)驗
(3)對器件進(jìn)行全方位的研究。將虛擬實(shí)驗教學(xué)與科學(xué)研究相結(jié)合,針對不同電壓等級或不同結(jié)構(gòu)的IGBT,在不同工作狀態(tài)下的動態(tài)雪崩、閂鎖效應(yīng)、短路、靜電放電,以及各種過應(yīng)力條件下的失效機(jī)理等開展研究,對提高IGBT的可靠性有重要的實(shí)用價值,對培養(yǎng)高層次的專業(yè)創(chuàng)新人才有重要的支撐作用。
(4)培養(yǎng)學(xué)生的科研素質(zhì)和科學(xué)精神。以企業(yè)產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向,設(shè)置進(jìn)階的實(shí)驗?zāi)K及內(nèi)容,不僅可以提升學(xué)生學(xué)業(yè)挑戰(zhàn)度,增加課程難度和深度,提高課程質(zhì)量;同時體現(xiàn)課程多維的思政元素,引導(dǎo)學(xué)生主動思考、刻苦鉆研、探索未知、追求真理,激發(fā)科技報國的家國情懷和使命擔(dān)當(dāng)。在可靠性與失效分析全過程訓(xùn)練中做好立德樹人。
本文依托校企資源優(yōu)勢,采用先進(jìn)的建設(shè)理念和實(shí)驗教學(xué)模式,構(gòu)建具有經(jīng)濟(jì)性、安全性及生動直觀等特點(diǎn)的功率器件可靠性虛擬仿真實(shí)驗平臺,可完成“動態(tài)雪崩、閂鎖效應(yīng)、短路、靜電放電、過應(yīng)力失效”五個虛擬實(shí)驗,將模擬測試、仿真設(shè)計及失效分析等內(nèi)容相結(jié)合,多學(xué)科知識交叉融合,實(shí)現(xiàn)資源共享。通過器件可靠性虛擬仿真實(shí)驗平臺的實(shí)施,使不同層次的學(xué)生對功率器件的可靠性與失效機(jī)理有更深入地理解,提高了本科生分析和解決實(shí)際問題的能力和實(shí)踐能力,培養(yǎng)了研究生的創(chuàng)新能力和科研素質(zhì),從而滿足新工科建設(shè)背景下、專業(yè)認(rèn)證、學(xué)科評估以及企業(yè)對專業(yè)人才的知識、能力及素質(zhì)等方面的高要求,為行業(yè)創(chuàng)新人才培養(yǎng)做出了積極貢獻(xiàn)。