MET模型是考虑了管子工作时self heating一种物理模型,仿真准确性优于ROOT的VGS-VDS-Temperature查表模型。
说到管子的自身发热,就涉及到影响管芯温度的RTH和CTH,管芯到外壳的热阻、热容。一般仿真,利用Freescale ADS模型中默认值即可,用户也可以根据自己实际的装配方式和散热器能力来修改。
对于直流和单音仿真,管子的耗散功率是恒定的,CTH不起作用,管芯温度为Tj=TSNK+Pdiss*RTH;对于2-tone和调制信号仿真,由于包络的变化,管子的瞬时耗散功率不再恒定,这时就需要CTH来反映管芯温度的记忆效应,即前一个时刻的耗散功率对后一个时刻温度的影响。
看到MET LDMOS的模型图,大家肯定明白了,ADS模型中的T引脚是个输出端子,将它接高阻或者干脆悬空,它的电压反映了Pdiss*RTH,即管芯的温升。实际仿真中,如有必要,可用它来监测管芯的温度。
现在用Freescale的MRFE6S9060N的ADS模型来验证。以下是简单的DCIV模板仿真, 9060模型都是默认设置,T端子接1G的电阻。
直流仿真结果如下。在3V/28V偏置下,直流耗散是47.835W,仿真出的管芯温升是38.086C。
Datasheet上的RTH是0.8C/W, 同样47.835W 热耗散情况下,将产生47.835W *0.8C/W=38.268C的温升,这与ADS仿真结果是相当吻合的。
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