0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

关于采用TVS管ESD原理的技术解析

独爱72H 来源:网络整理 作者:佚名 2020-03-25 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

(文章来源:网络整理)

静电是一种客观存在的自然现象,产生的方式多种,如接触、摩擦、电器间感应等。静电的特点是长时间积聚、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,常常造成电子电器产品运行不稳定,甚至损坏。

esd保护对高密度、小型化和具有复杂功能的电子设备而言具有重要意义。本文探讨了TVS管的ESD保护原理:

电路保护元件存在几种技术,当选择电路保护元件时,若设计师选择不当的保护器件将只能提供错误的安全概念。电路保护元件的选择应根据所要保护的布线情况、可用的电路板空间以及被保护电路的电特性来决定。此外,了解保护元件的特性知识也非常必要,需要考虑的重要因素之一是器件的箝位电压。所谓箝位电压是在esd器件里跨在瞬变电压消除器(TVS)上的电压,它是被保护IC的应变电压。

因为利用先进工艺技术制造的IC电路里氧化层比较薄,栅极氧化层更易受到损害。这意味着较高的箝位电压将在被保护IC器件上产生较高的应变电压,并且增加了失效的概率。

关于采用TVS管ESD原理的技术解析

很多保护元件都被设计成可吸收大量的能量,由于元件结构或设计上的原因也导致其具有很高的箝位电压。由于变阻器的箝位电压太高,他们不能够提供有效的esd保护。此外,由于变阻器的高电容他们也不能给高速数据线路提供保护。TVS管正是为解决此问题而产生的,它已成为保护便携电子设备的关键性技术。

关于采用TVS管ESD原理的技术解析

TVS管是专门设计用于吸收esd能量并且保护系统免遭esd损害的固态元件。如果应用得当,TVS管将限制跨在被保护器件上的电压刚好高过额定工作电压,但是却远低于破坏阈值电压。值得注意的是,不管选择怎样的TVS器件,它们在电路板上的布局非常重要。TVS管布局前的导线长度应该减到最小,因为快速(0.7ns)esd脉冲可能产生导致TVS保护能力下降的额外电压。
(责任编辑:fqj)

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • ESD
    ESD
    +关注

    关注

    50

    文章

    2441

    浏览量

    180661
  • TVS管
    +关注

    关注

    1

    文章

    304

    浏览量

    21706
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    汽车应用新宠:TSDxx - Q1单向TVS二极解析

    汽车应用新宠:TSDxx - Q1单向TVS二极解析 在汽车电子领域,静电放电(ESD)和浪涌等瞬态现象犹如隐藏的“杀手”,随时可能对电子设备造成损害。为了有效应对这些挑战,德州仪器
    的头像 发表于 02-25 09:35 584次阅读

    探索SC1006 - 01LTG TVS二极阵列:高效ESD保护解决方案

    概述 SC1006 - 01LTG是一款采用专有硅雪崩技术制造的单向TVS二极。它具有6V的额定电压、30kV的ESD耐受能力以及5A的浪
    的头像 发表于 12-16 11:45 801次阅读

    电子工程师必看:AQ15CANA - 02HTG TVS二极阵列的深度解析

    电子工程师必看:AQ15CANA - 02HTG TVS二极阵列的深度解析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和电涌等瞬态事件一直是威胁设备稳定性与可靠性的潜在因素。为了有效应对
    的头像 发表于 12-16 11:40 595次阅读

    AQ12CANA - 02HTG双向TVS二极:通用ESD保护的理想之选

    二极阵列.pdf 产品概述 AQ12CANA - 02HTG是一款采用专有硅雪崩技术制造的双向TVS二极。它具有28pF的电容和12A的
    的头像 发表于 12-16 11:25 683次阅读

    电子工程师必备:SC1533 - 01FTG TVS二极阵列深度解析

    - 01FTG采用专有硅雪崩技术制造,是一款双向TVS二极。它具有3.3V的工作电压和15A的浪涌电流承受能力,封装形式为SOD323,适用于各种通用
    的头像 发表于 12-16 11:20 504次阅读

    探索SC1533 - 01LTG TVS二极阵列:ESD保护的理想之选

    - 01LTG是一款双向TVS二极采用了专有的硅雪崩技术制造。它具有3.3V的额定电压和15A的电流处理能力,封装形式为SOD523,主要用于通用的
    的头像 发表于 12-16 11:20 654次阅读

    AQ1205 - 01FTG TVS 二极:通用 ESD 保护的理想之选

    AQ1205 - 01FTG TVS 二极:通用 ESD 保护的理想之选 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌保护是至关重要的环节。今天就来和大家详细聊聊 AQ1205 -
    的头像 发表于 12-16 10:40 522次阅读

    电子工程师必看:SC24COM - 01ETG TVS二极深度解析

    SC24COM-01ETG 24V双向离散TVS二极.pdf 产品概述 SC24COM - 01ETG采用了专有的硅雪崩技术制造,是一款能为电子设备提供高水平
    的头像 发表于 12-15 18:05 1621次阅读

    AQ24ETH - 02HTG双向TVS二极:汽车电子ESD防护新选择

    AQ24ETH - 02HTG是一款采用专有硅雪崩技术制造的双向TVS二极,专为保护敏感的汽车电子设备免受ESD影响而设计。它适用于OP
    的头像 发表于 12-15 16:25 1069次阅读

    AQ1205 - 01LTG TVS二极:通用ESD保护的理想选择

    AQ1205 - 01LTG采用了专有的硅雪崩技术制造,是一款具有7pF电容、7A浪涌承受能力的SOD523封装双向离散TVS二极,主要用于通用
    的头像 发表于 12-15 16:15 546次阅读

    AQ4324 - 01ETG TVS 二极阵列:超低电容 ESD 保护解决方案

    AQ4324 - 01ETG TVS 二极阵列:超低电容 ESD 保护解决方案 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是一个不可忽视的重要环节。今天,我们就来深入探讨一款高性能的
    的头像 发表于 12-15 14:55 713次阅读

    ESDZX168B-1BF4 TVS二极技术解析与应用指南

    STMicroelectronics ESDZX168B-1BF4双向单线TVS二极设计用于保护数据线或使其他I/O端口免遭静电放电瞬变的影响。该器件具有超低电容,可保护高速差分线路,而不会
    的头像 发表于 10-17 14:56 852次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ESD</b>ZX168B-1BF4 <b class='flag-5'>TVS</b>二极<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南

    ESD341 TVS ESD保护二极技术解析与应用指南

    Texas Instruments ESD341 TVS ESD保护二极是用于HDMI 1.4电路保护的TVS
    的头像 发表于 09-11 14:42 1463次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>341 <b class='flag-5'>TVS</b> <b class='flag-5'>ESD</b>保护二极<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南

    TVS ESD,都是保护二极,有什么区别?如何选型?

    关于TVS二极ESD二极,常有客户问东沃电子DOWOSEMI:“同样是保护二极
    的头像 发表于 07-10 16:37 2233次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b> <b class='flag-5'>ESD</b>,都是保护二极<b class='flag-5'>管</b>,有什么区别?如何选型?

    TVSESD器件与自恢复保险丝:原理解析与选型指南

    在现代电子设备中, 过压保护 与 过流保护 已成为设计不可忽视的一环。为了提升产品的抗干扰能力与使用寿命,我们常见的保护器件主要有:   TVS(二极瞬态抑制器)   ESD保护器件(静电保护
    的头像 发表于 06-30 16:58 2024次阅读