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相似文献
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1.
静电放电的保护网络  保护网络在一定程度上 ,能提供防护静电放电( ESD)的作用 ,可将静电放电 ( ESD)的敏感电压最大值提高到 80 0 V。 MOS器件电路防护可将其敏感电压提高至 40 0 V。保护网络可以降低元件的静电放电 ( ESD)的敏感性 ,但不能彻底解决问题。所选的设计应经过失效试验来补充并确定失效模式 ,加强对已知失效机理的再设计 ,并重复整个程序 ,直至达到期望的防护水平。在设计电路时注意以下两方面的问题。1 .器件和混合集成电路设计1 ) MOS保护电路的改善方法是增大二极管的尺寸 ,使用双极性二极管加串联电阻器 ,以及利…  相似文献   

2.
静电有三方面的危害 ,易引起爆炸和火灾 ;对人产生静电电击 ;影响生产。1 .易引起爆炸和火灾在带有静电物质的附近 ,若产生超过物体允许的击穿场强 ,则会发生静电放电 (ESD)。引发爆炸和火灾的基本条件 :1 )工艺过程中产生并积聚足够的静电 ,以至局部电场强度超过电介质的击穿场强 ,发生放电 ,产生静电火花 ;2 )现场存在着爆炸性混合物 ,且其浓度在该混合物爆炸极限之内 ;3 )静电火花有一定大小 ,火花能量超过爆炸性混合物的最小引燃能量。如人在地毯上行走 ,则人体会带上 3~ 5 k V的静电。若发生静电放电 (ESD) ,则一般要消耗 2 0 0~4…  相似文献   

3.
有 3种静电模型用来讨论引起电子器件的静电放电 ( ESD)失效的起因 ,即人体带电模型、器件带电模型和电场感应模型。人体模型  对于静电 ,人体相当于良导体。因此 ,人体在静电场中 ,或者在静电电荷的作用下 ,会感应起电 ,甚至成为独立的带电体 ,静电电压可高达数万伏。如果空间存在着带电微粒 ,如带电的水珠或其他离子 ,并为该空间的人体所吸附 ,人体也能带电。由于人体是导体 ,而在达到静电平衡时 ,导体是等位体。因此 ,人体某一部位带电将造成全身带电。当人体静电电压为 2 0 0 0 V、人体对地电容为2 0 0 p F时 ,放电火花的能量为 :W…  相似文献   

4.
静电放电(ESD,Electro-Static discharge)会对电子产品形成很大危害,造成电子产品功能紊乱,甚至部件损坏。在军品领域,半导体器件的集成规模越来越大,布线工艺已达到亚微米阶段,导致了半导体器件对外界应力敏感程度愈来愈高。静电放电对于电路引起的干扰,特别是对元器件、CMOS电路造成的破坏等问题越来越引起我们的重视。文中主要介绍了电子产品静电的形成途径,并对静电防护的目的和主要方法进行了论述。  相似文献   

5.
李烽  黄效国  张黎军 《仪表技术》2013,(2):49-50,54
针对小型电子装配工作间预防静电放电(ESD)危害,文章提出了一些基本的简单实用的方法。  相似文献   

6.
集成电路工艺目前已经发展到超深亚微米水平,静电放电危害变得更加突出。针对这一问题,首先介绍了基于CMOS工艺的静电放电保护电路结构及性能,并在此基础上讨论ESD电路的设计、仿真方法。这里以常用保护器件栅极接地NMOS(GGNMOS)为例,分析了尺寸参数对ESD保护性能的影响;同时给出了一个符合ESD保护性能要求的优化设计方案。器件采用TCAD软件Sentaurus进行工艺仿真和物理特性模拟,对设计给予了验证,结果显示在0.18μm工艺下本设计达到ESD防护指标。  相似文献   

7.
有3种静电模型用来讨论引起电子器件的静电放电(ESD)失效的起因,即人体带电模型、器件带电模型和电场感应模型.  相似文献   

8.
金沈阳 《机电信息》2011,(24):162-163
在对量产芯片ESD失效进行分析的基础上,介绍了ESD的人体模型(HBM)、机器模型(MM),对比了2种ESD模型的放电电流。通过实例分析了失效原因,找出了改进ESD能力的修改方案。在改版试流前做了搭接外围器件的ESD试验,结果证明能提高ESD能力;改版流片后经测试验证了ESD能力确实得到提高,可以满足市场上客户的需求。  相似文献   

9.
静电及其对电子产品的危害   总被引:3,自引:0,他引:3  
静电噪声会干扰电子线路,静电放电(ESD)会使电子元器件失效或存在隐患,臻使电子产品损坏。本文从静电放电的机理入手,论述了静电产生的原因以及对电子产品的危害,并提出了有效的预防措施。  相似文献   

10.
<正>2017年8月7日,全球电路保护领域的企业Littelfuse,Inc.推出了紧凑型表面贴装聚合物汽车级静电放电抑制器,能够保护敏感设备免受高达30 kV的接触放电/空气放电造成的危害。AXGD系列XTREME-GUARDTMESD抑制器专为高频高速应用而设计,提供高额定电压(最高达32VDC)和极端ESD保护要求。即使在经受多次ESD冲击后,仍能持续维持极低的  相似文献   

11.
近年来,无论是制造厂还是组装厂,对于静电放电(ESD)问题日益关心。图1表明美国国际整流器厂采取一整套ESD保护措施后,成功地降低了MOS器件门一源击穿失效概率。但是仍然没有一种产品能够完全解决制造厂家所面临的静电控制问题。胶体技术提供了一种新的防静电方法。  相似文献   

12.
一、概论静电及静电现象:所谓静电就是物体表面存在过剩或不足的静止电荷,过剩或不足的电子总数决定了表面的电荷量,由电子过剩形成的静电呈负电荷,由电子不足形成的静电呈正电荷。静电放电是一种“电击”现象,当静电荷留存于物体表面,达到足够量的时候,也就是说静电电场的能量达到一定程度以后,击穿其介质而进行放电的现象称为静电放电,静电放电电压称为静电敏感度。  相似文献   

13.
静电噪声会干扰电子线路,静电放电(ESD)会使电子元器件失效或存在隐患,臻使电子产品损坏。本文从静电放电的机理入手,论述了静电产生的原因以及对电子产品的危害,并提出了有效的预防措施。  相似文献   

14.
《新技术新工艺》2002,(5):48-49
防静电操作系统的安全与接地  防静电放电 ( ESD)保护区和防静电操作系统的安全与接地应考虑如下几点。1 .通过足够高的阻抗接地 ,把电流限制在人身安全的电平 5 m A以下 ,电缆和电阻器应具有足够的载流能力 ,由于工作台地线仅为泄放静电电荷用 ,通常用 0 .5 W电阻器已足够 ;2 .接地电缆连接应该是连续的、永久性的。3.所有并联通路 ,对地电阻应足够大 ,可将漏泄电流限制在 5 m A,上述电压源包括电源和试验设备。4.接地电缆和接线的材料应具有足够的机械强度 ,以避免偶然断开。5 .在反射动作可能引起问题的部位 ,可以采用保护措施使电…  相似文献   

15.
静电抑制器ESD产品应用范围、静电成因及危害,指出它是目前电路中防静电的最佳保护元件;通过采用体积小、无极性、低容值、响应速度快的新型静电抑制产品,将该器件放置在需要保护的端口附近,与GND的连接,所接GND的面积尽可能大。结果表明:通过接静电抑制器产品,可以有效的防制静电电压过高,吸收静电能量,防止过高的静电脉冲导致手机、导航仪等电子设备产品造成损坏而造成功能紊乱。  相似文献   

16.
任何使用发动机或移动的物体都必定会因为各种不同的带电过程而带上静电,因此可以通过测量物体周围静电场感知物体及其运动方向.设计了基于现场可编程门阵列(FPGA)的静电测向系统,实现对运动带电体的实时测向.该系统由静电探测电极阵列、电流检测式静电检测电路和以FPGA为主核心器件的数字信号处理电路组成.为实现静电信号检测电路高输入阻抗及高灵敏度的要求;根据静电测向原理,设计了静电传感器标定系统对静电测向阵列各路静电探测器进行标定,保证了静电探测阵列各路一致性,从而有效提高了测向精度;并根据静电测向系统性能参数设计了基于FPGA的信号处理器,完成对静电传感器信号的获取、处理和运动带电体方位实时解算.实验表明采用该系统对运动带电体的测向误差小于15°,且可以满足一定的实时性解算要求.  相似文献   

17.
星载静电加速度计的支承技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以高精度重力测量为目标,研究基于静电悬浮的卫星重力探测技术。首先给出了静电加速度计的硬件电路,包括高精度位移测量电路、数字化控制电路以及静电力发生器。然后在分析了静电支承特性的基础上,将其工作状态分为起支和支承两种状态,并设计了相应的数字控制器,保证系统可靠悬浮。仿真和实验结果表明,转子支承中心的重复性优于0.01μm,支承电压的重复性优于0.5‰,48h稳定性优于2‰,满足星载静电加速度计的需求。  相似文献   

18.
正2017年8月22日,Littelfuse,Inc.推出了SP11xx系列双向瞬态抑制二极管(SPA二极管)中的最新产品——80 A离散型双向瞬态抑制二极管。SP1103C系列80 A离散型双向瞬态抑制二极管可为电路设计师提供更低的断态电压,用于保护低压电源总线免受静电放电(ESD)的损坏。  相似文献   

19.
<正> 1、静电放电的危害 在电子仪器的生产、维修和校准中,静电放电的危害是不容忽视的。但是仍有些人不大相信静电放电会使元器件损坏,其原因是要判断或检查静电放电引起的失效比较困难,而且有些元器件受到静电损伤后,当时并不坏而经过一段时间后才出现损坏,表现为性能下降或击穿。其严重性不容忽视。 工作人员自身带的静电会直接造成元器件损坏的后果。人身带静电甚至高达5000V以上。只  相似文献   

20.
<正> 1.在维修电子仪器和其他设备的工作中,常遇到防静电问题。由于现代仪器和设备在其电路中大量使用了静电敏感器件。一有不慎,如用手摸触这些器件的金属引线,人体所带静电就通过器件放电,结果使之损坏,甚至一点儿察觉都没有,它就“莫明其妙”地坏了。实际上是事出有因的。这是静电放电将器件内部的绝缘层击穿造成的。  相似文献   

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