【请教】谁能怎么区分语文单位如下这张图片TVS管失效模式是ESD /EOS?

TVS管是否能够防雷?
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  看看网友是怎么回答的。
  网友一:压敏电阻更多的应用应该是电源路上吧,而TVS更多的是信号线控制线时钟线等。浪涌应该是用压敏,高速数据传输应该就是TVS、但是不严格地地方比如手机键盘还是压敏便宜。
  网友二:压敏电阻也可以进行有效的瞬时高压冲击抑制,此类器件具有非线性电压-电流(阻抗表现)关系,截止电压可达最初中止电压的2~3倍,这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的保护,如电源回路。而TVS二极管具有更好的电压截止因子,同时还具有较低的电容,这一点对于手持设备的高频端口非常重要,因为过高的电容会影响数据传输,造成失真或是降级。TVS二极管的各种表面封装均适合流水线装配的要求,而且芯片结构便于集成其它的功能,如EMI和RFI过滤保护等,可有效降低器件成本,优化整体设计。
  另外压敏电阻在多次冲击后性能会有所下降、寿命不如TVS.
  网友三:从普通TVS和压敏电阻来说,在浪涌电流保护方面,TVS能力要比压敏差非常多。例如,目前防雷器的主要材料是压敏电阻,而无法采用TVS,这正因为在保护雷击浪涌时候,TVS通流量(吸收浪涌能力)小,压敏电阻通流量大。
  但在手持设备市场应用的压敏电阻,为了适应小型化要求和ESD保护,设计时候降低了保护性能能力(只要达到ESD保护,不考虑浪涌保护)。同样小型化的TVS的保护能力要高很多。TVS是由半导体材料制成,可以通过设计来降低节电容值,例如美国UMD公司即将推出新品最小节电容值做到0.5pf.而压敏电阻还无法降低其寄生电容值。由陶瓷材料和氧化锌制成的压敏电阻,在经过能量冲击后,产生老化,逐渐降低响应时间和保护能力,TVS则不存在老化问题。当然,从单价来说压敏价格要比TVS低。
  网友四:瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。 目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表(电度表)、RS232/422/423/485、I/O、LAN、ISDN、ADSL、USB、MP3、PDAS、GPS、CDMA、GSM、数字照相机的保护、共模/差模保护、RF耦合/IC驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。
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TVS管选型指导
&&1.介绍了TVS分类及工作原理,对TVS管常用参数介绍分析,及选型时对每个参数的考虑因数。
2.介绍了TVS管与MOV和稳压二极管的差异和TVS管的优点。
3.介绍TVS管失效的各种内在和外在因数。
4.介绍了TVS管布局布线指导。
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EOS与ESD的区别 一、什麼是EOS?
EOS为Electrical Over Stress的缩写,指所有的过度电性应力。当外界电流或电压超过器件的最大规范条件时,器件性能会减弱甚至损坏。
EOS通常产生于
1.电源(AC/DC) 干扰、电源杂讯和过电压。
2.由于测试程式切换(热切换)导致的瞬变电流/峰值/低频干扰。其过程持续时间可能是几微秒到几秒(也可能是几纳秒),很短的EOS 脉冲导致的损坏与ESD损坏相似。
4.测试程式开关引起的瞬态/毛刺/短时脉冲波形干扰。
5.测试设计欠佳,例如,在器件尚未加电或已超过其操作上限的情况下给器件发送测试信号。再比如在对器件供电之前加入测试信号,或超过最大操作条件。
6.来自其他设备的脉冲信号干扰,即从其他装置发送的脉冲。
7.不恰当的工作步骤,工作流程不甚合理
8.接地点反跳(由于接地点不够导致电流快速转换引起高电压)
二、什麼是ESD?
ESD是英文Electrical Static Discharge的
缩小,中文释为静电放电。电荷从一个物体转移到另一个物体。静电是一种客观的自然现象,产生的方式多种,如接触、摩擦等。静电的特点是高电压、低电量、小
电流和作用时间短的特点。人体自身的动作或与其他物体的接触,分离,摩擦或感应等因素,可以产生几千伏甚至上万伏的静电。静电在多个领域造成严重危害。摩
擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害。生产过程中静电防护的主要措施为静电洩露、耗散、中和、增湿,遮罩与接地。人体静电防护系统主要有防静电手腕
带,脚腕带,工作服、鞋袜、帽、手套或指套等组成,具有静电洩露,中和与遮罩等功能。静电防护工作是一项长期的系统工程,任何环节的失误或疏漏,都将导致
静电防护工作的失败。
三、对比区别
典型地,由电源和测试设备产生
ESD属于EOS的特例,有限的能量,由静电荷引起
事件持续时间在微秒~秒级.
(也可能是毫微秒)
事件持续时间在微微秒~毫微秒级
损坏的现象包括金属线熔化、发热、高功率、閂锁效应
其可见性不强损坏位置不易发现,
短的EOS脉冲损坏看起来像ESD损坏
通常导致电晶体级别的损坏。
四、静电防护
1.设定静电区域
说明:在生产现场设定静电敏感区域,并且要做明显警示,使到现场的每个人都能注意。
2、静电区域内注意事项
a.操作者应该佩戴防静电腕带,应该穿着防静电服装,鞋,围巾,椅子应该套防静电套。(一端与人体接触,另一端与地线相连)
b.有可能放置PBA的区域内要贴防静电桌布,并且要联结防静电接地扣。
c.静电区域内所有的物品静电不能超过100V静电区域内的容器应该用防静电材料的,若静电区域内的物品的静电电压超过100V时,这是应该采用去离子风机消除物体表面静电。注:不可在防静电区域内放置与生产活动无关的物品。
3.环境湿度要以50%~60%左LED分光分色要点近年来,LED应用产品尤其是半导体照明产品对大功率LED需求越来越旺,同时对LED的品质要求也越来越高,其主要表现在以下几个方面:
1.正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发光效率下正向电压越低越好。
光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。4.主波长分档:对于单色光LED来说,主波长是衡量其色参数的重要指标,主波长直接反映人眼对LED的光的视觉感受。
显色指数分档:显色指数直接关係到光照射到物体上物体的变色程度,对于LED照明产品这个参数就显得非常重要。6.相对色温分档:对于白光LED色温是表徵其顏色行业中用得比较多的一个参数,此参数可直接呈现出LED色调是偏暖还是偏冷还是正白。
色品座标x,y分档:对于白光或者单色光都可以用色品参数来表达LED在哪个色区域,一般都要求四点x,y确定一个色品区域。必须通过一定测试手段保证LED究竟是否落在所要求的四点x,y色品区域内。针对以上要点,我们可以采用两种方案进行有效的分光分色,一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。一种是通过专业的大功率LED分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色。有关LED亮度的计量方式一、 光通量
通量是指光源在单位时间内发出的光量,即辐射功率能够被人眼所感受到的那部分辐射能量。它等于单位时间内某一波段的辐射能量和该波段的相对视见率的乘积。
由于人眼对不同波长光的相对视见率不同,所以不同波长光的辐射功率相等时,光通量并不相等。光通量的符号为Φ,单位为流明(Lm)。
根据光谱辐射通量Φ(λ),因此可得出光通量公式:
Φ=Km■Φ(λ)gV(λ)dλ
式子中,V(λ)—相对光谱光视效率;Km—辐射的光谱光视效能的最大值,单位为Lm/W。1977年由国际计量委员会确定Km值为683Lm/W(λm=555nm)。
二、 光强度
光强度是指在单位时间内单位面积上通过的光能量,能量与频率成正比,是他们的强度之和(即积分),也可以理解为光源在给定方向上的发光强度I是该光源在该方向的立体角元内传输的光通量dΦ除以该立体角元dΩ之商
发光强度的单位是坎德拉(cd),1cd=1Lm/1sr。空间各个方向的光强之和就是光通量。
三、光亮度
我们在测试LED芯片的亮度和评价LED光辐射安全性的过程中,一般采用成像法,对于芯片的测试可以采用显微成像进行测量。光亮度是光源发光表面上某一处的亮度L,是该面元dS在给定方向上的发光强度除以该面元在垂直于给定方向平面上的正投影面积之商
光亮度的单位是坎德拉每平方米(cd/m2)。当发光表面与测量方向垂直时,则cosθ=1。
四、光照度
光照度是指物体被照亮的程度,采用单位面积所接受的光通量来表示。光照度与照明光源、被照表面及光源在空间的位置有关,大小与光源的光强和光线的入射角的余玄成正比,而与光源至被照物体表面的距离的平方成反比。表面上一点的照度E是入射在包含该点面元上的光通量dΦ除以该面元面积dS之商。
单位为勒克斯(LX),1LX=1Lm/m2。
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6SQ质量周刊【ESD】不经意间,你会亲手弄坏自己设计的电路板
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【ESD】不经意间,你会亲手弄坏自己设计的电路板
本文整理自百度文库,发布仅为学习交流静电是一种处于静止状态的电荷。在干燥和多风的秋天,在日常生活中,人们常常会碰到这种现象:晚上脱衣服睡觉时,黑暗中常听到噼啪的声响,而且伴有蓝光;见面握手时,手指刚一接触到对方,会突然感到指尖针刺般刺痛,令人大惊失色;
早上起来梳头时,头发会经常“飘”起来,越理越乱;拉门把手、开水龙头时都会“触电”,时常发出“啪、啪、啪”的声响,这就是发生在人体的静电。静电产生的原理摩擦、碰撞、剥离、流动带电、喷出带电、搅拌带电如滚轮移动、人员走动、油罐车泄油时、喷嘴喷出之溶剂、搅拌机静电是由于处于不同带电序列位置的物体之间接触分离,使物体上正负电荷失去平衡而发生的现象。两种介电系数不同的物质磨擦时,正负极性的电荷分别积累在两个物体上而形成:当两个物体接触时,其中一个趋于从另一个吸引电子,因而二者会形成不同的充电电位。摩擦起电是一个机械过程,依靠相对表面移动传送电量。传送的电量取决于接触的次数、表面粗糙度、湿度、接触压力、摩擦物质的摩擦特性以及相对运动速度。两个带上电荷的物体也就成了静电源。就人体而言,衣服与皮肤之间的磨擦发生的静电是人体带电的主要原因之一。静电源跟其它物体接触时,依据电荷中和的原则,存在着电荷流动,传送足够的电量以抵消电压。这个高速电量的传送过程中,将产生潜在的破坏电压、电流以及电磁场,严重时将其中物体击毁。这就是静电放电。静电感应带电:CRT显示器电容改变压电效应电磁辐射感应静电只存在于物体表面,而非物体内部,绝缘体中的电荷只保持在产生静电的那些区域,而不会出现在整个表面。因而绝缘体接地后不会失去这些电荷。与绝缘体相反,充电导体接地后便会失去自身电荷。如果将导体瞬间接地(例如,该物体被站立在地上的人触摸),那么远离带电体表面的电荷就会释放,则导体将带正电荷。ESD的定义静电放电:具有不同静电电位的物体互相靠近或直接接触引起的电荷转移(GB/T)”ESD会导致电子设备严重地损坏或操作失常。半导体专家以及设备的用户都在想办法抑制ESD? 静电就是静止的电荷。静电的产生是由于电子在外力的作用下,从一个物体转移到另一个物体或者是受外界磁场的影响而产生的极化现象? 一种电能,是正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡的结果。物体表面过剩或不足的静止电荷。留存于物体表面。通过电子或离子的转移而形成。静电的危害环境安全危险场合的爆炸起火等对精密设备的工作要求产品性能及可靠性抗干扰能力,影响产品销售产品的潜在损伤随着高科技的发展,静电所造成的后果已突破了安全问题的界限。静电放电造成的危害是在电子、通信、航空以及一切应用现代电子设备、仪器的场合下导致设备运转故障、信号丢失、误码的直接原因之一。静电放电电流有可能被直接耦合到电子设备的数据线,信号线,控制线等的总线上。在这种情况下,集成电路和特殊用途的集成电路就受到静电放电的影响。在1970年以前,很多静电问题都是由于人们没有ESD意识而造成的,即使现在也有很多人怀疑ESD会对电子产品造成破坏。这是因为大多数ESD损害发生在人的感觉以下,因为人体对静电放电的感知电压为3KV,而很多电子元件在几百伏甚至几十伏时就会损坏,通常电子器件被ESD损坏后没有明显的界限,把元件安装在PCB上以后再检测,结果出现很多问题,分析也相当困难。特别是潜在的损坏,即使使用精密仪器也很难测量出其性能有明显的变化,所以很多电子工程师和设计人员都怀疑ESD,但近年试验证明,这种潜在损坏在一定时限以后,电子产品的可靠性明显下降。ESD对产品的危害静电的基本物理特性为:吸引或排斥,与大地有电位差,会产生放电电流。静电吸附灰尘,降低元件绝缘电阻(缩短寿命)。静电放电破坏,使元件受损不能工作(完全破坏)。静电放电电场或电流产生热,使元件受伤(潜在损伤)。静电放电产生的电磁场幅度很大(达几百伏/米)频谱极宽(从几十兆到几千兆),对电子产品造成干扰甚至损坏(电磁干扰)ESD引起的器件击穿,是电子工业最普遍,最严重的静电危害。静电对电子产品损害的特点隐蔽性:人体不能直接感知静电,除非发生静电放电。人体也不一定能有电击的感觉,这是因为人体感知的静电放电电压为2~3KV,所以静电具有隐蔽性。潜在性:有些电子元器件受到静电损伤后的性能没有明显的下降,但多次积累放电会给器件造成内伤而形成隐患。因此静电对器件的损伤具有潜在性。随机性:电子元件什么情况下会遭受静电破坏呢?可以这么说,从一个元件产生以后,一直到它损坏以前,所有的过程都受到静电的威胁,而这些静电的产生也具有随机性,其损坏也具有随机性。复杂性:静电放电损伤的实效分析工作,因电子产品的精,细,微小的结构特点而费时,费事,要求较高的技术并往往需要使用扫描电镜等高精密仪器。ESD实验介绍直接通过能量交换引起半导体器件的损坏。放电所引起的电场与磁场变化,造成设备的误动作。对不同试验结果,可以根据该产品的工作条件和功能规范按以下内容分类:A:技术要求范围内的性能正常;B:功能暂时降低或丧失,但可自行恢复性能;C:功能暂时降低或丧失,要求操作人员干预或系统复位;D:由于设备(元件)或软件的损坏或数据的丧失,而造成不可恢复的功能降低或丧失。符合A的产品,试验结果判合格。这意味着产品在整个试验过程中功能正常,性能指标符合技术要求。符合B的产品,试验结果应视其产品标准、产品使用说明书或者试验大纲的规定,当认为某些影响不重要时,可以判为合格。符合C的产品,试验结果除了特殊情况并且不会造成危害以外,多数判为不合格。符合D的产品判别为不合格。符合B和C的产品试验报告中应写明B类或C类评判依据。符合B类应记录其丧失功能的时间。ESD防护的主要目的一、增加生产量(IncreasedYields)二、节省成本(Cost Saving)三、产品可靠性较佳(BetterProduct Reliability)四、产品寿命较长(ExtendedUsage Life)ESD的方法介绍四大原则1、环境控制2、人员控制3、包装材料控制4、人员训练基本方法1、接地:接地就是将静电通过一条线的连接放入大地,这是防静电措施中最直接最有效的。导体常用的接地方法有:带防静电手腕及工作表面接地等。2、静电屏蔽 静电敏感元件在储存或运输过程中会暴露于有静电的区域中,用静电屏蔽的方法可削弱外界静电对电子元件的影响。最通常的方法是用静电屏蔽袋作为保护。3、离子中和 绝缘体往往是易产生静电的,对绝缘体静电的消除,用接地方法是无效的,通常采用的方法是离子中和, 即在工作环境中使用离子风机,离子气枪。4、电路设计I/O口电路的设计同样受到PCB布局及接地设计的影响。如图第一幅图的端口防护器件的接地和后端被保护的IC的地进行共地设计,这种设计一旦瞬态脉冲被钳位卸放到地上面,由于这个地同时也是IC的参考地,很容易导致IC地电位抬高而出现异常;改善方案主要有两种:如果系统是两线制设备(无地线)系统外壳也是非金属材质,此地线设计也必须将IC的参考地和防护器件的地分开,不能共用在一起,但是由于此系统属于无地线系统,可以采用这两个部分分别铺设不同的接地区域,然后使用Y电容将两个区域的地线连接在一起。另外一种是系统有设计地线或者外壳属于金属外壳,这种情况就可以将防护器件的接地直接连到外壳地或者通过Y电容连接到外壳地,但是一定要和IC的参考地分开。上面提到的PCB走线的设计导致防护电路失效的问题,通过图就可以看到端口设计了TVS管防护ESD,但是如果布线按照第一幅图这样走线,极易导致IC损坏,但是TVS管还没有动作的,主要是由于现有的ESD或者EFT都是高频干扰,走线阻抗大,所以对于端口的防护电路设计一定要遵守靠近端口的原则进行设计PCB.&ESD防护方法从人、机、法、料、环五个方面来谈谈ESD防护。&一谈人。人体可以说是一个高静电源,人体静电的防护,借助的是屏蔽及释放静电。严格来说要求做到“全副武装”,即:要戴防静电工帽、防静电口罩、防静电手套、指套等, 要穿防静电服、防静电鞋,同时还要戴上手腕带等来屏蔽及导走静电。总之,尽量不要让人的皮肤外露。 二谈机器。机器也是一个高静电源,因为机器机械部件,特别是马达等,易产生EMI(电磁感应),所以对机器静电的防护,也是非常必要的。对于机器静电的防护,一般通过电磁场的消除、高静电部位的屏蔽、机器接地等来实现。一般消磁借用的是消磁器,消除电荷用的是离子风机。 消磁器很简单,就不作介绍,我们来看看离子风机。离子风机可产生丰富的正离子和负离子,将这些离子吹向高静电物体,那么物体静电将被中和。这些离子是由离子风机内部的离子发生元件,将空气电离而产生。该离子发生元件由低电流、高电压的变压器来激励空气电离。而变压器内又包含电流限制性电阻器,它能加强电离的稳定度及安全度。作用于不锈钢离子发射点圆形电路上的高压交流电使发射点顶部形成一个强烈的交变电场,就是这个电场将空气电离,产生变极离子。当电磁场无法消除或较难消除时,我们就借助静电屏蔽设备来屏蔽高静电设备或设备的高静电部位,比如,马达,大家都知道,马达易产生EMI,但机器要运转又离不开马达,所以,不防把它屏蔽起来。还有工作台、电源线、电脑键盘等,都可以接用静电屏蔽的方法来做ESD防护,这方面可用的屏蔽产品有防静电台垫、防静电薄膜、防静电帘、防静电屏蔽袋、防静电胶带等。最后,不管机器屏蔽或消磁效果如何,给机器接上ESD地线是很必要的。 三谈料,即材料。用一句很绝对的话来说,如果您的产品对静电很敏感,那么,您的生产线上是不能有高静电材料出现的,特别是离产品较近的区域,要尽可能用防静电材料,比如元件盒、货架、工作台、运输设备、清洗设备、化学试剂等,最后就连您用的笔及笔记本都要用防静电笔及笔记本,因为在您用笔时,它有可能会接触产品。当然,如果,您的产品对静电敏感程度不是很高,您可以酌情处理,但最好借助ESD实验来证明一下,看看是否真的可以放心。 四谈环,即工作区域的环境。一个良好的防静电的工作环境对于生产来说是很重要的,这样的环境一般这样来建立: 首先, 建立ESD安全操作区域,即EPA(ESD Protection Area),最好是在相应的位置贴上ESD防护警示标志等。&防静电工作区在通常的电子设备生产、组装和维护现场,各种静电产生材料和由他们所产生的电场是很普遍的现象,这些静电产生材料和由其所产生的电场有可能导致静电敏感器件的损伤。因此,在静电敏感器件的整个使用过程都要对其进行保护。&在静电敏感器件的存储和转送过程中,具有屏蔽性能的导体容器可以提供必要的保护。但是,对于静电敏感器件也还存在着屏蔽容器外的操作。在这种情况下,静电敏感器件非常容易受到损伤,因此,有必要提供一个安全的工作区域。防静电工作区(EPA)正是为此目的而设计。为了确保工作台的防静电安全,它必须满足以下要求:&⑴、防静电区域内的所有电子元器件都要视为静电敏感器件对待。&⑵、对于任何在保护状态之外(处于法拉第笼之外)的静电敏感器件的操作,都必须在防静电工作区内进行。&⑶、在防静电工作区之间的非防静电区域传送的静电敏感器件必须处于安全的保护状态。&⑷、防静电工作区的设计应能保证静电敏感器件不易接触到仪器设备的金属接地外壳。&⑸、防静电工作区内禁止放置工作不必须的静电产生材料,如未作防静电处理的塑料袋、盒子、泡沫、带子、笔记本、纸片、个人用品等物品,这些材料必须距离静电敏感器件30厘米以上。&其次,就是ESD安全操作区域的安置,我们从防静电地板系统、除尘系统、接地系统及空气的温湿度三方面来谈。防静电地板系统,最主要的是在普通地板上再铺防静电地板,一般这方面的地板有防静电PVC地板、防静电环氧树脂地板等,对于防静电地板,要求必须达到国际防静电协会标准,当然,防静电地板还必须和ESD地线连接起来。一个防ESD的工作环境,做到无尘是相当关键的,因为空气中的尘埃在运动的过程中相互碰撞,也会产生ESD,如果,不除尘,到时候找起产生ESD问题的原因,就不好说了。一般我们借助除尘系统来解决这个问题。首先要求有空气尘埃过滤系统,如:风淋室、风淋通道、货淋室、沾尘垫、沾尘滚筒、空气过滤器、无尘传递窗、无尘室风淋传递窗等。其次尽可能设立净化灯具、无尘室净化玻璃、无尘室彩钢板天花、无尘室彩钢板包墙角、无尘室彩钢板包柱等。以上设备的选用,各企业要根据产品对ESD的敏感程度而定,最好能借鉴一下专业人士的意见。一个完善的ESD防护工作环境,建立独立完善的ESD接地系统也是非常重要的。并且,工作场所中的各设备、工作台面等均需接至ESD接地系统。另外,一个完善的ESD工作环境,对于温湿度都有一定的要求,从ESD防护角度来说,湿度越高越好,但湿度太高,又会腐蚀设备,所以一般来说,40%-60%的湿度是最理想的。当然,各企业也要根据自己公司产品的特性而定,毕竟这方面的工作做起来较繁琐。另外,还要设立天花、墙体送风口,并且经常用除尘器对无尘室进行净化处理等。 这样,有了这样的工作环境,大家想一下,人体的静电是不是通过静电服、静电鞋或通过手腕带、ESD接地系统耗散并导入大地。通过控制空气的温湿度环境中的静电也通过地板系统耗散并导入大地。 当然,仔细想一下,前面将的人、机、料也应属于环境的防护,只要把各环节的工作做好,那么,一个完善的ESD防护工作环境就建立起来了。再配合合理的操作规范,即正确的方法,就基本上过关了。&五谈法。谈起法,首先要明确以上四点,其实法就是建立合理的方法及规范以保证以上四点有效实现。另外,需要补充的是,当产生ESD原因不能明确时要根据生产工艺,设计相应的ESD实验,来仔细查找产生ESD问题的原因。最终要建立相应的ESD操作规程及纪律规范来规范生产。 当然,ESD防护系统建立起来以后,对于工作人员来说,所要做的是经常检测这个系统,以不断的发现有不完善的地方,并做相应的改善,以保证系统长期有效的维持其ESD的防作用。这样,建立相应的ESD职能部门,并不断的培养其专业技能,提高其ESD防护意识,也都是ESD防护中不可缺少的一部分。&近年来随着科学技术的飞速发展,微电子技术的广泛应用及电磁环境越来越复杂,ESD问题越来越严重,问题越来越突出,企业也越来越重视ESD防护。
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【有奖问答】请教ESD防护问题
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& && &&&运放做模拟信号放大,运放是否需要考虑ESD防护?需要的话该考虑怎样用TVS管(假设通过TVS管来防护)?
& && & 给运放供电的3V LDO,是否需要考虑ESD防护?查看资料,好象只是对一些IO口做ESD防护,很少见对电源口
& && &做防护的。但是也有人主张对电源口做防护。请问该如何做?这里只是指用ESD器件来做防护,不是指板布线和
& && &机械结构方面的措施。
& &&&在采用机械结构方面的措施:如果用个阻燃ABS塑料壳把电路板包起来,塑料壳不喷抗EMI漆,只是单纯的壳子,是否
& & 对ESD防护有效果?用手去拿塑料壳,是否会对壳内的电路造成干扰?
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RE:【有奖问答】请教ESD防护问题
运放一般不需要ESD防护吧。供电电压只需要比输入高就可以,一般可以考虑加一个二极管,防止反向电压。
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RE:【有奖问答】请教ESD防护问题
关于ESD防护,其实主要是防静电,如果是产品的话,从安全来说,最好是做好防护,但一般性应用也就没有必要了。
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RE:【有奖问答】请教ESD防护问题
多数运算放大器的输入引脚内置ESD保护二极管。
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回复:【有奖问答】请教ESD防护问题
感谢上面各位的回复。
那么如果不太需要考虑ESD的话,是不是给运放等IC供电的
LDO输出端是不是加个稳压管,是个比较好的做法呢?
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RE:【有奖问答】请教ESD防护问题
这个主要是静电的防范,你如果加稳压管,那么电压的确得到了限制
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RE:【有奖问答】请教ESD防护问题
若是外设外露的话,可以加ESD保护。若在壳中,不用加。手接触塑料外壳不会对板上元件产生静电。外接的长距离信号线,最好是加一个esd保护。ADC不用加
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RE:【有奖问答】请教ESD防护问题
如果不考虑静电的影响, 外接信号线也可以
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