1.静电放电简介
静电放电在英语中是静电放电的意思。静电放电是本世纪中叶以来形成的一门学科,研究静电的产生和衰减、静电放电模型、静电放电效应如电流热(火花)效应(如静电引起的点火和爆炸)和电磁效应(如电磁干扰)。近年来,随着科学技术的快速发展、微电子技术的广泛应用和日益复杂的电磁环境,静电放电的电磁场效应,如电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)越来越受到重视。
我公司的静电放电保护装置主要由TVS ARRAY组成,采用不同的封装。其优点是体积小,结电容低,反应速度快。根据低电容值,可分为超低电容系列、低电容系列和标准电容系列。
2.静电放电工作原理
该装置与电路并联。电路正常工作时,处于关断状态(高阻抗状态),不影响电路正常工作。当电路出现异常过压并达到击穿电压时,迅速从高阻态变为低阻态,为瞬时电流提供低阻导通路径,将异常高压箝位在安全电平内,从而保护被保护IC或电路;异常过压消失后,恢复高阻状态,电路正常工作。
3.静电放电特性参数
击穿电压VBR:静电放电通过规定测试电流IT时的电压,是指示静电放电管导通的标志电压。
反向关断状态电压VRWM和反向漏电流IR:反向关断状态电压(截止电压)VRWM代表ESD不导通的最高电压,在这个电压下有一个非常小的反向漏电流IR。
脉冲峰值电流IPP:ESD允许的10/1000μs波的最大峰值电流(8/20μs波的峰值电流约为其5倍),超过此电流值可能造成永久性损伤。
最大箝位电压VC:脉冲峰值电流IPP流动时静电放电管两端出现的电压。
峰值脉冲功率Pm:峰值脉冲功率Pm是指10/1000μs波的峰值脉冲电流IPP与最大箝位电压VC的乘积,即Pm=IPP*VC。
4.静电放电命名规则
5.静电放电分类和包装
静电放电可分为三种类型:压敏电阻、聚合物和硅二极管。我们公司主要包括电视阵列和贴片电压敏感静电放电。
贴片压力灵敏度:
0603 ESD0603M 0402 ESD0402M
电视阵列:
SOD923—SOD882、SOD523—0603、SOD323—0805、SOT-23、SOT-323、SOT-143、SOT553、SOT353、SOT25、SOT26、SOT363、SOT563、SOO-08、MOSP08、、、、
6.6的特点。静电放电产品
*反应速度快(小于1ns)
*电容值低0.5pF~几百pF(适用于高频高速传输线)
*体积小,包装多样(可满足不同的产品应用)
*极低的漏电流(属于nA级)
*低电压值(电压范围通常在3.3v和48v之间)
7.静电放电的选择和应用
7.1.静电放电的参数要求:
*关断电压VRWM:要求大于被保护电路的最大正常工作电压。
*箝位电压Vc:小于保护电路中元件的最大安全电压。
*瞬时功率Pm:大于可能出现在外部的最大异常功率。
*高频传输电路中选择的静电放电电容c值应满足其要求。
*同时,静电放电封装尺寸必须满足电路设计和安装的原则。
7.2 .应急关断工作要求:
静电放电在预期的压力下可以正常工作。
静电放电在正常电压范围内具有高阻抗。
在正常电压范围之外,它呈现低阻抗。
对于目标应用,电容值不高。
7.3 .静电放电选择步骤:
首先,根据工作电压,确定要选择的VRWM值
根据电路接线情况,确定需要保护的引脚数量和封装。布线方便的话可以选择多通道保护的ESD,布线复杂的时候可以选择多个ESD器件。
根据信号传输频率,选择合适的电容值。
7.4.应用领域:
由于静电放电的高电压、低电流特性,以及ESD保护器件的低功耗、低电容特性,适用于高频、高速输电线路。例如USB2.0、USB3.0、HDMI、RJ45、VGA、DVI、SD-Card、SIM-Card等高速传输接口。其广泛的应用范围包括:电脑、手机、MP4、交换机、路由器、GPS、打印机等领域。
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