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抗静电释放ESD

ESD 产生的机理
      
要防止ESD,首先必须知道ESD 是什么以及ESD 进入电子设备的过程。一个充电的导体接近另一个导体时,就有可能发生ESD。首先,两个导体之间会建立一个很强的电场,产生由电场引起的击穿。两个导体之间的电压超过它们之间空气和绝缘介质的击穿电压时,就会产生电弧。在0.7ns 10ns 的时间里,电弧电流会达到几十安培,有时甚至会超过100 安培。电弧将一直维持直到两个导体接触短路或者电流低到不能维持电弧为止。
ESD 
的危害
       电子设备完全遭受ESD 损毁比较少见,然而ESD 干扰却很常见,它会导致设备锁死、复位、数据丢失和不可靠。其结果可能是:在寒冷干燥的冬季电子设备经常出现故障现象,但是维修时又显示正常,这样势必影响用户对电子设备及其制造商的信心。

ESD
的产生取决于物体的起始电压、电阻、电感和寄生电容:
1.
可能产生电弧的实例有人体、带电器件和机器。
2.
可能产生尖峰电弧的实例有手或金属物体。
3.
可能产生同极性或者极性变化的多个电弧的实例有家具。

ESD
可以通过五种耦合途径进入电子设备:
1.
初始的电场能容性耦合到表面积较大的网络上,并在离ESD 电弧100mm 处产
   
生高达4000V/m 的高压。
2.
电弧注入的电荷/电流可以产生以下的损坏和故障:
   a.
穿透元器件内部薄的绝缘层,损毁MOSFET CMOS 元器件的栅极(常见)
   b. CMOS
器件中的触发器锁死(常见)
   c.
短路反偏的PN (常见)
   d.
短路正向偏置的PN (少见)
   e.
熔化有源器件内部的焊接线或铝线(少见)
3.
电流会导致导体上产生电压脉冲(V=L×dI/dt),这些导体可能是电源、地或信号
  
线,这些电压脉冲将进入与这些网络相连的每一个元器件(常见)
4.
电弧会产生一个频率范围在1MHz 500MHz 的强磁场,并感性耦合到临近的
  
每一个布线环路,在离ESD 电弧100mm 远的地方产生高达15A/m 的电流。
5.
电弧辐射的电磁场会耦合到长的信号线上,这些信号线起到接收天线的作用(少见)

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