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

设计中如何防止过电应力造成的产品失效

电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-22 08:47 次阅读

芯片设计者在将一个运放的敏感引脚引出芯片的时候,通常会想到用户是否会认真处理这个引脚?或只是粗心的把这个引脚直接和交流电连接起来?我们都希望设计出好产品,可以应对用户的极端使用。那么,如何在设计中防止过电应力造成的产品失效呢?

OPA320是大多数典型运放的一种,其最大额定参数表如图1所示,它描述了芯片最大允许供电电压、引脚最大允许输入电压和电流。根据参数表的附加说明,如果限制引脚输入电流,那么就不需要限制输入电压。内部钳位二极管允许±10mA的输入电流。但是在输入电压超出正常值很多的情况下,限制输入电流需要较大的输入阻抗,这会增加噪声,降低带宽,同时还可能产生其它错误。

钳位二极管在输入电压超过电源轨大约0.6V时开始导通。通常,许多设备可以承受较大电流,但是当电压急剧增加时,设备失效的概率就会增加。

通过添加外部二极管可以大大提高设备耐受大电流的能力,同时也可以提高设备的防护等级。市场上常见的传输信号二极管,比如无处不在的1N4148,具有非常低的导通压降(实验室测试显示,其至少比运放内部二极管低100mV)。在与运放内部二极管并联后,当遇到输入过流时,大多数电流将流向外部的二极管。

肖特基二极管具有更低的导通电压,这种特性可以提升保护性能。但缺点也很明显,它的漏电流太大了。室温下,它的反向漏电流通常是微安级或者更大,同时,随着温度的升高而增加。

另外,你还需要一个足够强大的电源。钳位二极管,无论是运放内部或者外部的,都需要一个相对稳定的电源来释放能量。如果故障脉冲很大,灌入电源轨过多的电流,提高(或拉低负电源)电源电压,那么脉冲会使电源端承受过大的电压应力,如图2所示。典型的线性电源不能吸收电流,因此不要指望使用它做为电源有多稳定。大的旁路电容可以用来吸收大的故障脉冲电流。对于连续的故障电流,可以在输入引脚和电源上加用齐纳二极管来解决。齐纳二极管的反向击穿电压要刚好高于系统最大供电电压,这样仅仅在故障时,齐纳二极管才会被导通。对于正负供电系统,需要在两个电源轨分别设计相同的保护电路

尽管采取了这些措施,引脚输入电压仍可能超过最大额定参数表中的值,但问题关键在于:最大额定参数表中的值通常过于保守;在这个电压或者电流下芯片损坏几乎是不可能的。一般来说,大幅超过这些参数,器件也不太可能损坏(但不保证)。钳位到比最大额定参数表中的值高几伏的电压,同时获得较低的失效率是很容易的。在许多情况下,设计的目标是在成本和性能折中的情况下降低失效率。

没有哪一种方案可以应对所有的情况,也没有一种保护电路可以同时满足所有需求。在不同应用中,保护电路方案差别很大。不同运放的灵敏度不同,所需保护等级也存在很大差异。这可能会需要你有一定创造力,最好自己做自己的专家。虽然在极端的环境中做一些测试会损失一些运放,但这是必要的。

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
  • 1N4148
    +关注

    关注

    2

    文章

    20

    浏览量

    18141
  • opa320s
    +关注

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    4404
  • 钳位二极管
    +关注

    关注

    1

    文章

    33

    浏览量

    9065
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析

    半导体元器件在整机应用端的失效主要为各种过应力导致的失效,器件的过应力主要包括工作环境的缓变或者突变引起的过应力,当半导体元器件的工作环境发
    的头像 发表于 01-06 13:36 2073次阅读

    电子元器件的失效原理

    ,多晶硅电阻开路, MOS电容介质击穿短路等。  潜在性失效是指ESD静电放电能量较低,仅在元器件内部造成轻微损伤,放电后器件电参数仍然合格或略有变化,但器件的抗过电应力能力已经明显削
    发表于 12-28 10:07

    防止多层陶瓷贴片电容失效的方法

    很多厂家购买了贴片电容会反应很多问题,比如断裂,失效,等等……下面我们教你如何防止贴片电容失效:1.对供应商进行认真选择、对其产品进行定期抽样检测等,主要是高温试验、热冲击试验及弯曲试
    发表于 09-10 17:46

    输入引脚的过电应力(EOS)保护

    的把这个引脚直接和交流电连接起来?我们都希望设计出好产品,可以应对用户的极端使用。那么,如何在设计防止过电应力
    发表于 09-21 15:42

    浅谈一下失效分析

    、蒸发、迁移、断裂等失效。主要由热应力造成,往往也与产品的结构设计、材料选择有关。3、电失效产品
    发表于 10-11 09:50

    LED芯片失效分析

    实验室会找到过电应力来源,并进行失效现象重现,同时会为客户提出改进方向。 3.外环境影响 LED芯片较为脆弱,环境的水汽、腐蚀性气体会使芯片出现漏电、电极腐蚀等问题,芯片出现
    发表于 10-22 09:40

    如何理解输入引脚的过电应力(EOS)保护?

    芯片设计者在将一个运放的敏感引脚引出芯片的时候,通常会想到用户是否会认真处理这个引脚?或只是粗心的把这个引脚直接和交流电连接起来?我们都希望设计出好产品,可以应对用户的极端使用。那么,如何在设计防止
    发表于 04-06 08:49

    温度湿度应力在电气电子产品失效中的作用

    温度湿度应力在电气电子产品失效中的作用
    发表于 06-17 15:36 22次下载

    关于输入引脚的过电应力保护

    芯片设计者在将一个运放的敏感引脚引出芯片的时候,通常会想到用户是否会认真处理这个引脚?或只是粗心的把这个引脚直接和交流电连接起来?我们都希望设计出好产品,可以应对用户的极端使用。那么,如何在设计中防止过电
    发表于 04-08 05:22 1463次阅读
    关于输入引脚的<b class='flag-5'>过电</b><b class='flag-5'>应力</b>保护

    如何在设计中防止过电应力造成产品失效

    ?或只是粗心的把这个引脚直接和交流电连接起来?我们都希望设计出好产品,可以应对用户的极端使用。那么,如何在设计中防止过电应力造成
    的头像 发表于 11-19 17:50 1192次阅读

    介绍导致电子产品失效的5种环境应力

    电子产品的工作过程中,除了电载荷的电压、电流等电应力外,环境应力还包括高温和温循、机械振动和冲击、潮湿和盐雾、电磁场干扰等,下面我们来为大家介绍导致电子产品
    的头像 发表于 03-06 14:58 988次阅读

    防止VBUS误触至CC和SBU造成端口失效的TVS防护方案

    防止VBUS误触至CC and SBU造成端口失效的TVS防护方案
    的头像 发表于 04-17 09:49 1464次阅读
    <b class='flag-5'>防止</b>VBUS误触至CC和SBU<b class='flag-5'>造成</b>端口<b class='flag-5'>失效</b>的TVS防护方案

    温度-机械应力失效主要情形

    机理、气候环境应力失效机理和辐射应力失效机理等几大类。 1. 电应力失效机理 电
    的头像 发表于 06-26 14:15 674次阅读
    温度-机械<b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>失效</b>主要情形

    保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析

    保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
    的头像 发表于 12-14 17:06 339次阅读
    保护器件<b class='flag-5'>过电</b><b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>失效</b>机理和<b class='flag-5'>失效</b>现象浅析

    防止VBUS误触至CC and SBU造成端口失效的TVS防护方案

    防止VBUS误触至CC and SBU造成端口失效的TVS防护方案
    的头像 发表于 11-28 14:15 280次阅读
    <b class='flag-5'>防止</b>VBUS误触至CC and SBU<b class='flag-5'>造成</b>端口<b class='flag-5'>失效</b>的TVS防护方案