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水平耦合板(仅台式设备有)和垂直耦合板(后者有绝缘支架)的材料与参考接地板相同.两块耦合板各有一根两端接有470kΩ电阻的电缆线与参考接地板相连,以便泄放试验中静电电荷.要求所用电阻有承受放电的能力;整个电缆有绝缘保护,避免与接地板短路.
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。
原则上,凡可以用接触放电的地方一律用接触放电.对有镀漆的机壳,如制造厂未说明是作绝缘的,试验时便用放电的刺破漆膜对试品进行放电.如厂家说明是做绝缘使用时,则改用气隙放电.对气隙放电应采用半圆头形的电极,在每次放电前,应先将放电从试品表面移开,然后再将放电慢慢靠近试品,直到放电发生为止.为改善试验结果的重复性和可比性,放电电极要垂直试品表面
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。
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