《获得器件特性》是关于电气机械设备特性的专业书籍或文章,深入探讨了电机、变压器等设备的工作原理和性能参数。适合从事电气工程领域研究与开发的技术人员参考学习。
第三章 二维器件仿真
在进行器件仿真的过程中遇到了收敛问题。当计算1V偏压下的电势更新值过大时,程序会自动将输入电压减半以0.5V重新尝试,并依次减少至0.25V、0.125V和0.0625V。即使在最后一次调整后(即折半四次)仍然无法得到精确的结果并报错。
解决这一问题的一种方法是增加maxtrap参数的值,允许更多的迭代以达到收敛状态。但在使用此参数之前,应先确认网格密度是否合理、物理模型和计算算法的选择是否恰当等关键因素。
3.6 获取器件特性
在实际应用中,器件性能通常通过仪器测试得到,并记录下不同电信号(包括直流、交流及瞬态信号)、环境温度变化、光照强度或磁场影响下的电流电压关系。ATLAS仿真软件同样采用这种方法进行模拟分析,在提供端口电学特性的基础上,还能详细展示内部的浓度分布情况和电势分布等信息。
UTMOST III工具可以直接导入由ATLAS生成的数据(也可以是实际测试仪器如KEITHLEY记录的结果),从中提取出用于Spice模型的关键参数。在仿真开始阶段,默认所有电极均处于零偏压状态;随后,根据设定条件逐步增加电压或电流值以观察器件特性变化。
例如,在计算栅极电压为0.1V时的电气信息并将其保存至日志文件和结构文件中,需要首先确保log语句位于solve指令之前。这样可以保证仿真数据被正确记录下来。