電氣過(guò)應(yīng)力(EOS)描述了由超出設(shè)備規(guī)格限制的電流或電壓引起的電氣設(shè)備損壞。但是,讓我們進(jìn)入底線(xiàn)。熱損傷表現(xiàn)為明顯熔化或燒焦的金屬、碳化模塑料和其他熱損傷跡象,例如金屬線(xiàn)和熔化或汽化的鍵合線(xiàn)。
在電氣方面,該器件以多種方式表現(xiàn)出災(zāi)難性故障:供應(yīng)或吸收過(guò)多的電源電流,表現(xiàn)為電源電壓和接地之間的低電阻,電源或接地的輸入或輸出引腳短路,或與一個(gè)或多個(gè)引腳的開(kāi)路連接,以及在大多數(shù)情況下,功能故障。EOS事件可以是短暫的,只持續(xù)幾毫秒,也可以持續(xù)到超出規(guī)格的情況持續(xù)存在。EOS可以由單個(gè)非重復(fù)性事件產(chǎn)生,也可以是正在進(jìn)行的周期性或非周期性事件的結(jié)果。
在之前的博客中,“使用ESD電路解決所有問(wèn)題?買(mǎi)家當(dāng)心!“我們了解到EMI信號(hào)會(huì)干擾并使用簡(jiǎn)單的運(yùn)算放大器(op-amp)造成嚴(yán)重破壞。在該系統(tǒng)中,將電路信號(hào)添加到注入的EMI事件中,使器件的輸入級(jí)超出電源規(guī)格。
EOS事件的另一個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景是運(yùn)算放大器的輸入信號(hào)先于電源電壓。緩沖器配置的放大器容易受到這一系列上電事件的影響(圖1)。

圖1.緩沖器配置中的單電源放大器。
請(qǐng)看圖1,想象電路板的輸入電阻為零歐姆。輸入電壓(V在) 和隨后的電流 (I在) 穿過(guò)信號(hào)非常小的源電阻 (RS),然后直接進(jìn)入運(yùn)算放大器的同相輸入。在理論放大器緩沖器配置中,放大器輸出電壓(V外) 將匹配放大器輸入電壓。實(shí)際上,電源電壓較晚,放大器的壓擺率會(huì)減慢這一過(guò)程。
如果輸入源通過(guò)放大器的電流不受控制,這種情況可能會(huì)損壞輸入ESD保護(hù)內(nèi)部晶體管。例如,假設(shè)電源在 50ms 內(nèi)從 0V 緩慢斜坡上升至 5V,而 3.5V 輸入信號(hào)在電源開(kāi)始斜坡后 5ms 施加(圖 2)。

圖2.潛在不良 EOS 事件的時(shí)序圖。
在圖2中,這種情況的問(wèn)題是輸入最初高于正電源軌電壓。該高壓接通放大器的正ESD二極管,初始電流尖峰大于30mA。在電流尖峰之后,電流從大約17.5mA緩慢衰減至0mA。這種衰減一直持續(xù)到電源和輸入之間的電壓差略小于0.6V。如果輸入源(V在) 具有低阻抗 (RS),并可以提供電流,然后有潛在的有害電流流過(guò)IC走線(xiàn)、ESD二極管和鍵合線(xiàn)。
這個(gè)美麗的模擬指出了問(wèn)題;但是,在現(xiàn)實(shí)生活中,放大器的走線(xiàn)和結(jié)點(diǎn)會(huì)被破壞。所以,讓我們解決這個(gè)問(wèn)題。通過(guò)包括 10kW 至 100kW 串聯(lián)輸入電阻 (R在),它將保護(hù)輸入電路免受損壞。使用輸入串聯(lián)電阻時(shí),放大器輸入端的電壓將降低R在 x I在。
EOS在過(guò)壓、過(guò)流條件下會(huì)對(duì)組件造成熱損壞。目前,沒(méi)有針對(duì)EOS條件的行業(yè)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。為避免 EOS 麻煩,請(qǐng)?jiān)谏想姾蛿嚯娀顒?dòng)期間控制電源斜坡并監(jiān)控 I/O 引腳的狀況。正如我們?cè)谏弦黄┛椭兴私獾降?,可以屏蔽敏感的高阻抗走線(xiàn)免受EMI的影響。
審核編輯:郭婷
-
運(yùn)算放大器
+關(guān)注
關(guān)注
218文章
6480瀏覽量
182040 -
emi
+關(guān)注
關(guān)注
54文章
3916瀏覽量
136051 -
EOS
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
133瀏覽量
22233
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
XZ5120輸入電壓0.8V-5.5V 輸出功率:?jiǎn)晤wLED 0.3-7W 或多個(gè)WLED串聯(lián)
寬輸入電壓范圍8V-150V 輸出電壓從 4.2V 到 30V 可調(diào) XZ1824開(kāi)關(guān)降壓型 DC-DC
XZ1830輸入電壓10-120V 輸出電流可達(dá)1.5A 輸出電壓靈活可靠 降壓型DC-DC電源管理芯片
XZ6411輸入電壓6V 帶載能力450mA 輸出電壓1.8V與2.8V,3.3V與2.8V,3.3V與3.3
大電流和大電壓采樣電路設(shè)計(jì)方式
上電期間觀察電路的輸入電壓
評(píng)論