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​电荷泵转换器静电的危害集成电路元器件的线路缩小

发布时间:2022/5/11 8:58:45 访问次数:597

电荷泵转换器提供了一种易于使用的小型解决方案尺寸,并且具有电感式 DC/DC 转换器所不具备的坚固性。电荷泵也可以在升压、降压和反相中找到,就像它们的磁性兄弟一样,没有电感器成本、高度和印刷电路板(PCB)面积要求。

LM2775(开关电容5V升压转换器)上的稳压5V输出模式通常用于USB OTG/移动HDMI应用。

如果将基于电荷泵的降压稳压器与电感解决方案进行比较,则可以省去电感。权衡是效率比电感降压低约10-20%,但电荷泵节省了电路板上的空间。电荷泵电路也非常适合反转输入电压和升压。

机电继电器 (EMR) 在高压开关应用中很常见。EMR使用电磁力来机械地打开和关闭触点。鉴于其机械特性,EMR具有极低的导通电阻.它们的触点本质上是金属对金属的连接。

在开关速度和可靠性方面,EMR确实需要权衡取舍。继电器内部的活动器件是一个限制因素,开关速度通常在5ms到15ms范围内。

随着时间的推移和使用,EMR可能会出现诸如拱起、颤动和焊接闭合等故障。

光继电器需要外部限流电阻器,并且通常使用额外的场效应晶体管 (FET) 来管理LED的开或关状态。

永久性损坏也称为硬击穿,是一次性造成芯片过热击穿、金属镀层、熔融、介质击穿、表面击穿等,最终使集成电路彻底损坏,永久失效。永久性损坏发生时,设备就不能通过测试。

静电的危害集成电路元器件的线路缩小,耐压降级,线路面积减少,使得器件耐静电冲击能力减弱,静电电场和静电电流成为这些高密度元器件的致命杀手。同时大量的塑料制品等高绝缘材,料的普遍应用,导致产生静电的机会大增。

静电的基本物理特性为:吸引或排斥,与大地有电位差,会产生放电电流。


电荷泵转换器提供了一种易于使用的小型解决方案尺寸,并且具有电感式 DC/DC 转换器所不具备的坚固性。电荷泵也可以在升压、降压和反相中找到,就像它们的磁性兄弟一样,没有电感器成本、高度和印刷电路板(PCB)面积要求。

LM2775(开关电容5V升压转换器)上的稳压5V输出模式通常用于USB OTG/移动HDMI应用。

如果将基于电荷泵的降压稳压器与电感解决方案进行比较,则可以省去电感。权衡是效率比电感降压低约10-20%,但电荷泵节省了电路板上的空间。电荷泵电路也非常适合反转输入电压和升压。

机电继电器 (EMR) 在高压开关应用中很常见。EMR使用电磁力来机械地打开和关闭触点。鉴于其机械特性,EMR具有极低的导通电阻.它们的触点本质上是金属对金属的连接。

在开关速度和可靠性方面,EMR确实需要权衡取舍。继电器内部的活动器件是一个限制因素,开关速度通常在5ms到15ms范围内。

随着时间的推移和使用,EMR可能会出现诸如拱起、颤动和焊接闭合等故障。

光继电器需要外部限流电阻器,并且通常使用额外的场效应晶体管 (FET) 来管理LED的开或关状态。

永久性损坏也称为硬击穿,是一次性造成芯片过热击穿、金属镀层、熔融、介质击穿、表面击穿等,最终使集成电路彻底损坏,永久失效。永久性损坏发生时,设备就不能通过测试。

静电的危害集成电路元器件的线路缩小,耐压降级,线路面积减少,使得器件耐静电冲击能力减弱,静电电场和静电电流成为这些高密度元器件的致命杀手。同时大量的塑料制品等高绝缘材,料的普遍应用,导致产生静电的机会大增。

静电的基本物理特性为:吸引或排斥,与大地有电位差,会产生放电电流。


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