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電子工程師的好伙伴:ONSEMI電路保護(hù)應(yīng)用指南
在我們?nèi)粘I钪徐o電放電(ESD)是相當(dāng)常見(jiàn)的。比如走在地毯上或者觸摸門(mén)上的把柄就會(huì)感覺(jué)到靜電的嗖嗖聲沖擊。當(dāng)你在干衣機(jī)里拿取洗好的衣服,就經(jīng)常會(huì)伴隨著干脆的聲音, 這個(gè)你聽(tīng)到或者感覺(jué)到的聲響就是靜電放電的結(jié)果。當(dāng)不同材料互相分離時(shí)電子會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)移,物質(zhì)分離后會(huì)產(chǎn)生靜電荷,這個(gè)過(guò)程就叫做摩擦起電。一些物體,比如說(shuō)干皮膚和羊毛,都會(huì)變得帶正電荷;或者其它如聚酯,乙烯基帶負(fù)電荷。
2012-05-28
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高速電路的ESD保護(hù)最佳設(shè)計(jì)方案
靜電放電(ESD)會(huì)給電子器件環(huán)境會(huì)帶來(lái)破壞性的后果。事實(shí)上,在各種各樣電路的電路封裝和經(jīng)過(guò)裝配、正在使用大電子器件中,超過(guò)25%的半導(dǎo)體芯片損壞歸咎于ESD。
2012-05-28
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應(yīng)用舉例:便攜設(shè)備高保真度一體化ESD/EMI保護(hù)
便攜式和無(wú)線設(shè)備日趨復(fù)雜,越來(lái)越容易受到靜電放電(ESD)和電磁干擾(EMI)的影響。本文給出在立體聲耳機(jī)、手機(jī)、便攜式多媒體播放器、PDA或筆記本電腦中,有效降低電磁干擾和提高音頻質(zhì)量的一體化ESD/EMI保護(hù)方案。
2012-05-25
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Bourns以太網(wǎng)ESD保護(hù)及供電保護(hù)PD/PSE方案
以太網(wǎng)在數(shù)據(jù)通訊中應(yīng)如何針對(duì)端口界面的設(shè)計(jì)來(lái)選出最適合的電路保護(hù)解決方案呢?本文針對(duì)以太網(wǎng)ESD保護(hù)、10/100 Base-T 以太網(wǎng)供電 (PoE) - PD/PSE保護(hù)提供簡(jiǎn)化的設(shè)計(jì)方案供工程師快速選擇,包含符合規(guī)范的完整數(shù)據(jù)、方案的產(chǎn)品料號(hào)信息、端口接口電路圖和替代解決方案等參考數(shù)據(jù)。
2012-05-24
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TE不降低性能的HDMI的ESD保護(hù)
最新的高清晰度多媒體接口(HDMI)1.3標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)速率達(dá)到了3.4Gbps,是以前HDMI1.0 - 1.2標(biāo)準(zhǔn)的兩倍。更高的數(shù)據(jù)傳輸速率為設(shè)計(jì)具有低電容且能保證足夠的信號(hào)完整性的穩(wěn)定電路板帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。尤其對(duì)實(shí)施強(qiáng)大的靜電放電(ESD)保護(hù)解決方案尤為重要。通過(guò)選擇合適的解決方案可以簡(jiǎn)化HDMI系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的ESD保護(hù)。TE電路保護(hù)的ESD和過(guò)電流保護(hù)參考設(shè)計(jì)符合HDMI1.3在3.4GHz條件下的規(guī)范,滿足IEC61000-4-2關(guān)於ESD保護(hù)規(guī)范的要求,優(yōu)化電路板空間,所有這些都有助於最大程度地減少設(shè)計(jì)人員的風(fēng)險(xiǎn)。本文探討了在HDMI1.3系統(tǒng)中設(shè)計(jì)ESD保護(hù)的要求和缺陷。
2012-05-23
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三種HDMI端口ESD保護(hù)方案對(duì)比
HDMI在單條線纜上結(jié)合音頻與視頻協(xié)定的高速數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)接口,在手機(jī)、計(jì)算機(jī)等眾多設(shè)備之間互連廣泛,有哪些方案可以保證HDMI端口ESD保護(hù)的有效性,同時(shí)又不影響信號(hào)的完整性呢?本文集合了三種安森美最新的HDMI端口ESD防護(hù)方案。
2012-05-22
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ADN469xE:ADI多點(diǎn)LVDS收發(fā)器提供最高ESD保護(hù)
Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球領(lǐng)先的高性能信號(hào)處理解決方案供應(yīng)商,最近推出一系列多點(diǎn)、低電壓、差分信號(hào)(M-LVDS)收發(fā)器ADN469xE,具有所有多點(diǎn)LVDS收發(fā)器中最高的ESD(靜電放電)保護(hù)。 ADN469xE M-LVDS系列包含八款收發(fā)器,每款器件都能夠利用一條差分電纜對(duì)連接32個(gè)數(shù)據(jù)/時(shí)鐘節(jié)點(diǎn)并以100 Mbps或200 Mbps的數(shù)據(jù)速率工作。與之相比,傳統(tǒng)的LVDS通信鏈路必須使用32個(gè)單獨(dú)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)節(jié)點(diǎn),這會(huì)顯著增加功耗、連接器尺寸、線纜成本和總電路板空間。ADI公司的ADN469xE M-LVDS系列可提供8 kV IEC ESD保護(hù),是M-LVDS收發(fā)器競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的11倍。這種更高層次的保護(hù)能夠提高可插拔板和卡的可靠性,適合無(wú)線基站和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)采集、自動(dòng)測(cè)試設(shè)備以及其他高速、高度網(wǎng)絡(luò)化背板和電纜應(yīng)用。
2012-05-21
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安森美電路保護(hù)方案大觀:明白顯示ESD有效性和信號(hào)完整性
隨著SoC特征尺寸的減小,器件更易遭受ESD損傷,越來(lái)越多纖薄型工業(yè)設(shè)計(jì)更注重小外形封裝中的ESD及EMI性能。且保護(hù)器件必須完全“透明”,不能降低信號(hào)完整性,安森美采用先進(jìn)技術(shù)的電路保護(hù)方案讓我們知道:ESD有效性和信號(hào)完整性可以得到評(píng)估和證明。
2012-05-21
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滿足Thunderbolt和USB 3.0應(yīng)用的超低電容靜電保護(hù)器
ESD保護(hù)器件在數(shù)據(jù)線上增加了電容,可能引起信號(hào)完整性問(wèn)題,如今的高速端口需要電容最低的ESD器件,以在提供最高等級(jí)保護(hù)的同時(shí)對(duì)信號(hào)傳輸?shù)挠绊懽钚?。TE的SESD器件提供比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手‘超低電容’方案低92%的電容值,為USB3.0/2.0、HDMI、eSATA、DisplayPort和Thunderbolt提供最低的插入損耗。
2012-05-18
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常用四大類過(guò)壓保護(hù)器件選型攻略
如何合理選擇正確的過(guò)壓保護(hù)器件?不同的過(guò)壓保護(hù)器件其保護(hù)原理各有不同,選擇的時(shí)候應(yīng)結(jié)合其保護(hù)原理、工作條件和使用環(huán)境來(lái)考慮。本文介紹常用的幾種過(guò)壓保護(hù)器件ESD抑制器、壓敏電阻、瞬態(tài)電壓抑制器TVS、陶瓷氣體放電管的選型技巧,幫助工程師正確選擇電路保護(hù)器件。
2012-05-17
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用于汽車(chē)電子保護(hù)的瞬態(tài)電壓抑制器應(yīng)用
汽車(chē)設(shè)計(jì)的一項(xiàng)主要挑戰(zhàn)是保護(hù)電子設(shè)備(例如控制單元、傳感器和信息娛樂(lè)系統(tǒng))免受電源線上出現(xiàn)的有害浪涌電壓、瞬態(tài)電壓、ESD和噪聲的損害。瞬態(tài)電壓抑制器(TVS)是汽車(chē)電子保護(hù)的理想方案,其某些參數(shù)對(duì)這些應(yīng)用來(lái)說(shuō)非常重要,包括額定功率、斷態(tài)電壓、擊穿電壓、最大擊穿電壓,本文詳述這些重要參數(shù)與設(shè)計(jì)要點(diǎn)。
2012-05-16
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正確選用自恢復(fù)保險(xiǎn)絲——PPTC選型指南
PPTC是常用的線路保護(hù)元件,有多少人真正會(huì)正確的使用它呢?本篇自恢復(fù)保險(xiǎn)絲——PPTC選型指南從PPTC的保護(hù)原理入手,介紹了正確選用PPTC 的選型步驟與方法,并附上ESD應(yīng)用常見(jiàn)問(wèn)答。
2012-05-15
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