靜電保護(hù)元件你真的“認(rèn)識(shí)”么?
發(fā)布時(shí)間:2014-10-27 責(zé)任編輯:sherryyu
【導(dǎo)讀】ESD保護(hù)器件市面上有很多,選擇合適的ESD保護(hù)器件,最大的難點(diǎn)在于如何最容易地明確哪種器件可以提供最大的保護(hù)。不要覺得你知道他的名字就是認(rèn)識(shí)它,本文將重點(diǎn)分析ESD靜電保護(hù)元件的優(yōu)缺點(diǎn)。
目前市面上已經(jīng)存在多種ESD保護(hù)器件,但最常用的可分成三大類:聚合體、壓敏電阻/抑制器和二極管。選擇合適的ESD保護(hù)器件,最大的難點(diǎn)在于如何最容易地明確哪種器件可以提供最大的保護(hù)。系統(tǒng)供應(yīng)商一般是通過數(shù)據(jù)手冊(cè)上的ESD額定值(或標(biāo)稱值)來比較ESD保護(hù)器件的好壞。事實(shí)上,從這些額定值根本看不出器件保護(hù)系統(tǒng)的能力有多強(qiáng),關(guān)鍵取決于其它二極管參數(shù)。
除了保護(hù)器件的ESD標(biāo)稱值外,電壓值(箝位電壓)和ASIC端有多大電流(剩余電流)也是關(guān)鍵因素。ESD保護(hù)器件功能是通過將大部分電流短路到地并將ASIC端的電壓“箝位”到低于脈沖電壓的值來實(shí)現(xiàn)的。
確定箝位電壓和剩余電流不是一項(xiàng)很容易的任務(wù)。在大多數(shù)ESD保護(hù)數(shù)據(jù)手冊(cè)中引用的箝位電壓(如果手冊(cè)中包括這條信息)很容易讓人產(chǎn)生誤解。而數(shù)據(jù)手冊(cè)中從來沒有剩余電流這一項(xiàng),因?yàn)樗c系統(tǒng)版圖有關(guān),與器件本身無關(guān)。而作為替代參數(shù)的保護(hù)電路的動(dòng)態(tài)電阻(Rdyn)則有助于比較器件,因?yàn)榫哂休^低電阻的器件可以分流較大比例的電流。遺憾的是,這個(gè)動(dòng)態(tài)電阻值在保護(hù)器件的數(shù)據(jù)手冊(cè)中通常也不見蹤影。
聚合體器件
雖然聚合體器件對(duì)高頻應(yīng)用來說相當(dāng)有吸引力,因?yàn)樗鼈兊膩喥し娙葜抵挥?.05~1.0pF,但這么低的電容也會(huì)帶來一些略微的副作用。與二極管不同的是,聚合體器件要求端電壓達(dá)到觸發(fā)電壓時(shí)才擊穿,而這個(gè)觸發(fā)電壓要比箝位電壓高出許多。典型的聚合體ESD器件在500V之前是不會(huì)擊穿的。一旦擊穿后它就會(huì)迅速跳到最高達(dá)150V的箝位電壓,當(dāng)電荷釋放掉后,聚合體將返回高阻狀態(tài)。不過這一過程可能要花數(shù)小時(shí)甚至一天的時(shí)間,因此它們對(duì)消費(fèi)類應(yīng)用來說沒有吸引力。這些器件在制造中很難精確表征,其數(shù)據(jù)手冊(cè)通常只包含典型參數(shù)值,而不提供最小和最大保證值。另外,由于它們?cè)谖锢砩鲜菍儆谌嵝云骷?,因此它們的性能?huì)隨著遭受ESD脈沖數(shù)量的增加而下降。
壓敏電阻和抑制器
壓敏電阻和抑制器是非線性的可變電阻。雖然它們相對(duì)來說不貴,但抑制器通常具有高觸發(fā)電壓、高箝位電壓和高阻抗特性,從而使得大多數(shù)能量會(huì)到達(dá)受保護(hù)的器件,而不是分流到地。典型的低電容抑制器的箝位電壓范圍在150~500V.低電容抑制器的典型動(dòng)態(tài)電阻是20~40Ω。由于其高阻抗特性,幾乎所有 ESD沖擊電流都會(huì)傳遞到“受保護(hù)”器件而不是分流到地。
半導(dǎo)體二極管
另外一種ESD保護(hù)方法是采用半導(dǎo)體二極管。ESD保護(hù)二極管被表征為低箝位電壓、低阻抗、快速導(dǎo)通時(shí)間和更好的可靠性。通常半導(dǎo)體二極管可以提供最好的ESD保護(hù),而且現(xiàn)在的二極管已經(jīng)可以做到1pF的等效電容,因此已經(jīng)成為可靠的ESD保護(hù)和良好的信號(hào)完整性的最佳選擇。
ESD靜電保護(hù)元件分析
任何保護(hù)元件在正常工作期間必須作為高阻抗電路出現(xiàn)在受保護(hù)的輸入端。它所施加的電容負(fù)載必須盡可能的小,使得對(duì)正常的輸入信號(hào)幾乎沒有影響。然而, 在過壓的瞬間,同一器件必須成為能量的主要通路,把能量從被保護(hù)器件的輸入端轉(zhuǎn)移出去。此外,保護(hù)器件的安全(standing-off)電壓必須高于受保護(hù)端所允許的最大信號(hào)電壓。同樣,其箝位電壓必須低到足以防止所保護(hù)的器件遭受損壞,這是由于在瞬態(tài)發(fā)生期間,輸入端上的電壓將是保護(hù)器件的箝位電壓。
我們常常會(huì)看到介紹ESD靜電保護(hù)器、ESD靜電阻抗器、ESD靜電釋放器、貼片壓敏電阻等產(chǎn)品,但其實(shí)保護(hù)器件最關(guān)鍵的參考系數(shù)應(yīng)該是下面三項(xiàng):
1. 快速響應(yīng)時(shí)間
2. 低箝位電壓
3. 高電流浪涌承受能力
無論產(chǎn)品被介紹得多么優(yōu)異,在選擇ESD靜電保護(hù)元件時(shí),仍應(yīng)該細(xì)致地做好實(shí)際的對(duì)比,以及運(yùn)用IEC61000-4-2測(cè)試來做驗(yàn)證。目前行業(yè)慣例是根據(jù)8us上升時(shí)間和20us持續(xù)時(shí)間的脈沖公布箝位電壓的,而真正的ESD脈沖應(yīng)該是1ns上升時(shí)間和60ns的持續(xù)時(shí)間。
特別推薦
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 多通道同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)中的死區(qū)時(shí)間納米級(jí)調(diào)控是如何具體實(shí)現(xiàn)的?
- 電壓放大器:定義、原理與技術(shù)應(yīng)用全景解析
- 減排新突破!意法半導(dǎo)體新加坡工廠冷卻系統(tǒng)升級(jí),護(hù)航可持續(xù)發(fā)展
- 低排放革命!貿(mào)澤EIT系列聚焦可持續(xù)技術(shù)突破
技術(shù)文章更多>>
- 基于龍芯1D的智能水表,無機(jī)械結(jié)構(gòu)+NB-IoT遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)技術(shù)解析
- 工程師必看:晶振起振檢測(cè)全攻略
- 高功率鍍膜新突破!瑞典Ionautics HiPSTER 25電源首次運(yùn)行
- 安森美SiC Cascode技術(shù):共源共柵結(jié)構(gòu)深度解析
- 晶振如何起振:深入解析石英晶體的壓電效應(yīng)
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
電力繼電器
電力線通信
電流保險(xiǎn)絲
電流表
電流傳感器
電流互感器
電路保護(hù)
電路圖
電路圖符號(hào)
電路圖知識(shí)
電腦OA
電腦電源
電腦自動(dòng)斷電
電能表接線
電容觸控屏
電容器
電容器單位
電容器公式
電聲器件
電位器
電位器接法
電壓表
電壓傳感器
電壓互感器
電源變壓器
電源風(fēng)扇
電源管理
電源管理IC
電源連接器
電源濾波器