欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁(yè) > 電路保護(hù) > 正文

ESD的保護(hù)方法

發(fā)布時(shí)間:2013-01-10 責(zé)任編輯:easonxu

【導(dǎo)讀】ESD保護(hù)元件的對(duì)比分析及大電流性能鑒定。為了給電子系統(tǒng)提供ESD保護(hù),可以從不同的角度來(lái)著手。一種方法是在半導(dǎo)體芯片內(nèi)建ESD保護(hù)架構(gòu)。不過(guò),日趨縮小的CMOS芯片已經(jīng)越來(lái)越不足以承受進(jìn)行內(nèi)部2 kV等級(jí)的ESD保護(hù)所需要的面積。



在人們的日常工作生活中,靜電放電(ESD)現(xiàn)象可謂無(wú)處不在,瞬間產(chǎn)生的上升時(shí)間低于納秒(ns)、持續(xù)時(shí)間可達(dá)數(shù)百納秒且高達(dá)數(shù)十安培的電流,會(huì)對(duì)手機(jī)、筆記本電腦等電子系統(tǒng)造成損傷。

對(duì)于電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員而言,如果沒(méi)有采取適當(dāng)?shù)腅SD保護(hù)措施,所設(shè)計(jì)的電子產(chǎn)品就會(huì)有遭到損傷的可能。因此,電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的一項(xiàng)重要課題便是確保使其能夠承受ESD的沖擊,并繼續(xù)正常工作。

ESD保護(hù)方法

為了給電子系統(tǒng)提供ESD保護(hù),可以從不同的角度來(lái)著手。一種方法是在半導(dǎo)體芯片內(nèi)建ESD保護(hù)架構(gòu)。不過(guò),日趨縮小的CMOS芯片已經(jīng)越來(lái)越不足以承受進(jìn)行內(nèi)部2 kV等級(jí)的ESD保護(hù)所需要的面積。安森美半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品部亞太區(qū)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)副總裁麥滿(mǎn)權(quán)指出:真正有效的ESD保護(hù)是不能完全集成到CMOS芯片之中的。

其次,也可以在物理電路設(shè)計(jì)方面下功夫,較敏感的電路元件應(yīng)該盡量遠(yuǎn)離通孔或接縫處,如果可能的話(huà),線纜連接器的接地應(yīng)該要在系統(tǒng)信號(hào)引腳接觸前先連接到系統(tǒng)的接地,通過(guò)這樣的方式,線纜上所發(fā)生的放電事件就比較不會(huì)造成干擾或破壞。

此外,軟件也能夠?yàn)镋SD設(shè)計(jì)作出貢獻(xiàn)。系統(tǒng)連接的感測(cè)器比較容易受到ESD的沖擊,造成接口電路的鎖住情況,而能夠感測(cè)鎖住情況的軟件則可以用來(lái)重置接口電路且無(wú)須操作人員的接入。

不過(guò),總是有部分電路點(diǎn)較為敏感,同時(shí)也很難與外部隔離。因此,最有效的方法是使用保護(hù)元件來(lái)將電流導(dǎo)離較敏感的元件。也就是在電子系統(tǒng)的連接器或端口處放置ESD保護(hù)元件,使得電流流經(jīng)保護(hù)元件,且不流經(jīng)敏感元件,以維持敏感元件的低電壓,使其免受ESD應(yīng)力影響,進(jìn)入有效控制ESD事件的發(fā)生,如圖1所示。當(dāng)然,合格的ESD元件必須具有低泄漏和低電容,且在多重應(yīng)力作用下功能不下降,從而不降低電路的功能。

 

圖1:典型的ESD保護(hù)元件應(yīng)用電路圖
圖1:典型的ESD保護(hù)元件應(yīng)用電路圖

[page]
常見(jiàn)ESD保護(hù)元件分類(lèi)

安森美半導(dǎo)體來(lái)自美國(guó)的ESD保護(hù)專(zhuān)家Robert Ashton博士說(shuō),一般而言,ESD保護(hù)元件的分類(lèi)可以通過(guò)其保護(hù)策略與方向性來(lái)進(jìn)行,主要包括壓敏電阻、聚合物和瞬態(tài)電壓抑 制器(TVS)等,如表1所示。在這幾種保護(hù)元件中,壓敏電阻在低電壓時(shí),呈現(xiàn)出高電阻,其中的每個(gè)小型二極管兩端的電壓都相當(dāng)?shù)停瑫r(shí)電流也相當(dāng)小;而在較高電壓時(shí),其中的獨(dú)立二極管開(kāi)始導(dǎo)通,同時(shí)壓敏電阻的電阻會(huì)下降。從表1中我們也可以看出壓敏電阻為雙向保護(hù)元件。而對(duì)于帶導(dǎo)電粒子的聚合物而言,在正常電壓下,這些材料擁有相當(dāng)高的電阻,但當(dāng)發(fā)生ESD沖擊時(shí),導(dǎo)電粒子間的小間隙會(huì)成為突波音隙陣列,從而帶來(lái)低電阻路徑。

瞬態(tài)電壓抑制器(TVS)則為采用標(biāo)準(zhǔn)與齊納二極管特性設(shè)計(jì)的硅芯片元件。TVS元件主要針對(duì)能夠以低動(dòng)態(tài)電阻承載大電流的要求進(jìn)行優(yōu)化,由于TVS元件通常采用集成電路(IC)方式生產(chǎn),因此我們可以看到各種各樣的單向、雙向及以陣列方式排列的單芯片產(chǎn)品。


圖2:常見(jiàn)ESD保護(hù)元件分類(lèi)

利用屏幕截圖和TLP進(jìn)行ESD保護(hù)元件的大電流性能鑒定

Ashton博士說(shuō)在正常工作條件下,ESD保護(hù)元件應(yīng)該保持在不動(dòng)作狀態(tài),同時(shí)不會(huì)對(duì)電子系統(tǒng)的功能造成任何影響,這可以通過(guò)維持低電流以及足以在特定數(shù)據(jù)傳輸速率下維持?jǐn)?shù)據(jù)完整性的低電容值來(lái)達(dá)成。而在ESD應(yīng)力沖擊或者說(shuō)大電流沖擊條件下,ESD保護(hù)元件的第一個(gè)要求就是必須能夠正常工作,要有夠低的電阻以便能夠限制受保護(hù)點(diǎn)的電壓;其次,必須能夠快速動(dòng)作,這樣才能使上升時(shí)間低于納秒的ESD沖擊上升時(shí)間。

眾所周知,對(duì)于電子系統(tǒng)而言,它必須能夠在IEC 61000-4-2標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件下存續(xù)。雖然大部分的ESD保護(hù)元件都宣稱(chēng)能夠承受IEC 61000-4-2所指定的應(yīng)力沖擊等級(jí),如8 kV或第四級(jí)(Class 4),但業(yè)界卻沒(méi)有公認(rèn)的ESD保護(hù)元件大電流抑制特性測(cè)試的合格標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)此,安森美半導(dǎo)體給出了自己的定義,也就是在±10 kV應(yīng)力電壓 (高于8 kV)測(cè)試下,被測(cè)器件仍然符合其數(shù)據(jù)表規(guī)范,且器件特性沒(méi)有顯著變化。

不過(guò),要比較不同ESD保護(hù)元件的大電流抑制特性,還需要對(duì)其進(jìn)行測(cè)試鑒定。而通過(guò)對(duì)不同ESD保護(hù)元件施加大電流沖擊所產(chǎn)生的波形的屏幕截圖對(duì)比,是重要的第一步。

圖3: TVS與壓敏電阻在8kV IEC 61000-4-2應(yīng)力沖擊測(cè)試下的輸出波形對(duì)比
圖3: TVS與壓敏電阻在8kV IEC 61000-4-2應(yīng)力沖擊測(cè)試下的輸出波形對(duì)比

圖3的屏幕截圖就是這樣一個(gè)范例。從圖中可以看出,安森美半導(dǎo)體的TVS元件可以迅速將ESD應(yīng)力降低,即從8 kV靜電電壓鉗位到5至6 V的水平;但壓敏電阻的曲線則下降得很慢,而且無(wú)法降到很低的水平。該曲線表明,TVS器件的恢復(fù)時(shí)間非常短,經(jīng)過(guò)TVS器件泄漏到后面電路的能量也非常少,特別適合于便攜式設(shè)備的應(yīng)用。

[page]
而在多重應(yīng)力條件下,兩者的差別就表現(xiàn)得更為突出。由于TVS采用二極管工作原理,受到電擊后,會(huì)立即擊穿,然后關(guān)閉,對(duì)器件沒(méi)有損傷,因此可以說(shuō)沒(méi)有壽命限制。對(duì)于壓敏電阻而言,它采用的是物理吸收原理,每經(jīng)過(guò)一次ESD事件,材料就會(huì)受到一定的物理?yè)p傷,形成無(wú)法恢復(fù)的漏電通道;而且,要達(dá)到更好的吸收效果,就要使用更多的材料,使其體積增加,進(jìn)而限制了在今天小型化產(chǎn)品當(dāng)中的應(yīng)用。

有鑒于此,安森美半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品部亞太區(qū)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)副總裁麥滿(mǎn)權(quán)先生打了一個(gè)比方,也就是在ESD保護(hù)方面,壓敏電阻保護(hù)施展的是“少林功夫”,用“身體(壓敏電阻)”去硬扛,會(huì)讓自己“很受傷”,而TVS耍的是“太極拳”,在ESD應(yīng)力沖擊IC之前,就將沖擊力給“引導(dǎo)開(kāi)”或“消減掉”。

兩相對(duì)比,其結(jié)果是在施加1,000次8kV IEC 61000-4-2 ESD脈沖條件下,安森美半導(dǎo)體的TVS元件的漏電流小于0.1 µA,而壓敏電阻在少于20個(gè)ESD脈沖下漏電流就會(huì)超過(guò)100 µA。由此可見(jiàn),在重復(fù)ESD應(yīng)用作用下,TVS仍能維持極高的性能,而壓敏電阻的性能會(huì)隨之下降,聚合物也面臨著跟壓敏電阻類(lèi)似的問(wèn)題。

不過(guò),用示波器對(duì)不同保護(hù)元件在ESD應(yīng)力沖擊測(cè)試下的大電流抑制特性或者說(shuō)是I-V曲線進(jìn)行屏幕截圖對(duì)比也存在不足之處。首先便是這種屏幕截圖上的V(t)與I(t)的變化非常復(fù)雜,且并不能測(cè)量擊穿電壓、維持電壓、維持電流以及二次擊穿電流等基礎(chǔ)參數(shù),而通過(guò)對(duì)這些參數(shù)的分析可以找到電路設(shè)計(jì)和工藝的弱點(diǎn)。

圖4:時(shí)域反射(TDR) TLP測(cè)試的結(jié)構(gòu)示意圖
圖4:時(shí)域反射(TDR) TLP測(cè)試的結(jié)構(gòu)示意圖

在這種情況下,采用傳輸線路脈沖(TLP)方法就是很好的下一步。所謂的TLP測(cè)試,就是一種利用矩形短脈沖(50~200 ns)來(lái)測(cè)量ESD保護(hù)元件的電流-電壓特性曲線的方法。這個(gè)短脈沖用來(lái)模擬作用于保護(hù)元件的短ESD脈沖,而恒定阻抗的傳輸線路可以生成恒定幅度的方波。

TLP測(cè)試通過(guò)方波測(cè)試脈沖加到待測(cè)器件(DUT)的兩個(gè)引腳之間進(jìn)行測(cè)試。TLP測(cè)試前要先對(duì)電路中的傳輸線路充電,測(cè)試時(shí)將被測(cè)器件接入,傳輸線路通過(guò)被測(cè)器件放電。改變電路和輸入電壓和傳輸線路的長(zhǎng)度可以模擬在不同能量中的ESD脈沖,從而得到器件的ESD大電流抑制能力。TLP測(cè)試先從小電壓脈沖開(kāi)始,隨后連續(xù)增加直到獲得足夠多的數(shù)據(jù)點(diǎn),以作出完整的I-V曲線。通常測(cè)試脈沖的幅度會(huì)加大到使DUT徹底損傷為止,作而獲得其精確的允許最大脈沖電流。

總的來(lái)看,ESD保護(hù)元件的TLP測(cè)試方法優(yōu)勢(shì)突出,不僅可以確認(rèn)屏幕截圖數(shù)據(jù),還可用于解析ESD保護(hù)元件的基礎(chǔ)參數(shù),非常適用于對(duì)不同保護(hù)元件進(jìn)行對(duì)比。


圖5:不同ESD保護(hù)元件的TLP測(cè)試I-V曲線

結(jié)合ESD脈沖測(cè)試和TLP測(cè)試,我們可以得出結(jié)論,在不同ESD保護(hù)元件中,TVS元件,特別是安森美半導(dǎo)體的TVS元件的大電流導(dǎo)電率極佳,且在重復(fù)應(yīng)力條件下仍能維持優(yōu)異性能,不存在壓敏電阻或聚合物那樣的使用增多后會(huì)出現(xiàn)性能下降的問(wèn)題;至于其在電容方面的不足,也隨著新的低電容設(shè)計(jì)的出現(xiàn),而消除了早前的大電容問(wèn)題。

[page]
不同便攜應(yīng)用的ESD保護(hù)解決方案

按照TVS電容與傳輸速率的不同,安森美半導(dǎo)體將便攜應(yīng)用的ESD保護(hù)元件市場(chǎng)劃分為三個(gè)區(qū)域。第一是標(biāo)準(zhǔn)ESD保護(hù),滿(mǎn)足大功率(高于100瓦)、最低鉗位電壓要求,適用于鍵區(qū)、按鈕、電池接頭、充電器接口、旁鍵等的保護(hù),TVS電容在1,000 pF至100 pF之間;在這方面,安森美半導(dǎo)體有ESD5Z5、ESD9X等單向通用TVS產(chǎn)品。

第二是高速ESD保護(hù),要求數(shù)據(jù)傳輸率更快、低電容,應(yīng)用于USB1.1、USB2.0FS、FM天線、SIM卡和音頻線路等,TVS電容在40 pF至5 pF;在這方面,安森美半導(dǎo)體提供了ESD9C和ESD7C等單向TVS、ESD5B和ESD9B雙向TVS、NUP4202和NUP2202等單向ESD保護(hù)陣列,以及NUP4xV、NUP8010和NUP5120等雙向ESD保護(hù)陣列。

第三個(gè)是超高速ESD保護(hù),如USB2.0HS、HDMI、RF天線等,TVS電容在5pF以下,電容值與鉗位相反,不可用傳統(tǒng)TVS技術(shù)。這方面,客戶(hù)可以選擇安森美半導(dǎo)體的ESD9單向TVS(電容小于2 pF)、ESD11和ESD9雙向TVS(電容小于0.5 pF)、NUP4212和NUP8012單向ESD保護(hù)陣列,以及NUP4214雙向ESD保護(hù)陣列。

圖6:多層壓敏電阻(MLV) 與安森美半導(dǎo)體的TVS硅芯片技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)比
圖6:多層壓敏電阻(MLV) 與安森美半導(dǎo)體的TVS硅芯片技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)比

安森美半導(dǎo)體的ESD保護(hù)解決方案擁有眾多優(yōu)勢(shì),如領(lǐng)先業(yè)界的超小封裝、符合各種規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)異性能、可靠的質(zhì)量及更長(zhǎng)的使用壽命等;此外,安森美半導(dǎo)體還不斷研發(fā),以提供更先進(jìn)的ESD保護(hù)解決方案。

總結(jié)

要對(duì)電子系統(tǒng)進(jìn)行ESD保護(hù)設(shè)計(jì),最有效的方法還是在連接器和端口處放置外部保護(hù)元件。在壓敏電阻、聚合物和TVS這幾種常見(jiàn)保護(hù)元件中,前兩者分別在經(jīng)濟(jì)性和低電容方面占有優(yōu)勢(shì),但TVS則擁有極佳的導(dǎo)電率,并且在多重應(yīng)用作用下仍能維持強(qiáng)勁性能。安森美半導(dǎo)體提供一系列采用先進(jìn)封裝、擁有極佳性能的TVS元件,分別面向大功率、高速率和超高速率等應(yīng)用領(lǐng)域,全方面滿(mǎn)足客戶(hù)的高性能ESD保護(hù)需求。

要采購(gòu)連接器么,點(diǎn)這里了解一下價(jià)格!
特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書(shū)下載更多>>
熱門(mén)搜索
?

關(guān)閉

?

關(guān)閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
国产高清久久久久| 亚洲r级在线视频| 精品少妇一区二区三区在线播放| 亚洲一区二区免费视频| 一区免费观看视频| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| 99精品视频在线观看免费| 国产成a人亚洲精品| 成人午夜免费电影| 色噜噜久久综合| 欧美日韩国产影片| 日韩精品一区二区三区四区视频| 91视频www| 在线亚洲+欧美+日本专区| 欧美三级在线播放| 日韩美女一区二区三区四区| 久久久久久亚洲综合影院红桃 | 一本到三区不卡视频| 色猫猫国产区一区二在线视频| 精品一区二区三区在线播放| 国产一区二区在线观看免费| 成人av免费网站| 欧美日韩三级视频| 91污在线观看| 正在播放亚洲一区| 久久蜜桃av一区二区天堂 | 国产伦精一区二区三区| 高清不卡一区二区在线| 在线观看国产一区二区| 91精品国产一区二区三区蜜臀 | 亚洲国产精品一区二区久久恐怖片 | 亚洲成a人片在线不卡一二三区| 日本一区二区综合亚洲| 日韩美女视频在线| 欧美日韩mp4| 国产偷国产偷亚洲高清人白洁| 91精品视频网| 欧美日韩精品久久久| 国产视频一区二区在线观看| 亚洲免费观看高清完整版在线 | 精品视频一区二区不卡| 91激情五月电影| 久久亚洲精品国产精品紫薇| 一区二区欧美国产| 伊人夜夜躁av伊人久久| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中 | 久久久另类综合| 一区二区三区欧美日| 亚洲精品视频一区二区| 国产中文字幕一区| 欧美久久久久久久久久| 亚洲欧洲国产日韩| 国产美女av一区二区三区| 欧美丰满美乳xxx高潮www| 18欧美乱大交hd1984| 国产 日韩 欧美大片| 日韩美女一区二区三区四区| 视频一区国产视频| 欧美视频在线观看一区| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看| 亚洲色图欧美激情| 日韩精品电影一区亚洲| 久久99国产乱子伦精品免费| 欧洲视频一区二区| 亚洲一区二区三区四区不卡| 日韩精品一区第一页| 色婷婷精品久久二区二区蜜臂av| 欧美日韩一区二区欧美激情| 亚洲欧洲99久久| 成人动漫一区二区三区| 中文字幕中文乱码欧美一区二区| 亚洲亚洲精品在线观看| 色8久久人人97超碰香蕉987| 欧美成人午夜电影| 国产一二精品视频| 欧美伊人精品成人久久综合97| 日韩三级精品电影久久久 | 日韩免费电影一区| 老司机免费视频一区二区三区| 成人精品视频网站| 国产日韩成人精品| 成人黄色在线看| 国产精品高清亚洲| 一本久道中文字幕精品亚洲嫩| 精品国产伦一区二区三区观看方式| 国产精品乱码妇女bbbb| 99久久99久久免费精品蜜臀| 亚洲欧美怡红院| 麻豆91免费看| 日本一区二区三区四区| www.欧美日韩| 亚洲高清久久久| 日韩午夜激情视频| 国产91对白在线观看九色| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 精品午夜一区二区三区在线观看| 91久久精品一区二区三| 图片区日韩欧美亚洲| www一区二区| 99久久99久久精品免费看蜜桃| 精品国产一区二区三区四区四| 亚洲高清中文字幕| 久久综合久久99| 激情综合亚洲精品| 亚洲精品一二三| 欧美精品一区男女天堂| 色综合久久久久综合| 六月婷婷色综合| 日韩欧美一级在线播放| 从欧美一区二区三区| 五月天一区二区三区| 国产精品你懂的| 欧美一区二区三区人| 色综合久久久久久久| 另类成人小视频在线| 亚洲综合区在线| 中文字幕av一区二区三区免费看 | 亚洲永久精品国产| 日韩一级黄色片| 91香蕉视频污| 国产成人精品免费| 日本视频免费一区| 夜夜操天天操亚洲| 国产精品久久久久aaaa樱花| 精品精品欲导航| 国产乱码精品一品二品| 久久久精品中文字幕麻豆发布| 国产精品一区二区果冻传媒| 亚洲自拍偷拍综合| 中文字幕一区二区三区在线不卡| 9i在线看片成人免费| 亚洲视频狠狠干| 欧美激情在线一区二区三区| 9色porny自拍视频一区二区| 精品一区二区在线视频| 国产丝袜在线精品| 久久综合色天天久久综合图片| 丁香一区二区三区| 国产酒店精品激情| 国产精品亚洲视频| 亚洲激情一二三区| 亚洲另类中文字| 制服.丝袜.亚洲.中文.综合| 欧美人体做爰大胆视频| 欧美日韩精品欧美日韩精品一| 麻豆国产欧美日韩综合精品二区 | 成人爽a毛片一区二区免费| 蜜桃一区二区三区在线| 日本欧美在线观看| 国产欧美日韩在线看| 国产欧美日本一区视频| 色噜噜狠狠色综合中国| 99re这里都是精品| 91浏览器在线视频| 在线视频观看一区| 欧美日韩日本视频| 高清免费成人av| 91在线一区二区三区| 色综合 综合色| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 国产精品1024| 91丨九色porny丨蝌蚪| 在线观看国产91| 6080午夜不卡| 日本精品一区二区三区高清| 欧美日韩另类一区| 精品久久久三级丝袜| 欧美综合欧美视频| 日韩一区二区三区av| 久久久久久久久久久99999| 国产精品麻豆一区二区| 亚洲自拍另类综合| 麻豆精品久久精品色综合| 国产成人免费在线观看不卡| 一本大道久久a久久综合| 国产乱人伦偷精品视频免下载| 同产精品九九九| 国产乱人伦偷精品视频不卡| 91猫先生在线| www.亚洲精品| 欧美丰满一区二区免费视频| 欧美亚洲一区二区三区四区| 日韩欧美国产一二三区| 精品视频在线视频| 久久久久久一级片| 一级日本不卡的影视| 国产一区二区三区美女| 精品在线一区二区| 色婷婷一区二区三区四区| 欧美成人性福生活免费看| 亚洲免费成人av| 国产成人三级在线观看| 欧美日韩不卡一区二区| 亚洲色图视频免费播放| 国产毛片精品一区| 成人午夜碰碰视频| 欧美第一区第二区| 丝袜国产日韩另类美女| 99精品黄色片免费大全|