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ESD测试-空气放电
相同的发电机用于空气放电方法,但具有圆形而不是尖的探针。电容器如前所述充电到所需的电平,但电压现在连续施加到探头上,探头远离EUT。
对于每个测试脉冲,被巧妙地提升到EUT上的选**,直到它接触为止。就在此之前,和EUT之间的气隙将被击穿并且放电电流将流动,如前所述受到发电机的组合串联阻抗,气隙,EUT和返回路径的限制。
同样,在每个位置以适当的极性和水平重复动作所需的次数。
实验室的型式试验 静电放电分实验室的型式试验和现场试验两种,标准规定,实验室的型式试验是设备和咨询采用的试验方式.现场试验则受制于现场环境,主要用于现场情况摸底,而不能作为试验.现场试验要征得用户和制造商双方一致同意后才能进行. 试验配置 由于静电放电的电流波形十分陡峭,*己经达到0.7~1ns,其包含的谐波成分至少要达到500MHz以上。
静电放电ESD测试布局
ESD脉冲具有亚纳秒的上升时间,因此射频布局预防措施至关重要。
1.测试必须重新创建实际发现的上升时间,因为这是决定放电通过EUT的路径和EUT本身的响应的重要参数。接地参考平面(GRP)是设置的组成部分,发电机的返回引线必须与其良好连接,因为此连接形成电流返回路径的一部分。
2.测试的间接放电部分使用另外两个不同于GRP的平面,称为水平耦合平面(HCP)和垂直耦合平面(VCP)。这些飞机的放电模拟了从现实生活中放射到附近物体的辐射场所产生的应力。
3.每个耦合平面通过电阻引线连接到GRP,以确保任何电荷在几微秒内流出。这些引线的结构至关重要:每端应靠近一个电阻,使它们之间的引线长度与连接隔离,并且与它的杂散耦合被中和。
4.虽然额定功率并不重要,但电阻器本身应能承受高脉冲dV / dt而不会损坏,因此碳成分类型适合。
5.对于几十纳秒的ESD事件,该平面承载全应力电压,该电压电容耦合到EUT。从平面到EUT以外的物体的任何杂散电容都会平面的电压和电流波形,从而所施加的应力。
6.因此,重要的是在EUT周围保持至少1米的净空间,这意味着桌面设置与墙壁或其他物体有一些分离。
7.同样,从VCP到EUT的分离规定为10cm; 即使这个距离的微小变化也会导致与EUT的耦合发生很大的变化,因此控制它的便利方法,例如平面表面上的塑料10cm间隔物,是有帮助的。
设计中用于避免ESD问题的一些步骤是:
a)选择对短暂瞬变无响应的电路配置。
b)布置PCB图案以小化关键节点处的感应电压。
c)防止不可避免的放电瞬变耦合到电路和电缆中。
d)尽可能设计外壳以防止发生排放。
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