SHVP-B2000/CMTI 半导体CMTI共模瞬态抗扰度测试系统方案白皮书
SHVP-B2000/CMTI 共模瞬态斜坡脉冲源 —— 隔离器件 CMTI 静态 & 动态抗扰度完整测试方案
SHVP-B2000/CMTI 是世纪新天自主研发的隔离器件专用 CMTI(共模瞬态抗扰度)高压斜坡脉冲源,用于隔离栅极驱动器、数字隔离器、高速光耦、隔离 ADC 等器件静态与动态 CMTI 性能验证,对标进口同类 CMTI 测试设备。设备可输出 0~±2000V 共模瞬态斜坡脉冲,dv/dt 五档可编程,最高可达 300kV/μs,10%~90% 上升沿≤10ns;搭载 FPGA 高速时序与 dv/dt 闭环控制、内置波形采集单元、纳秒级硬件保护以及同步触发输出,可精准复现电力电子设备快速开关产生的高速共模电压扰动。整套测试系统由脉冲主机、低寄生 CMTI 测试夹具、原副边独立隔离电源、高速示波器与高压差分探头组成,支持本地面板、0~10V 模拟量、RS485 Modbus 多方式程控,可实现手动研发摸底、自动化逐级 dv/dt 阈值扫描。产品广泛应用于新能源电力电子、工业自动化、半导体芯片研发、第三方检测认证、轨道交通、医疗电源、高校科研等领域,满足芯片研发定型、可靠性评估、量产筛选及 IEC 60747-17 等标准下的 CMTI 检测需求,实现进口 CMTI 测试设备国产化替代。
SHVP-B2000/CMTI 半导体CMTI共模瞬态抗扰度测试系统方案白皮书
文档版本:V1.1
编制单位:世纪新天(苏州)大数据科技有限公司
日期:2026年09月
适用标准:IEC 60747-17;TI/ADI隔离器件CMTI测试规范
产品:SHVP-B2000/CMTI 共模瞬态斜坡脉冲源
文档说明:本白皮书整合产品介绍、原理、硬件系统、参数配置、完整测试操作、Modbus通信协议、自动化测试方案、示波器波形校准、失效判定与安全规范,面向功率半导体实验室、第三方检测机构、芯片研发与产线可靠性工程使用。
目录
- 摘要
- 测试原理与行业痛点
- SHVP-B2000/CMTI产品概述
- 核心技术架构
- 整机技术规格
- CMTI完整测试系统搭建方案
- 仪器参数配置方法(面板/模拟量/RS485)
- CMTI标准化测试操作流程(静态CMTI / 动态CMTI)
- 波形采集与dv/dt校准方法
- Modbus-RTU寄存器与通信指令
- Python自动化扫描测试脚本
- 失效判定准则
- 安全操作规范与故障排查
- 产品应用领域
- 产品选型与定制服务
- 总结 附录A 术语缩略词 附录B 企业产品线简介
1. 摘要
SHVP-B2000/CMTI是世纪新天专为半导体隔离器件CMTI(共模瞬态抗扰度)测试开发的专用高压斜坡脉冲源,用于隔离栅极驱动器、数字隔离器、高速光耦的静态与动态CMTI验证,对标进口CMTI测试脉冲源。 设备输出0±2000V共模瞬态斜坡脉冲,dv/dt五档可编程,最高可达300kV/μs,上升沿≤10ns(10%90%);内置FPGA时序控制、波形采集、纳秒级硬件保护、同步触发输出。 整套系统由脉冲主机、低寄生CMTI测试夹具、原副边独立隔离电源、高速示波器与高压差分探头组成,支持本地面板、0~10V模拟量、RS485 Modbus程控,可实现手动研发摸底、自动化逐级dv/dt阈值扫描,满足芯片研发、第三方认证、量产可靠性筛选需求。
关键词:SHVP-B2000/CMTI;CMTI;共模瞬态抗扰度;dv/dt;隔离栅极驱动器;数字隔离器;SiC/GaN驱动;IEC60747-17
2. 测试原理与行业痛点
2.1 CMTI测试原理
CMTI(Common Mode Transient Immunity,共模瞬态抗扰度)表征隔离器件隔离界面承受高速共模电压跳变时,低压侧逻辑不发生误翻转的最大电压变化率。 高速共模跳变会在隔离层寄生电容CISO上产生位移电流: i_displace=CISO × dv/dt 位移电流耦合至低压控制侧,会造成逻辑误码、驱动误开通,严重时引发功率桥直通。
- 静态CMTI:DUT输入保持固定高/低电平,施加共模瞬态脉冲,监测输出逻辑状态;
- 动态CMTI:DUT输入逻辑翻转瞬间同步叠加共模脉冲,模拟功率器件开关最恶劣工况。 测试指标dv/dt必须基于波形10%~90%上升沿计算,为行业与IEC标准强制规定。
2.2 行业痛点
- 进口CMTI脉冲源采购成本高、交付周期长,维修困难;
- 通用高压脉冲源边沿质量差,带载后dv/dt跌落,波形震荡、过冲大,测试结果不可复现;
- 缺少精准同步触发,无法实现动态CMTI时序对齐;
- 普通夹具寄生电感大,引入额外耦合噪声,不同实验室测试数据不一致;
- DUT击穿时保护响应慢,昂贵芯片样品与脉冲设备存在损坏风险;
- 缺少配套自动化软件,人工逐点扫描效率低,测试数据难以溯源归档。
3. SHVP-B2000/CMTI产品概述
SHVP-B2000/CMTI属于SHVP高压脉冲产品线,专门针对半导体CMTI测试定制,区别于通用脉冲源。 核心特点
- 19英寸3U机架机箱,AC220V供电,输出正负独立共模斜坡脉冲,0~±2000V连续可调;
- dv/dt硬件5档:50/100/150/200/300 kV/μs;上升沿≤10ns(10~90%),波形线性度≥95%,脉冲过冲<5%;
- 参数数字化可调:脉宽100ns
20μs,重复频率1Hz1kHz;支持单脉冲/计数脉冲/连续脉冲; - 高速同步触发输出,可联动示波器、信号发生器,实现动态CMTI时序同步;
- 内置高速波形采集单元,实时回读脉冲幅值、上升时间、dv/dt;
- 纳秒级硬件保护:OVP过压、OCP过流、电弧击穿闭锁、过热OTP;DUT击穿瞬间切断脉冲;
- 三种控制方式:本地面板LCD编码器、0~10V模拟远程、RS485 MODBUS-RTU,可选TCP网口;
- 标配外部安全门联锁、故障干接点告警;整机屏蔽,降低对DUT低压逻辑的电磁干扰;
- 配套低寄生CMTI夹具、隔离供电模块,开箱即可搭建完整测试平台。
4. 核心技术架构
- 储能+高速固态开关斜坡脉冲拓扑 AC220V经EMI滤波,可控预充电回路对储能电容充电;储能电容经低寄生高速固态开关+斜坡成形网络输出共模瞬态脉冲;独立正负储能回路,实现正负脉冲独立输出;整机低电感布局,降低回路寄生参数,保证带载下dv/dt稳定。
- FPGA高速时序与dv/dt闭环控制 FPGA统一管理脉冲时序、斜坡成形、同步触发;实时采集脉冲波形,闭环校正上升斜率,抵消负载变化带来的dv/dt衰减;输出同步信号精准对齐脉冲边沿与DUT逻辑翻转,支撑动态CMTI测试。
- 内置波形采集单元 高速ADC采集输出脉冲,自动计算VCM幅值、上升时间、dv/dt,实时存储波形,满足测试数据溯源。
- 独立硬件故障保护回路 硬件独立保护通道,DUT击穿、电弧、短路发生时纳秒级闭锁脉冲,泄放储能残压,故障锁存并告警,保护设备与DUT样品。
- 光电隔离控制回路 模拟量、RS485、安全联锁全部光电隔离,高压脉冲回路与低压控制系统隔离,防止高压串入测试仪器。
5. 整机技术规格
项目 参数指标 型号 SHVP-B2000/CMTI 机箱 19英寸标准机架,3U 供电 AC220V±10%,50Hz 脉冲类型 共模斜坡脉冲,正向/负向独立输出、交替输出 脉冲峰值VCM 0±2000V连续可调 dv/dt档位 50 / 100 / 150 / 200 / 300 kV/μs 上升时间(10%90%) ≤10 ns 脉冲宽度 100 ns ~ 20 μs 重复频率 1 Hz ~ 1 kHz 脉冲模式 单脉冲 / 计数脉冲(19999) / 连续脉冲 同步触发 BNC同步输出,用于示波器/信号源时序捕获 波形质量 线性度≥95%,过冲<5% 控制方式 面板LCD编码器;010V模拟量;RS485 MODBUS-RTU;可选TCP网口 保护功能 OVP过压、OCP过流、电弧保护、OTP过热、安全联锁、故障锁存 散热 智能温控强制风冷 工作环境 045℃,湿度2080%RH,无凝露 输出接口 高压同轴脉冲输出、BNC同步触发、联锁端子、通信端子
备注:实际dv/dt受测试夹具、布线寄生电感影响;出厂配套低寄生CMTI夹具,保障指标达标;设备为高压脉冲设备,必须在静电防护高压实验室内操作。
6. CMTI完整测试系统搭建方案
6.1 系统硬件清单
- SHVP-B2000/CMTI 脉冲源主机
- CMTI低寄生DUT测试夹具(支持DIP/SOIC/QFN封装隔离器件)
- DUT原边、副边独立隔离电源(禁止原副边共地)
- 高速示波器 ≥1GHz带宽
- 高压差分探头 ≥2kV,带宽≥500MHz,采集VCM共模脉冲
- 逻辑隔离探头,采集DUT输入/输出逻辑
- BNC低噪声线缆、50Ω匹配负载
- 信号发生器(动态CMTI必备,用于DUT输入逻辑翻转)
- 安全组件:测试仓门联锁、急停按钮、高压接地棒、防静电手环
6.2 系统连接原理
- SHVP高压同轴输出连接DUT夹具VCM共模端口,在隔离器件两侧施加共模瞬态电压VCM;
- DUT原边、副边分别由独立隔离电源供电;
- 高压差分探头跨接DUT隔离两端采集VCM波形,接入示波器CH1;
- SHVP同步BNC输出接入示波器CH2作为触发源;
- 逻辑探头采集DUT输入、输出信号送入示波器逻辑通道;
- 动态CMTI:信号发生器输出DUT输入方波,信号源同步端口对接SHVP同步信号,实现时序联动。
7. 仪器参数配置方法
安全前提:修改参数必须关闭高压使能,停止脉冲输出;更换DUT必须断电+高压接地棒放电;安全联锁必须接入。 支持3种参数配置方式:本地面板LCD+编码器、0~10V外部模拟量、RS485 MODBUS-RTU上位机程控。
7.1 可配置核心参数表
参数 设置范围 CMTI测试建议 VCM幅值 0 ~ ±2000V,步长10V 不超过器件最大隔离电压VIOWM;正负分别测试 dv/dt斜坡速率 50/100/150/200/300 kV/μs 由低到高逐级扫描,禁止直接最高档测试样品 脉冲宽度 100ns ~ 20μs 推荐1μs起步 重复频率 1Hz ~ 1kHz 研发测试推荐1100Hz,低频便于捕获单次波形 脉冲工作模式 单脉冲 / 计数脉冲 / 连续脉冲 阈值扫描优先单脉冲;可靠性应力使用计数脉冲 同步触发偏移 -500 ~ +500 ns 动态CMTI微调,对齐脉冲边沿与DUT逻辑翻转 OVP保护阈值 02200V 推荐目标VCM×1.1 OCP保护阈值 0~1000mA 默认500mA
7.2 本地面板设置(研发调试)
- AC220V上电,等待自检;自检报联锁故障,检查仓门接线,闭合仓门;
- 旋转编码器进入【脉冲参数设置】菜单;
- 依次设置输出极性、VCM幅值、dv/dt档位、脉宽、频率、脉冲模式、同步偏移、保护阈值;
- 保存配置;检查接线,人员远离高压区域;
- 钥匙打开高压使能,高压就绪灯点亮;
- 单脉冲试运行,示波器核验波形,确认dv/dt;
- 正式测试;测试结束停止脉冲,关闭高压使能,等待自动泄放,高压接地棒二次放电。
7.3 0~10V模拟量远程控制
- 面板控制源切换为【模拟远程】;
- 面板预先选定dv/dt档位、脉宽、脉冲模式;模拟量仅控制VCM幅值;
- 外部0
10V信号对应02000V;外部干接点控制脉冲启停。 适用场景:简易自动化,不适合多参数同步扫描。
7.4 RS485 MODBUS上位机程控(推荐自动化/认证测试)
- RS485 A/B/GND接线;默认参数:9600波特率,8N1,从站地址1;
- 上位机下发指令配置全部脉冲参数,控制高压使能、脉冲启停;
- 读取设备状态、实测VCM、实测dv/dt、故障代码;
- 自动化逐级扫描dv/dt,自动记录失效点,导出CSV/PDF测试报告;
- 支持脚本二次开发,集成产线测试平台。
8. CMTI标准化测试操作流程
前置准备
- 高压实验室,设备独立保护地,接地电阻≤4Ω;操作人员佩戴防静电手环;划定高压警戒区;仓门联锁接入;
- DUT安装在低寄生夹具,检查绝缘;先不加高压脉冲,上电验证DUT基础功能;
- 仪器接线完成,示波器预配置:CH1 50Ω阻抗,关闭带宽限制;触发源选择SHVP同步信号;测量项开启10~90%上升时间、峰值电压。
8.1 静态CMTI测试
DUT输入固定高电平 / 固定低电平,分两次独立测试;分别测试正向VCM、负向VCM
- 关闭高压使能,配置参数:固定VCM,dv/dt从最低50kV/μs起步;脉宽1μs;频率10Hz;模式=单脉冲;
- 保存参数,确认DUT供电正常;
- 开启高压使能,触发单脉冲;示波器采集VCM波形,记录实测dv/dt;
- 判定:DUT输出保持原有逻辑 → PASS;逻辑翻转/锁死 → FAIL,当前dv/dt即为CMTI阈值;
- PASS则关闭高压,提升dv/dt档位重复测试,直到DUT失效;
- 更换极性复测。
8.2 动态CMTI测试(严苛工况,认证测试必选)
在DUT输入逻辑翻转时刻同步叠加VCM共模脉冲,需要测试上升沿叠加、下降沿叠加两种时序工况
- 信号发生器接入DUT输入,信号源同步信号对接SHVP同步端口;
- SHVP参数配置同静态CMTI;微调同步触发偏移,使共模瞬态边沿对齐DUT输入翻转边沿;
- DUT上电,信号发生器输出DUT输入方波;
- 开启高压使能,触发单脉冲;示波器同时采集VCM、DUT输入、DUT输出;
- 判定:输出无误翻转、无脉冲丢失、无锁死 → PASS;出现异常判定失效;
- 逐级提升dv/dt,找到临界失效点;正负VCM分别复测。
8.3 自动化扫描流程(上位机程控)
- 固定VCM与极性;dv/dt扫描顺序:50→100→150→200→300 kV/μs;
- 每个档位触发单脉冲,读取DUT输出状态;
- 一旦DUT误翻转,停止扫描,记录CMTI阈值;
- 切换极性重复整套扫描;
- 导出CSV日志+波形截图,生成正式测试报告。
9. 波形采集与dv/dt校准方法
CMTI认证必须以示波器实测波形为准,不能仅使用面板设定dv/dt。
- 高压差分探头采集VCM共模脉冲,SHVP同步信号作为示波器触发;
- 示波器设置:CH1阻抗50Ω,关闭带宽限制;时基20ns/div;开启10%~90%上升时间测量;
- 捕获单脉冲波形,读取峰值Vpeak与10~90%上升时间trise;
- 计算公式: dv/dt=(0.8×Vpeak)/trise(10~90%)
- 将示波器计算dv/dt与设备回读dv/dt对比;
- 归档波形截图与波形文件,作为报告附件。
波形异常排查
- 震荡、过冲大:高压引线过长,回路寄生电感大;缩短走线,降低dv/dt档位;
- 实测dv/dt低于设定值:夹具寄生参数超标,更换低寄生CMTI夹具;
- 噪声大:增加示波器平均采集次数,优化探头接地。
10. Modbus-RTU寄存器与通信指令
Modbus RTU;默认波特率9600,8N1;从站地址1 线圈(01读/05写单线圈);保持寄存器(03读 / 06写单寄存器 /16写多寄存器)
线圈寄存器
线圈地址 名称 取值 0 高压使能 0关闭;1开启(联锁闭合才可置1) 1 脉冲启动 0停止;1触发脉冲 2 故障复位 写1清除故障锁存 3 远程控制使能 1=RS485程控;0=面板本地
保持寄存器(读写参数)
寄存器偏移 名称 范围 单位 备注 0 VCM幅值设定 02000 V 极性由寄存器1选择 1 输出极性 0负脉冲,1正脉冲 - CMTI正负分开测试 2 dv/dt档位 15 - 1=50,2=100,3=150,4=200,5=300 3 脉冲宽度 10020000 ns 100ns20μs 4 重复频率 11000 Hz 最高1kHz 5 脉冲模式 13 - 1单脉冲,2计数,3连续 6 脉冲计数 19999 次 仅模式2生效 7 同步触发偏移 -500500 ns 8 OVP阈值 02200 V 推荐VCM×1.1 9 OCP阈值 01000 mA
只读状态寄存器
寄存器偏移 名称 说明 10 设备状态码 0就绪;1脉冲输出;2故障锁存;3联锁断开 11 实测VCM幅值 V,波形采样值 12 实测dv/dt kV/μs,自动计算 13 故障代码 0无故障;1OVP;2OCP;3电弧;4OTP;5联锁故障 14 已输出脉冲计数 当前脉冲个数
示例指令(16进制,从站地址01)
- 设置参数VCM=1500V,正脉冲,dv/dt档位2(100kV/μs),脉宽1000ns,频率10Hz,单脉冲 01 10 00 00 00 06 0C 00 00 01 00 02 03 E8 00 0A 00 01 CRC
- 开启高压使能:01 05 00 00 FF 00 CRC
- 触发单脉冲:01 05 00 01 FF 00 CRC
- 读取状态寄存器:01 03 00 0A 00 05 CRC
异常码:02非法地址;03非法数据(高压开启修改参数);04设备故障。
11. Python自动化扫描测试脚本(静态CMTI)
import minimalmodbus import time import csv
========== 仪器配置 ==========
instrument = minimalmodbus.Instrument('COM3', 1) # COM口,从站地址1 instrument.serial.baudrate = 9600 instrument.serial.bytesize = 8 instrument.serial.stopbits = 1 instrument.serial.parity = minimalmodbus.serial.PARITY_NONE instrument.serial.timeout = 0.5
VCM_TARGET = 1500 # 共模电压V POLARITY = 1 # 1正,0负 PULSE_WIDTH = 1000 # ns FREQ = 10 # Hz START_DVDT = 1 # 起始档位:1=50kV/us END_DVDT = 5 # 终止档位:5=300kV/us PULSE_CNT = 1 # 每个dv/dt下发1次脉冲(单脉冲模式)
log_file = open("CMTI_scan_log.csv", "w", newline='') writer = csv.writer(log_file) writer.writerow(["dvdt_kV/us","SetVCM","RealVCM","Realdvdt","DUT_Status","FaultCode"])
def reset_fault(): #故障复位线圈 instrument.write_bit(2,1) time.sleep(0.3)
def set_params(vcm,pol,dvdt_pw,pw,freq): #写入参数 instrument.write_registers(0, [vcm, pol, dvdt_pw, pw, freq, 1, PULSE_CNT, 0, int(vcm*1.1), 500]) time.sleep(0.2)
def run_single_pulse(): instrument.write_bit(0,1) #开启高压使能 time.sleep(0.3) instrument.write_bit(1,1) #触发脉冲 time.sleep(0.5) instrument.write_bit(0,0) #关闭高压 #读取回采数据 real_vcm = instrument.read_register(11) real_dvdt = instrument.read_register(12) fault_code = instrument.read_register(13) status = instrument.read_register(10) return real_vcm, real_dvdt, fault_code, status
if name == "main": print("==== CMTI静态扫描启动 ====") reset_fault() dvdt_map = {1:50,2:100,3:150,4:200,5:300} for dvdt_reg in range(START_DVDT, END_DVDT+1): print(f"设置dv/dt={dvdt_map[dvdt_reg]} kV/μs") set_params(VCM_TARGET, POLARITY, dvdt_reg, PULSE_WIDTH, FREQ) real_vcm, real_dvdt, fault, dev_status = run_single_pulse() # 可增加示波器/逻辑分析仪读取DUT输出,判断是否翻转 dut_state = "OK" if fault==0 else "FAIL" writer.writerow([dvdt_map[dvdt_reg],VCM_TARGET,real_vcm,real_dvdt,dut_state,fault]) print(f"实测VCM:{real_vcm},实测dvdt:{real_dvdt},DUT:{dut_state}") if dut_state == "FAIL": print("DUT发生误翻转,CMTI阈值找到,停止扫描") break reset_fault() time.sleep(1) log_file.close() print("扫描结束,日志保存到CMTI_scan_log.csv")
扩展动态CMTI版本:增加信号发生器同步控制指令,在脉冲输出前翻转DUT输入逻辑电平。
12. 失效判定准则(参考TI、ADI器件规范)
PASS:施加VCM共模瞬态脉冲后,DUT输出逻辑保持原有状态;无毛刺误翻转、无脉冲丢失、无输出锁死;脉冲移除后器件功能正常。 FAIL:满足任意一条判定失效:
- DUT输出逻辑电平误翻转;
- 脉冲丢失、传输延时显著异常;
- 输出锁死,无法恢复原有电平;
- DUT击穿,电弧/过流保护触发。
⚠️ 失效后不可直接复位继续测试;必须断电放电,确认DUT是否永久损坏。
13. 安全操作规范与故障排查
安全规范
- 独立保护接地,接地电阻≤4Ω;
- 高压区域设置警戒,脉冲输出期间人员远离高压夹具;
- 安全联锁必须接入,仓门打开禁止高压输出;配备急停;
- 更换DUT必须停止脉冲、关闭高压使能,等待自动泄放,高压接地棒二次放电,确认无残压;
- 实验人员必须经过高压安全培训,佩戴防静电手环;
- 禁止高压使能状态修改dv/dt档位;
- 设备内部储能电容带有残压,非厂家人员禁止开盖,开盖丧失质保。
故障排查
- 联锁故障:仓门未闭合,联锁端子断开;闭合仓门;
- 电弧/OCP保护锁存:DUT击穿、夹具短路、绝缘损坏;断电放电,排查样品;
- 波形震荡过冲:高压引线过长,夹具寄生电感超标;缩短走线,降低dv/dt;
- 实测dv/dt偏低:夹具寄生参数过大,更换低寄生CMTI夹具;
- 动态CMTI时序错位:调整SHVP同步偏移,检查信号发生器同步接线。
14. 产品应用领域
SHVP-B2000/CMTI共模瞬态斜坡脉冲源,主要面向功率电子、新能源、半导体芯片行业隔离器件CMTI验证,覆盖芯片研发、可靠性验证、第三方检测、量产筛选全流程。
- 新能源电力电子 光伏逆变器、储能变流器PCS、车载OBC、新能源汽车主驱SiC/GaN功率驱动板、充电桩隔离驱动芯片CMTI测试;评估大功率变流器快速开关时的隔离抗扰性能。
- 工业自动化 工业伺服驱动器、高压变频器、工业电源、机器人隔离驱动与数字隔离器验证;工业强噪声工况下隔离器件可靠性评估。
- 半导体芯片研发与验证 数字隔离芯片、隔离栅极驱动器、高速光电耦合器、隔离ADC、隔离接口芯片研发阶段CMTI摸底、规格定型、可靠性验证;芯片IP与晶圆测试。
- 第三方检测认证实验室 依据IEC 60747-17、TI/ADI企业测试规范,为芯片厂商提供CMTI第三方检测服务,出具可溯源测试报告。
- 轨道交通与船舶电力 机车牵引变流器、船舶大功率电源隔离驱动器件测试,评估复杂强电磁环境下隔离器件抗共模瞬态干扰能力。
- 医疗电源设备 医用隔离电源、医疗隔离通信接口、隔离ADC器件测试,满足医疗设备高安全隔离可靠性验证需求。
- 产线量产筛选 芯片封装后量产终测,自动化CMTI阈值筛选,剔除CMTI不达标不良样品。
- 高校与科研院所 电力电子实验室、半导体实验室科研实验、课题研究,用于隔离器件电磁干扰、共模瞬态耦合机理研究。
15. 产品选型与定制服务
标准型号 SHVP-B2000/CMTI:±2000V,最高300kV/μs,3U机架CMTI专用脉冲源。
非标定制 更高电压版本(±3kV、±5kV);更高dv/dt;多通道同步脉冲;自定义时序;探针台联动接口;自动化测试工作站集成。
配套服务 出厂波形校准、dv/dt标定;CMTI测试系统搭建指导;测试方法培训;夹具定制;质保维护;协助客户开发静态/动态CMTI测试方案。
16. 总结
SHVP-B2000/CMTI是国产专用CMTI共模瞬态抗扰度斜坡脉冲源,输出±2000V共模瞬态脉冲,最高dv/dt可达300kV/μs,支持静态CMTI与动态CMTI完整测试,符合IEC 60747-17与主流半导体厂商器件测试规范。FPGA闭环控制保障dv/dt稳定,高速同步触发实现动态CMTI时序捕获;内置波形采集、纳秒级击穿保护。整套系统包含低寄生夹具、隔离供电与上位机自动化测试方案,可实现进口设备国产化替代,广泛用于隔离栅极驱动器、数字隔离器、高速光耦研发验证、第三方检测认证与量产筛选。
附录A 术语缩略词
CMTI:Common Mode Transient Immunity,共模瞬态抗扰度 VCM:共模瞬态电压 dv/dt:电压变化率,kV/μs DUT:被测器件 IEC 60747-17:半导体分立器件-光电子器件标准 OVP:过压保护;OCP:过流保护;OTP:过热保护
附录B 企业产品线简介
世纪新天(苏州)大数据科技有限公司 自主品牌:世纪新天 主营产品:
- SHVP系列高压脉冲电源(SHVP-B2000/CMTI CMTI专用脉冲源)、SHVM嵌入式高压脉冲模块
- SJ系列直流高压源:SJ6000/SJ6002台式直流高压;SJ2025经济型 / SJ2200标准型 / SJ2202大功率机架直流高压
- SJX系列X射线高压源:SJX/SJ/SHVP脉冲电源
- SJX1012机架式X射线发生器、SJX1017微型X射线高压模块
应用领域:等离子激励、电光驱动、质谱仪器、半导体可靠性测试(CMTI隔离器件测试)、生物医学脉冲实验、强电磁科研装备、静电材料制备、绝缘高压测试、真空离子源成套装备、工业X射线成像、微型XRF分析仪器。
