0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

静电放电模型中的阻容参数

广州德肯电子股份有限公司 2023-11-24 08:13 次阅读

依据静电放电产生原因及其对集成电路放电方式的不同,静电放电模型可分成以下四类模型:1、人体放电模型(HBM, Human-Body Model)、2、机器放电模型(MM, Machine Model)、3、器件充电模型(CDM, Charged-Device Model)、4、电场感应模型(FIM, Field-Induced Model)。

人体放电模型(HBM, Human-Body Model)

人体放电模型,是用来模拟带电的人体与器件接触产生的静电放电。人体放电模型的等效电路图如下:

4724d874-8a5e-11ee-9788-92fbcf53809c.png

人体放电模型主要有3种应用场景:

1

电子器件,其依据的ESD标准是JESD22-A114F。在该模型中用100pF电容有效电容和1500Ω放电电阻来模拟人体放电。在测试过程中,电容会充电到数千伏,再借由电阻串联到被测器件进行放电。

2

消费类电子产品,其依据的ESD标准是IEC61000-4-2、GB/T 17626.2—2018。在该模型中,有效电容的典型值是150pF,放电电阻的典型值是330Ω,以此参数来模拟人体静电放电。

3

汽车及零部件,其依据ESD标准是ISO10605。在最新ISO10605标准中,人体ESD模型定义表述为由无源器件和电压组成的网络,用来表征人体在汽车环境下作为静电放电电荷源的特性。

标准中根据无源器件的特性和人体模型在汽车环境下的实际放电模式,规定了四种放电模块,即150pF/2000Ω模块,330pF/2000Ω模块,150 pF/330Ω模块,330 pF/330Ω模块。

150pF表征从车辆外部容易接触到放电位置的人体模型电容特性;

330pF表征从车辆内部容易接触到放电位置的人体模型电容特性;

330Ω表征人体通过金属部件(如工具、钥匙、戒指等)放电的电阻特性;

2000Ω表征直接通过人体皮肤放电的电阻特性。

4764d848-8a5e-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg

机器放电模型(MM, Machine Model)

机器放电模型,是指机器(例如机械手臂)本身累积了静电,当此机器去触碰到器件时,该静电便经由器件放电。其等效电路图与人体放电模型类似:

478ece32-8a5e-11ee-9788-92fbcf53809c.png

该模型依据的ESD标准是JESD22-A115C,因为机器是金属,其等效电阻为0Ω,等效电容为200pF。由于机器放电模式的等效电阻为0Ω,其放电的过程更短,在几毫微秒到几十毫微秒之内会有数安培的瞬间放电电流产生。

器件充电模型(CDM, Charged-Device Model)

器件充电模型,此放电模式主要模拟半导体器件先因磨擦或其它因素而在器件内部累积了静电,但在静电累积的过程中器件并未被损伤。此带有静电的器件在处理过程中,当其碰触到接地面时,器件内部的静电便会流出来,而造成了放电的现象。其等效电路如下:

47bb5a88-8a5e-11ee-9788-92fbcf53809c.png

该模型依据的ESD标准是JESD22-C101F。半导体因容值相对较小,阻抗也较小,其等效电容为0,等效电阻为1Ω,以此参数来模拟静电放电。

电场感应模型(FIM, Field-Induced Model)

电场感应模型是因电场感应而起的。当器件因输送带或其它因素而经过一电场时,其相对极性的电荷可能会排放掉,等器件通过电场之后,器件本身便累积了静电荷,此静电荷会以类似CDM的模式放电出来。

我司研制的静电发生器,匹配的标准阻容参数是150pF/330Ω,该阻容参数符合人体放电模型,满足IEC 61000-4-2标准的试验要求。其他的阻容参数也可根据需要满足的试验标准里的阻容参数来定制。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 集成电路
    +关注

    关注

    5390

    文章

    11579

    浏览量

    362448
  • 静电放电
    +关注

    关注

    3

    文章

    288

    浏览量

    44694
  • 模型
    +关注

    关注

    1

    文章

    3276

    浏览量

    48956
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    AEC-Q102之静电放电测试(HBM)

    静电放电(ESD)是电子元器件在运输、安装和使用过程中常见的一种现象,它可能导致器件损坏、性能降低或寿命缩短。因此,对电子元器件进行ESD试验至关重要,以确保其在实际应用的可靠性和稳定性
    的头像 发表于 12-25 11:56 204次阅读
    AEC-Q102之<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b>测试(HBM)

    芯片静电测试之HBM与CDM详解

    在芯片制造与使用的领域中,静电是一个不容小觑的威胁。芯片对于静电极为敏感,而HBM(人体模型)测试和CDM(充放电模型)测试是评估芯片
    的头像 发表于 12-16 18:07 1036次阅读
    芯片<b class='flag-5'>静电</b>测试之HBM与CDM详解

    ESD静电静电放电的区别与联系

    在现代电子工业静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题。它不仅关系到电子产品的可靠性和安全性,还直接影响到生产效率和成本。 一、ESD静电静电
    的头像 发表于 11-20 09:45 493次阅读

    如何有效减少工作环境的ESD静电

    为了有效减少工作环境的ESD(静电放电静电,可以采取以下措施: 一、控制环境湿度 保持适宜湿度 :静电
    的头像 发表于 11-20 09:44 745次阅读

    ESD器件与静电放电的关系

    ESD(静电放电)器件与静电放电之间存在密切的关系。ESD器件的设计和应用主要是为了应对静电放电
    的头像 发表于 11-14 11:23 351次阅读

    (2)什么是静电放电以及静电放电的特点

    静电放电
    上海雷卯电子科技有限公司
    发布于 :2024年10月13日 11:51:46

    (2)什么是静电放电以及静电放电的特点

    静电放电
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年10月13日 11:21:20

    正负电极之间放电产生的静电叫什么

    正负电极之间放电产生的静电通常被称为 静电火花 或 静电放电(Electrostatic Discharge,ESD) 。
    的头像 发表于 10-09 10:22 563次阅读

    TINA仿真运放电路时,运放的参数是否可以增加温度参数呢?

    我们目前在使用TINA仿真运放电路的参数,从模型中找到了外围电阻是有温度参数可以设定的,包括线性温度系数,二次温度系数,指数温度系数。但是运放本身的
    发表于 08-14 07:31

    静电测试模型与标准

    电子产品的静电失效来源于生产、装配、封装、运输、组装和测试各个环节。为了模拟电子产品在不同环境的不同放电方式,以期完整地评估电子产品对静电放电
    的头像 发表于 06-22 00:43 877次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>测试<b class='flag-5'>模型</b>与标准

    静电放电发生器的操控模式和释放模式有哪些

    静电放电(ESD)发生器是用于模拟静电放电事件的测试设备,它们用于测试电子设备对静电放电的敏感性
    的头像 发表于 05-19 16:51 1243次阅读

    关于静电放电你不知道的知识

    在整个半导体制造过程,微粒污染、静电放电损坏以及与此相关联的设备停机,是静电带来的三大问题。
    的头像 发表于 03-27 11:12 760次阅读

    阻容耦合放大电路,电容的作用是什么?

    ,当两个具有不同电势的导体之间被电容所连接时,电容会引发充电和放电的过程。在阻容耦合放大电路,电容起到两个主要的作用:耦合作用和滤波作用。 首先,电容在阻容耦合放大电路
    的头像 发表于 02-03 17:26 2544次阅读

    非标定制加静电治具,双面IML模内贴标,篮子注塑成型贴标专用 #静电吸附 #静电放电 #静电贴标

    静电放电
    深圳市荣盛源科技有限公司
    发布于 :2024年01月26日 14:36:09

    关于静电放电保护:如何防止静电放电损伤

    如何防止静电放电损伤呢?首先当然改变坏境从源头减少静电(比如减少摩擦、少穿羊毛类毛衣、控制空气温湿度等),当然这不是我们今天讨论的重点。
    发表于 01-24 14:24 1004次阅读
    关于<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b>保护:如何防止<b class='flag-5'>静电放电</b>损伤