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實驗出真知!可充分發(fā)揮ESD保護元件性能的電路設(shè)計
TDK的多層貼片式壓敏電阻產(chǎn)品陣容齊全,可保護設(shè)備因受ESD(靜電放電)影響而引發(fā)的故障和誤動作,能幫助客戶有效解決ESD問題。但隨著用戶設(shè)備的小型化、輕量化和高功能化,以前效果出眾的多層貼片式壓敏電阻產(chǎn)品也出現(xiàn)了無法充分發(fā)揮保護效果的情況。
2022-12-13
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車輛電壓保護——將電壓水平保持在限度內(nèi)
車輛中可能會短暫存在高電壓,而僅比規(guī)定電壓高出幾伏就足以損壞高度敏感的IC器件。因而針對靜電放電 (ESD)、拋負載(load dump)脈沖和瞬變提供充分保護是至關(guān)重要的。
2022-12-02
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RS瑞森半導(dǎo)體-PCB LAYOUT中ESD的對策與LLC方案關(guān)鍵物料選型分享
運用LAYOUT技巧改善性能,可提升產(chǎn)品性價比,把握關(guān)鍵物料選型可降低產(chǎn)品故障率,縮短產(chǎn)品開發(fā)周期,加快產(chǎn)品上線。
2022-12-02
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智能手機天線調(diào)諧器的ESD規(guī)范
如同其他的電子元件,智能手機中的天線調(diào)諧器也必須能夠承受各個階段的靜電釋放 (ESD),包括器件制造、智能手機組裝和消費使用。然而,人們對各個階段所需的 ESD 防護等級存在諸多疑問。不斷發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)代化制造系統(tǒng)降低了調(diào)諧器的 ESD 要求,但人們?nèi)匀桓鶕?jù)傳統(tǒng)的假設(shè)來選擇元件。調(diào)諧器需要滿足極高的 ESD 防護等級則為過時的錯誤觀念,本白皮書旨在圍繞以下模型,對其進行糾正,其中包括:人體模型 (HBM) >2 kV,帶電設(shè)備模型(CDM) >1 kV。實際上,根據(jù) ANSI/ESD S20.20 標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)定義,對于當(dāng)今的自動化制造技術(shù),調(diào)節(jié)器需要相對適度的 HBM 和 CDM。此外,對于安裝在 PCB 上的電感、變?nèi)荻O管、其他 ESD 保護元件以及系統(tǒng)電路中的其他元件,可提供符合 IEC 61000-4-2 要求的系統(tǒng)級 ESD 保護,以滿足消費使用的需求。
2022-10-14
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如何加強對Type-C數(shù)據(jù)線的充電保護?
USB Type-C(USB-C)電纜和連接器規(guī)范極大地簡化了實現(xiàn)互連和為數(shù)碼相機和超薄平板電腦等電子產(chǎn)品供電的方式(圖1)。該規(guī)范支持高達15W的USB-C充電應(yīng)用,而USB-C功率傳輸(PD)將充電能力擴展至100W,包括各種可互換充電的設(shè)備。USB Type-C在系統(tǒng)保護方面帶來了新的挑戰(zhàn)。新連接器的間距比USB Micro-B小,增加了VBUS發(fā)生機械短路的風(fēng)險。此外,由于USB PD具有高電壓,需要更強大的保護。最后,電子負載越來越復(fù)雜,需要加強ESD和電壓浪涌保護。此設(shè)計解決方案首先探討了USB Type-C PD架構(gòu)以及與D+/D-數(shù)據(jù)信號保護相關(guān)的挑戰(zhàn),然后提出了一種高度集成的2xSPDT開關(guān),只需較少的BOM和PCB占用空間,就能夠攻克這些挑戰(zhàn)。
2022-09-19
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TDK如何助力于無線耳機音質(zhì)的不斷發(fā)展?
如今,無線入耳式耳機與頭戴式耳機正在全球范圍內(nèi)迅速普及,帶領(lǐng)著市場逐步擴張的正是左、右聽筒獨立無線的完全無線型耳機。TDK正通過其內(nèi)置ESD保護的陷波濾波器支持無線入耳式耳機與頭戴式耳機的發(fā)展。
2022-08-05
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為車載網(wǎng)絡(luò)保駕護航
CAN總線因強大的抗干擾和糾錯重發(fā)機制,被廣泛應(yīng)用于新能源汽車。但是在實際應(yīng)用中,其仍然會受到靜電以及浪涌的干擾。運行過程中出現(xiàn)的靜電放電(ESD)、電氣過載(EOS)以及電性快速瞬時(EFT)對于行駛中的汽車來說,就是一個潛在的威脅。因此汽車CAN通信接口的靜電抗擾保護設(shè)計就變得尤為重要。
2022-08-03
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靜電放電保護器件種類與特點
靜電放電(ESD)是一種意外的快速高壓瞬態(tài)波形,出現(xiàn)在電路內(nèi)的導(dǎo)體上。ESD引起的高電壓和電流峰值可能導(dǎo)致靜電敏感IC等器件發(fā)生故障。人際接觸是ESD的常見來源。即使人與電路沒有直接接觸,電容式檢測開關(guān)等器件也可以允許電荷耦合到電導(dǎo)體上。在ESD放電可能導(dǎo)致電路故障的情況下,需要ESD保護。
2022-07-14
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車載以太網(wǎng)100Base-T1ESD器件保護方案
隨著汽車的數(shù)字電子化、自動駕駛系統(tǒng)的需求,傳統(tǒng)的CAN、LIN汽車通訊協(xié)議已經(jīng)不能滿足汽車的信號傳輸數(shù)據(jù)需求,以太網(wǎng)正是其中一個比較理想的改進方案;它能同時適用于域控制(Domain Control)和區(qū)塊控制(Zonal Control)。
2022-07-01
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面對電磁輻射干擾,如何輕松進行電子線路設(shè)計布局?
電磁環(huán)境包含輻射和傳導(dǎo)能量。EMC也包含輻射和敏感度兩方面。輻射是指產(chǎn)品不必要地產(chǎn)生電磁能量。為了打造一種具備電磁兼容性的環(huán)境,通常需要控制輻射。敏感度是一種用于衡量電子產(chǎn)品容忍其他電磁產(chǎn)品的輻射,或傳導(dǎo)電磁能量影響或其他電磁影響的能力指標(biāo)??箶_度與敏感度相反。敏感度高的設(shè)備抗擾度低。常見的EMC問題包括:電磁輻射發(fā)射超出標(biāo)準(zhǔn)要求;ESD靜電放電問題產(chǎn)生的失效現(xiàn)象如系統(tǒng)死機、系統(tǒng)復(fù)位、顯示面板出現(xiàn)錯誤;產(chǎn)品的輻射抗擾度問題導(dǎo)致某些頻率上產(chǎn)品的信號輸出變化巨大,通信出現(xiàn)錯誤,或系統(tǒng)復(fù)機、死機。
2022-06-20
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保護IGBT和MOSFET免受ESD損壞
功率MOSFET用戶都非常熟悉“靜電敏感器件”警告標(biāo)志。然而,越熟悉越容易大意。從統(tǒng)計的角度來看,單個MOSFET不太可能被靜電放電(ESD)損壞。然而,在處理成千上萬個MOSFET時,極小的故障都可能帶來極大的影響。
2022-06-13
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保護USB Type-C連接器
今天的消費者已經(jīng)很快地對采用 USB-C 或 USB-Type C 通信接口標(biāo)準(zhǔn)的移動設(shè)備變得依賴——從智能手機和平板電腦到可穿戴設(shè)備和筆記本電腦。因此,設(shè)計針對靜電放電 (ESD) 和過熱條件的強大保護從未像現(xiàn)在這樣重要。
2022-06-07
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