- 静电可被定义为物质表面累积的静态电荷或静态电荷之间交互作用累积的电荷。电气过应力(EOS)和静电放电(ESD)是电子行业面临的重大挑战之一。通常来说,半导体行业中超过三分之一的现场故障都是由ESD引起的。ESD导致的
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半导体器件 电气过应力 静电放电 故障
- 在上一篇电气过应力博客中,我们介绍了绝对最大技术参数表,说明了串联电阻器怎么能用来防止输入出现电气过应力问题。过度电源电压是另一个常见过应力问题。有一种可能是大型瞬态电压耦合在电源中。这可能会由电机启动等负载的电感反冲引起。电源上的大量瞬态电压是很多实际系统的常见问题。应该经常针对它进行设计,防止应用出现这样的问题。 防范电源瞬态的最常用方法是在每个电源上提供瞬态电压抑制器 (TVS)。TVS 可将电源电压限制在安全等级下,使其不超过最大电源电压。我们在上篇博客中介绍过 TVS。在本文中,我们将继续
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电气过应力
- 记得大学的时候,我们莫名其妙地将 120VAC 电源连接到了 5V 微控制器电源上。微控制器爆了,实验室里到处都是陶瓷 DIP 器件的小碎片。这是我的第一次电气过应力 (EOS) 经历。 虽然可能很明显不应该将 120V 电源连接到 5V 器件上,但怎么知道安全工作等级是多少呢?答案就在“绝对最大额定参数”表中,该表主要描述器件损坏前所能承受的最差情况输入信号、电源电压和温度。表 1 是OPA192绝对最大额定参数的实例。在本博客中,我们将重点探讨电源电压和输入信号。我还将写一篇介绍其它参数的后续博
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电气过应力
- 当我们考虑出现EOS问题的放大器时,可能会想到静电放电 (ESD) 。ESD使放大器引脚面临短时、高压、放电问题。 ...
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放大器 电气过应力 EOS
- 当一个系统有多个电源时,可能出现运放电压输入高于电源轨的电气过应力(EOS)问题。通常工程师在考虑过应力时,常会想到静电放电(ESD),而EOS往往被忽略 。本文介绍了EOS状态及解决此问题的方法。
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运算放大器 ESD 运放 EOS 电气过应力 201005
- 当一个系统有多个电源时,可能出现运放电压输入高于电源轨的电气过应力(EOS)问题。通常工程师在考虑过应力时,常会想到静电放电(ESD),而EOS往往被忽略 。本文介绍了EOS状态及解决此问题的方法。
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TI 运算放大器 运放 EOS 电气过应力 ESD 201004
电气过应力介绍
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