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
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

如何设计SD/TF卡ESD静电放电防护电路图?

东沃电子 2023-07-14 11:49 次阅读

SD/TF卡是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,具有体积小、数据传输速度快、可热插拔等特性,广泛应用于便携式装置中,如数码相机、手机、平板电脑、多媒体播放器、汽车电子无人机产品中。然而,由于SD/TF卡需要经常性热插拔、集成度非常高,比较脆弱,很容易受到ESD静电放电的威胁和破坏导致数据缺失。为此,为了实现SD/TF卡数据高传输率并避免数据缺失的现象,SD/TF卡静电浪涌保护不容忽视。那么,关键问题了,如何设计SD/TF卡静电浪涌保护方案呢?如何选用TVS/ESD二极管为SD/TF卡静电保护护航呢?接下来,东沃电子技术针对SD/TF卡静电浪涌问题提出了解决方案。

东沃SD/TF卡静电浪涌保护方案图

wKgZomSwxWaAFd0PAAH5pmtGyuQ350.png

东沃SD/TF卡静电浪涌保护方案说明

从方案图中可知,SD/TF卡静电浪涌保护选用集成多路并组合两个单路ESD静电二极管,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低等特点。在SD/TF卡时钟信号线上,东沃电子技术推荐选用两颗ESD二极管DW05DTF-BL-S,工作电压5V、峰值脉冲电流4A、钳位电压低至5V、结电容低至0.9pF。SD/TF卡高速数据传输接口选用ESD二极管DW05-4R-S,工作电压5V、峰值脉冲电流15A、钳位电压20V、结电容低至0.75pF,保证数据传输的可靠性和稳定性。在不影响数据传输的前提下,方案满足IEC 61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,让后端的电路能够得到全面有效的防护,且做到低成本。

东沃SD/TF卡静电浪涌保护专用TVS/ESD二极管参数

1)TVS/ESD二极管DW05DTF-BL-S参数

查阅东沃电子“ESD-DW05DTF-BL-S Datasheet”产品规格书可知:

wKgaomSwxXGAS5AKAAAVRR2unBU765.png

2)TVS/ESD二极管DW05-4R-S参数

查阅东沃电子“ESD-DW05-4R-S Datasheet”产品规格书可知:

wKgZomSwxXmANnp4AAAVXrVndco403.png

以上是东沃SD/TF卡静电浪涌保护经典方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的TVS/ESD二极管DW05DTF-BL-S、DW05-4R-S,东沃电子已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型,欢迎广大新老客户前来咨询!

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

    46

    文章

    1818

    浏览量

    171181
  • 静电
    +关注

    关注

    1

    文章

    446

    浏览量

    36087
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    ESD静电放电的原理和危害

    ESD静电放电的原理和危害  ESD静电放电是指当两个物体之间的
    的头像 发表于 01-03 14:29 510次阅读

    ESD静电放电影响及分类

    ESD静电放电影响及分类  ESD静电放电是指在两个或多个物体之间发生的电荷转移的过程。
    的头像 发表于 01-03 14:29 307次阅读

    ESD静电放电有几种主要的破坏机制 ESD失效的原因

    ESD静电放电有几种主要的破坏机制 ESD失效的原因  静电放电(
    的头像 发表于 01-03 13:42 2064次阅读

    如何从利用静电防护器件来降低ESD危害?

    如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD
    的头像 发表于 01-03 13:42 279次阅读

    ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析

    ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出
    的头像 发表于 01-03 11:09 420次阅读

    ESD静电防护原理及应用方案设计

    随着电子设备的普及,静电放电ESD)已经成为一个越来越严重的问题。
    的头像 发表于 12-31 15:33 468次阅读

    什么是ESD保护区?什么是静电防护区?

    将详细介绍ESD保护区和静电防护区的重要性、组成、设立与管理措施。 一、静电带来的危害 静电是指由于电子的分析或聚积而形成的电荷差异。当两个
    的头像 发表于 12-20 14:13 621次阅读

    静电放电ESD三种模型及其防护设计

    点击关注,电磁兼容不迷路。静电放电ESD三种模型及其防护设计ESD:ElectrostaticDischarge,即是
    的头像 发表于 09-15 08:02 1433次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>ESD</b>三种模型及其<b class='flag-5'>防护</b>设计

    静电放电ESD三种模型及其防护设计

    ESD:Electrostatic Discharge,即是静电放电,每个从事硬件设计和生产的工程师都必须掌握ESD的相关知识。为了定量表征ESD
    的头像 发表于 09-14 10:17 694次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>ESD</b>三种模型及其<b class='flag-5'>防护</b>设计

    如何提高ESD静电防护 PCB ESD防护设计的重要措施

    板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
    的头像 发表于 09-14 09:45 1294次阅读
    如何提高<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>防护</b> PCB <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>设计的重要措施

    电路ESD防护方法总结

    静电放电ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。
    的头像 发表于 08-25 09:58 664次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>级<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>方法总结

    未做ESD(静电放电)防护可能引发哪些问题?

    未做ESD(静电放电)防护可能会对电子设备和电子元件造成潜在的害处。
    的头像 发表于 08-03 09:50 1653次阅读
    未做<b class='flag-5'>ESD</b>(<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b>)<b class='flag-5'>防护</b>可能引发哪些问题?

    静电咨询及ESD指导

    静电是指物体带上静电电荷的现象,静电问题可能会对电子设备和人身造成影响。为了解决静电问题并保护设备及人员,以下是一些静电咨询和
    的头像 发表于 07-17 09:45 382次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>咨询及<b class='flag-5'>ESD</b>指导

    电路静电防护设计技巧与ESD防护方法

    静电放电ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。
    的头像 发表于 06-06 15:28 1413次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>级<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>防护</b>设计技巧与<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>方法

    SD卡-ESD静电放电及插拔脉冲电压防护设计-优恩半导体

    )和多媒体播放器等,由于经常性的热插拔导致其极易受到静电的影响,此方案采用集成多路并组合两个单路ESD防护元器件,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低等特性,在不影响数据传输的前提下满足IE
    的头像 发表于 05-15 14:53 853次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b>卡-<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b>及插拔脉冲电压<b class='flag-5'>防护</b>设计-优恩半导体