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1 ICS L 56 中华人民共和国国家标准 半导体集成电路电压调整器测试方法 Semiconductor integrated circuits Measuring method for voltage regulators ( 报批稿 ) GB/T XX 替代 GB/T XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施

2 目 次 前 言... II 1 范围 规范性引用文件 总则 测试条件 测试系统 测试仪器和设备 电特性测试 电压调整率 (SV) 电流调整率 (SI) 电源纹波抑制比 (Srip) 输出电压温度系数 (ST) 输出电压长期稳定性 (St) 输出噪声电压 (VNO) 耗散电流 (ID) 和耗散电流变化 (ΔID) 短路电流 (IOS) 输出阻抗 (ZO) 基准电压 (VREF) 启动时间 (ts) 最小输入输出电压差 (VDROP) 输入电压变化瞬态响应时间 (t1) 和输入电压变化瞬态过冲电压 (VOM(VI)) 负载电流变化瞬态响应时间 (t2) 和负载电流变化瞬态过冲电压 (VOM(IO)) 输出电流限制 (ILimit) 热关断温度 (TSHDN) 和滞回温度 (ΔTSHDN) 输出电压 (Vo) 和输出电压偏差 (ΔVo) 热调整率 (Sh) I

3 前 言 本标准按照 GB/T 标准化工作导则第 1 部分 : 标准的结构和编写 给出的规则编写 本标准代替 GB/T 半导体集成电路电压调整器测试方法的基本原理, 与 GB/T 相比主要技术变化如下 : a) 修改标准名称为 半导体集成电路电压调整器测试方法 ; b) 修改全文中图的表述形式 增加了图的名称 ; c) 按照国标的规定更改了部分图型符号及电参数符号 ; d) 更改了电源纹波抑制比 Srip 输出噪声电压 VNO 耗散电流 ID 和耗散电流变化 ΔID 热调整率 Sh 四项参数测试方法以满足新的的测试需求, 使测试更为精确 ; e) 修改了第 1 部分 范围 部分, 将 不适用于双端 ( 输入 ) 口器件 一句去除, 目前的各类电压 调整器中未见有双输入端口的器件 ; f) 删除了原标准中 启动电压范围 VOR 一项, 改由 启动时间 ts 来替代 ; g) 参照目前国内外普遍采用的电压调整器测试方法以及实际应用需求, 增加了启动时间 ts 输出电 流限制 ILimit 热关断温度 TSHDN 和滞回温度 ΔTSHDN 及输出电压 VO 和输出电压偏差 ΔVO 四项参数的测试方 法 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任 本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出 本标准由全国半导体器件标准化技术委员会集成电路分技术委员会 (SAC/TC78/SC2) 归口 本标准起草单位 : 圣邦微电子 ( 北京 ) 股份有限公司 中国航天科技集团公司第九研究院第七七一 研究所 成都振芯科技股份有限公司 北京宇翔电子有限公司 ( 原北京半导体器件五厂 ) 本标准主要起草人 : 王鸿儒 袁莹莹 邹臣 朱华 张宝华 张冰 陈志培 罗彬 本标准于 1984 年 5 月首次发布,1996 年 7 月第一次修订, 本次为第二次修订 II

4 半导体集成电路 电压调整器测试方法 1 范围 本标准规定了半导体集成电路电压调整器 ( 以下简称器件 ) 电特性的测试方法 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文件 凡是不注日期的引用文件, 其最新版本 ( 包括所有的修改单 ) 适用于本文件 GB/T 电气简图用图形符号第 2 部分 : 符号要素 限定符号和其他常用符号 GB/T 电气简图用图形符号第 7 部分 : 开关 控制和保护器件 GB/T 电气简图用图形符号第 8 部分 : 测量仪表 灯和信号器件 SJ/T 半导体集成电路文字符号电参数文字符号 3 总则 3.1 测试条件 标准大气条件除另有规定外, 应符合 GB/T 第 5 章的规定 仲裁标准大气条件除另有规定外, 应符合 GB/T 第 5 章的规定 3.2 测试系统测试期间应保证测试系统满足下列要求 : a) 在所有测试期间, 应注意查明没有寄生振荡出现 ; b) 应避免不希望有的瞬态输入电压和电流 ; c) 如果测试结果受热效应影响, 则测试应在短时间内完成 例如, 在采用脉冲法的情况下, 应规定脉冲条件 ; d) 被测器件与测试系统连接或断开时, 不应超过器件的使用极限条件 ; e) 测试期间, 被测器件应连接相关文件所规定的附加网络 3.3 测试仪器和设备 测试所使用的仪器和设备应满足下列要求 : a) 测试仪器应经计量校准并在检定有效期内, 准确度应满足测试要求 ; b) 测试仪器的频率范围和量程应满足测试要求 ; c) 测试时按测试框图连接测试仪器后, 应按仪器要求预热 ; d) 测试时仪器 设备应良好接地, 并做好相关静电护防 1

5 4 电特性测试 4.1 电压调整率 (SV) 目的 电压调整率又称线性调整率, 是指输出电压随输入电压变化而发生的变化率, 通常通过改变直流输入电压并测量相应的输出电压变化来确定电压调整率 测试原理图电压调整率的测试原理图及波形图如图 1 和图 2 所示 图 1 电压调整率的测试原理图 图 2 电压调整率的测试波形图 测试程序 a) 在规定的环境温度下, 将被测器件 (DUT) 接入测试系统中 ; c) 测试输出电压, 并确认达到规定值 VO; a) 在规定的输入电压 VI1 下,t2 时测试输出电压 VO1; d) 调整输入电压至 VI1+ ΔV 后,t3 时测试输出电压 VO2; e) 按公式 (1) 计算电压调整率 SV: 2

6 S V V V O Vo V O %...(1) 规定条件 b) 环境或参考点温度 ; c) 输入电压及其变化量 ; d) 输出电压 ; e) t1,t2,t3 的选取 ; f) ( 提供所需输出电流的 ) 负载网络 ( 电压调整器输出端所连接的各种类型负载的统称, 下同 ); g) 其他外部网络 ( 适用时 ) 4.2 电流调整率 (SI) 目的 电流调整率又称负载调整率, 是指输出电压随输出电流变化而发生的变化率, 通常通过改变直流输 出电流并测量相应的直流输出电压变化来确定电流调整率 测试原理图 电流调整率的测试原理图及波形图如图 3 和图 4 所示 图 3 电流调整率的测试原理图 图 4 电流调整率的测试波形图 3

7 4.2.3 测试程序 c) 测试输出电压, 并确认达到规定值 VO; d) 在规定的输出电流 IO 时,t2 时测试输出电压 VO1; e) 调整输出电流至 IO + ΔIO 后,t3 时测试输出电压 VO2; f) 按公式 (2) 计算出电流调整率 SI: S VO2 VO1 I 100% Vo ΔIo 规定条件 a) 环境或参考点温度 ; c) 输出电压 ; d) t1,t2,t3 的选取 ; e) ( 提供所需输出电流及其变化量的 ) 负载网络 ; f) 其他外部网络 ( 适用时 ) 4.3 电源纹波抑制比 (Srip) 目的 电源纹波抑制比又称电源抑制比 (PSRR), 反映了器件对来自电源的纹波的抑制能力, 通常通过 测量输入输出纹波电压来确定电源纹波抑制比 测试原理图 电源纹波抑制比的测试原理图如图 5 所示 图 5 电源纹波抑制比的测试原理图 测试程序 4

8 b) 在被测器件输入端加上规定的输入电压 VAC + VDC; c) 测试输出电压, 并确认达到规定值 ; d) 网络分析仪将自动检测输入端口的 AC 电压峰峰值 VIPP, 输出端口的 AC 电压的峰峰值 VOPP; e) 按公式 (3) 计算出电源纹波抑制比 Srip: V rip 20 lg V IPP S...(3) 规定条件 a) 环境或参考点温度 ; b) 输入纹波信号为正弦波 ( 波谷电压应大于电压调整器最小输入电压 波峰电压应小于电压调整 器最大输入电压 ); c) 输入电压 ( 网络分析仪加直流偏置或加外部电压 ); d) 输出电压 ; e) 不局限于网络分析仪, 其他类似功能仪器也可以 ( 频谱分析仪或示波器等 ); f) 滤波电容和补偿电容 ; g) ( 提供所需输出电流的 ) 负载网络 ; h) 其他外部网络 ( 适用时 ) 4.4 输出电压温度系数 (ST) 目的 输出电压温度系数是指输出电压随环境温度变化而发生的变化率, 通常通过改变环境温度和记录相 应的输出电压变化来确定输出电压的温度系数 测试原理图 输出电压温度系数的测试原理图如图 6 所示 OPP 图 6 输出电压温度系数的测试原理图 测试程序 5

9 c) 测试输出电压, 并确认达到规定值 VO; d) 将被测器件置于恒温箱中, 在较低的恒定温度 T1 下, 测试输出电压为 VO1; e) 调节恒温箱内温度至较高的温度 T2 并稳定后, 测试输出电压为 VO2; f) 按公式 (4) 计算出输出电压温度系数 ST: S T VO2 VO (4) Vo ( T T ) 规定条件 a) 环境或参考点温度 ; c) 输出电压 ; d) ( 提供所需输出电流的 ) 负载网络 ; e) 其他外部网络 ( 适用时 ) 注意事项 测试期间应注意以下事项 : a) 当被测器件为可调电压调整器时, 应尽量避免外接负载网络的功率对测试结果的影响 ; b) 在整个测试过程中, 应防止超过温度和功率的极限值 ; c) 公式 (4) 用 ppm 来表示 4.5 输出电压长期稳定性 (St) 目的 输出电压长期稳定性反映了器件输出电压随时间的变化率, 通过测试输出电压值随时间的变化来确 定 测试原理图 输出电压长期稳定性的测试原理图如图 7 所示 2 1 图 7 输出电压长期稳定性的测试原理图 测试程序 6

10 b) 在被测器件的输入端加上规定的直流输入电压 VI; c) 测试输出电压, 并确认达到规定值 VO; d) 在规定的输出电流 IO 时, 测试输出电压为 VO1; e) 保持输出电流不变, 在规定的时间范围 Δt 内, 测试输出电压为 VO2; f) 按公式 (5) 计算出输出电压长期稳定性 St: VO2 VO1 6 St 10...(5) Vo g) 当需要时, 可按公式 (6) 计算出时间漂移 ΔVO(St): Vo( S ) V V...(6) t O2 O 规定条件 a) 环境或参考点温度 ; c) 输出电压 ; d) 稳定时间 ; e) ( 提供所需输出电流的 ) 负载网络 ; f) 其他外部网络 ( 适用时 ) 注意事项 测试期间应注意以下事项 : a) 当被测器件为可调电压调整器时, 应尽量避免外接负载网络的功率对测试结果的影响 ; b) 公式 (5) 用 ppm 来表示 4.6 输出噪声电压 (VNO) 目的 输出噪声电压是指器件本身在输出电压上产生的噪声, 通常在规定的直流输入电压下, 测量均方根 输出噪声电压 测试原理图 输出噪声电压的测试原理图如图 8 所示 图 8 输出噪声电压的测试原理图 7

11 4.6.3 测试程序 c) 测试输出电压, 并确认达到规定值 VO; d) 测试输出电压噪声带宽内频谱密度曲线, 通过计算曲线上噪声幅值对频率点的积分即求得输出 噪声电压 规定条件 a) 环境或参考点温度 ; b) 输入电压 ( 应排除外部噪声的影响 ); c) 输出电压 ; d) 噪声带宽 ; e) 测试设备不局限于频谱分析仪, 也可采用其它具有类似功能的仪器, 如动态信号分析仪或示波 器等 ; f) 输出端电容及补偿电容 ; g) ( 提供所需输出电流的 ) 负载网络 ; h) 其他外部网络 ( 适用时 ) 4.7 耗散电流 (ID) 和耗散电流变化 (ΔID) 目的 耗散电流是指在输入电压和输出电流为规定值时的地端电流值 ; 在输入和输出条件变化时, 确定耗 散电流变化 在输出电流为 0 时测得的耗散电流又被称为静态电流 (Iq) 测试原理图 耗散电流和耗散电流变化的测试原理图如图 9 所示 图 9 耗散电流和耗散电流变化的测试原理图 测试程序 8

12 c) 测试输出电压, 并确认达到规定值 VO; d) 输出端加上规定的直流输出电流 IO, 测试地端电流值为耗散电流 ID; e) 输出端加上直流输出电流 IO1, 测试地端电流值为 IDI1; f) 输出端加上直流输出电流 IO2, 测试地端电流值为 IDI2; g) 按公式 (7) 计算出耗散电流变化 ΔIDI( 对应电流 ): I I I...(7) DI DI1 DI2 h) 输入端加上直流输入电压 VI1, 测试地端电流值为 IDV1; i) 输入端加上直流输入电压 VI2, 测试地端电流值为 IDV2; j) 按公式 (8) 计算出耗散电流变化 ΔIDV( 对应电压 ): I I I...(8) DV DV1 DV 规定条件 a) 环境或参考点温度 ; c) 输出电压 ; d) ( 提供所需输出电流的 ) 负载网络 ; e) 其他外部网络 ( 适用时 ) 4.8 短路电流 (IOS) 目的 短路电流是指器件输出端短路时的输出电流, 通常在规定的输入电压下, 测量短路电流 测试原理图 短路电流的测试原理图如图 10 所示 图 10 短路电流的测试原理图 测试程序 9

13 c) 将开关 S 置于位置 1, 测试输出电压, 并确认达到规定值 VO; d) 将开关 S 置于位置 2, 并在规定时间内测试短路输出电流 IOS, 短路时监测输入输出电压 规定条件 a) 环境或参考点温度 ; c) 输出电压 ; d) 输出端短路持续时间 ; e) ( 提供所需输出电流的 ) 负载网络 ; f) 其他外部网络 ( 适用时 ) 4.9 输出阻抗 (ZO) 目的 输出阻抗是指在器件输出端测得的交流阻抗, 通常通过测量给定频率下的交流电压与交流电流来确 定输出阻抗 测试原理图 输出阻抗的测试原理图如图 11 所示 测试程序 图 11 输出阻抗的测试原理图 c) 将开关 S 置于位置 2, 测试输出电压, 并确认达到规定值 VO; d) 将开关 S 置于位置 1, 交流电流源的频率调至规定值, 测出交流电流 I 和交流电压 V; e) 按公式 (9) 计算出输出阻抗 ZO: Z O V I...(9) 规定条件 10

14 a) 环境或参考点温度 ; c) 输出电压 ; d) 交流电流源的性能 ( 电流幅度, 输出阻抗, 频率范围 ); e) 测试频率 ; f) ( 提供所需输出电流的 ) 负载网络 ; g) 其他外部网络 ( 适用时 ) 注意事项 测试期间应注意以下事项 : a) 交流电流源输出阻抗 Zm 100ZO; b) 应防止寄生阻抗和接线阻抗对测量结果的影响 4.10 基准电压 (VREF) 目的 在基准端处, 测量器件在规定输入电压及输出条件下的电压 本测试项仅适用于具有基准端口的器 件 测试原理图 基准电压的测试原理图如图 12 所示 测试程序 图 12 基准电压的测试原理图 c) 测试输出电压, 并确认达到规定值 VO; d) 测试基准端电压为 VREF 规定条件 11

15 a) 环境或参考点温度 ; c) 输出电压 ; d) ( 提供所需输出电流的 ) 负载网络 ; e) 其他外部网络 ( 适用时 ) 4.11 启动时间 (ts) 目的 启动时间是指电源或使能信号的上升沿到输出电压接近其标称值的 90% 时的时间 有使能端的器件按使能启动时间, 没有使能端的器件按电源启动时间 测试原理图启动时间的测试原理图及波形图如图 13 和图 14 所示 图 13 启动时间的测试原理图 图 14 启动时间的测试波形图 测试程序 c) 确定开关 S 的闭合时间及其上升沿时间 ; d) 读取输出电压到达标准输出的 90% 所用的时间, 即得启动时间 ts( 见图 14) 12

16 规定条件 a) 环境或参考点温度 ; c) 开关 S 的开关时间 ; d) 读取上升沿时间 ; e) ( 提供所需输出电流的 ) 负载网络 ; f) 其他外部网络 ( 适用时 ) 4.12 最小输入输出电压差 (VDROP) 目的 最小输入输出电压差是指保持电压稳定所需的输入电压和输出电压之间的最小差值, 通常通过改变 直流输入电压和记录相应的输出电压来确定最小输入输出电压差 测试原理图 最小输入输出电压差的测试原理图如图 15 所示 图 15 最小输入输出电压差的测试原理图 测试程序 c) 测试输出电压, 并确认达到规定值 VO; d) 在规定的输出电流 IO 时, 调节输入电压 VI, 使输出电压变化满足规定值 此时输入电压记为 VI1, 输出电压记为 VO1; e) 按公式 (10) 计算出输入输出压差 VDROP: V V V V V...(10) DROP I O min I1 O 规定条件 a) 环境和参考点温度 ; 13

17 c) 输出电压及输出电压变化量 ; d) ( 提供所需输出电流 ) 负载网络 ; e) 其他外部网络 ( 适用时 ) 4.13 输入电压变化瞬态响应时间 (t1) 和输入电压变化瞬态过冲电压 (VOM(VI)) 目的测量对于输入电压阶跃变化的输出电压值与输出电压稳定在该变化的规定百分数内所需要的时间, 即为输入电压变化瞬态响应时间 测量对于输入电压阶跃变化的输出电压变化值与终值稳定输出电压之差, 即为输入电压变化瞬态过冲电压 测试原理图输入电压变化瞬态响应时间和输入电压变化瞬态过冲电压的测试原理图如图 16 和图 17 所示 图 16 输入电压变化瞬态响应时间和输入电压变化瞬态过冲电压的测试原理图 图 17 输入电压变化瞬态响应时间和输入电压变化瞬态过冲电压的波形图 测试程序 14

18 b) 在被测器件的输入端加上规定的脉冲输入电压 ; c) 测试输出电压, 并确认达到规定值 VO; d) 测试输出电压的变化量 ΔVO, 同时测试输出电压从输入电压发生变化时刻起, 至恢复到 ΔVO 的 规定百分数 ε 内为止的时间, 即得输入电压瞬态变化响应时间 t1( 见图 17); e) 按图 17 测得输入电压变化瞬态过冲电压 VOM(VI) 规定条件 a) 环境和参考点温度 ; c) 输出电压 ; d) 输入脉冲状态 ( 振幅 上升时间和下降时间 脉冲持续时间 频率 ); e) 输入电压发生变化时刻 ; f) 输出电压变化的百分数 ; g) ( 提供所需输出电流 ) 负载网络 ; h) 其他外部网络 ( 适用时 ) 4.14 负载电流变化瞬态响应时间 (t2) 和负载电流变化瞬态过冲电压 (VOM(IO)) 目的 测量对于负载电流阶跃变化的输出电压偏差变化值与输出电压稳定在该变化的规定百分数内所需 的时间, 即为负载电流变化瞬态响应时间 测量对于负载电流阶跃变化的输出电压偏差变化值与最终稳 态输出电压之差, 即为负载电流变化瞬态过冲电压 测试原理图 负载电流变化瞬态响应时间和负载电流变化瞬态过冲电压的测试原理图如图 18 和图 19 所示 图 18 负载电流变化瞬态响应时间和负载电流变化瞬态过冲电压的测试原理图 15

19 图 19 负载电流变化瞬态响应时间和负载电流变化瞬态过冲电压的波形图 测试程序 c) 测试输出电压, 并确认达到规定值 VO; d) 将脉冲电流源状态调节至规定值, 测量输出电压变化量 ΔVO, 同时测出输出电压从负载电流发 生变化时刻起, 至恢复到 ΔVO 的规定百分数 ε 内为止的时间, 即得负载电流变化瞬态响应时间 t2( 见图 19); e) 按图 19 测得负载电流变化瞬态过冲电压 VOM(IO) 规定条件 a) 环境和参考点温度 ; c) 输出电压 ; d) 输入脉冲状态 ( 振幅 上升时间和下降时间 脉冲持续时间 脉冲频率 ); e) 负载电流发生变化时刻 ; f) 输出电压变化的百分数 ; g) ( 提供所需输出电流和输出电流变化的 ) 负载网络 ; h) 其他外部网络 ( 适用时 ) 4.15 输出电流限制 (ILimit) 目的输出电流限制是指输出电压下降到规定值时的负载电流 测试原理图 16

20 输出电流限制的测试原理图如图 20 所示 图 测试程序 输出电流限制的测试原理图 b) 在被测器件输入端加上规定的直流输入电压 VI1; c) 测试输出电压, 并确认达到规定值 ; d) 在被测器件的输出端加上直流电压 VI2, 调节此直流电压到规定值, 测得电流即为此器件的 ILimit 规定条件 a) 环境和参考点温度 ; c) 输出电压及输出电压变化量 ; d) 输出电流变化量 ; e) 其他外部网络 ( 适用时 ) 4.16 热关断温度 (TSHDN) 和滞回温度 (ΔTSHDN) 目的 测量器件由于温度升高而导致关断时的温度, 即热关断温度 测试原理图 热关断温度和滞回温度的测试原理图如图 21 所示 17

21 图 测试程序 热关断温度和滞回温度的测试原理图 c) 测试输出电压, 并确认达到规定值 VO; d) 按照规定步骤调节温度控制系统, 同时测得器件输出值, 当达到规定的关断值时记录此时温度即为热关断温度 TSHDN 按照规定回调温度, 当器件输出达到规定开启值时, 记录此时温度 TSHDN1, 按公式 (11) 计算出滞回温度 ΔTSHDN: T T T...(11) SHDN SHDN SHDN 规定条件 a) 环境和参考点温度 ; c) 输出电压及输出电压变化量 ; d) ( 提供所需输出电流 ) 负载网络 ; e) 其他外部网络 ( 适用时 ) 4.17 输出电压 (Vo) 和输出电压偏差 (ΔVo) 目的 通过额定输入电压和负载电流条件下, 测量输出电压为 Vo, 并与额定输出电压的差值为 ΔVo 测试原理图 输出电压和输出电压偏差的测试原理图如图 22 所示 18

22 图 22 输出电压和输出电压偏差的测试原理图 测试程序 b) 被测器件的额定输出电压, 记为 VO (NOM); c) 被测器件输入端加上规定的直流输入电压 VI; d) 在规定的输出电流 IO 时, 测试输出电压值为 VO; e) 按公式 (12) 计算电压输出偏差 ΔVo: Vo V V...(12) O O(NOM) 规定条件 a) 环境或参考点温度 ; b) 输入电压及其变化量 ; c) 输出电压 ; d) ( 提供所需输出电流的 ) 负载网络 ; e) 其他外部网络 ( 适用时 ) 4.18 热调整率 (Sh) 目的 热调整率是指输出电压随功率变化而发生的变化率, 通常在规定时间测量被测器件由于所施加功率 引起输出电压的变化来确定热调整率 测试原理图 热调整率的测试原理图及波形图如图 23 和图 24 所示 19

23 图 23 热调整率的测试原理图 图 24 热调整率的测试波形图 测试程序 c) 在规定的输出电流 IO1 下, 测试输出电压 VO; d) 在规定的输出电流 IO2 下,t2 时测试输出电压 VO1,t3 时测试输出电压 VO2; e) 按公式 (13) 计算 IO1 时功率 PD1: f) 按公式 (14) 计算 IO2 时功率 PD2: g) 按公式 (15) 计算热调整率 Sh: S h P V I V O I O1...(13) D1 P V I V O I O2...(14) D2 V O2 O1 Vo PD2 PD1 V 100%...(15) 规定条件 20

24 a) 环境和参考点温度 ; c) 输出电压 ; d) 重复频率和最大占空比 ; e) t1,t2,t3 的选取 ; f) ( 提供所需输出电流和输出电流变化的 ) 负载网络 ; g) 其他外部网络 ( 适用时 ) 21

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