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【技术】可穿戴设备和物联网的电路保护连接

2021-02-21 23:35上一篇:华为立功:世界首例5G远程外科手术测试成功 |下一篇:没有了

本文摘要:电路维护技术和电路板布局策略有助于提高安全性、可靠性和连接性。可佩戴的技术没有不经常出现在物联网新闻标题上的弱点。人体在移动时会产生静电。 静电可能会破坏受物网络适用的脆弱电子设备。为了解读这个问题,我们从人体静电模型(HBM )中应用了集成电路对静电静电(ESD )破坏的敏感性。最广泛使用的HBM概念是军用标准MIL-STD-883、方法3015.8、静电静电静电灵敏度分类中定义的试验模型。相近的国际HBM标准是JEDECJS-001。

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电路维护技术和电路板布局策略有助于提高安全性、可靠性和连接性。可佩戴的技术没有不经常出现在物联网新闻标题上的弱点。人体在移动时会产生静电。

静电可能会破坏受物网络适用的脆弱电子设备。为了解读这个问题,我们从人体静电模型(HBM )中应用了集成电路对静电静电(ESD )破坏的敏感性。最广泛使用的HBM概念是军用标准MIL-STD-883、方法3015.8、静电静电静电灵敏度分类中定义的试验模型。相近的国际HBM标准是JEDECJS-001。

无论是JEDECJS-001还是MIL-STD-883,都用100pF电容器和1.5k静电电阻器模拟电荷人体。在测试中,电容器在250V到8kV的电压范围内几乎给电池充电,用与被实验者串联连接的1.5k的电阻器施加了静电。由于可佩戴的设备是为保镖设计的,所以持续受到与用户的近距离相互作用引起的静电冲击。

如果没有必要的维护,可安装设备的传感器电路、电池模块、按钮或数据输出/输入端口可能会因与HBM试验中产生的相同程度的静电(ESD )而损坏。如果可使用的设备过热,也不会影响网络整体的功能和可靠性。

先进的设备电路维护技术和基板布局战略可以维护可佩戴的设备及其使用者。尽快在设计过程中运用这些提案,有助于提高电路设计者们可佩戴的技术设计的性能、安全性、可靠性,构建更可靠的物联网。PCB尺寸小,但ESD维护起到非常可佩戴的设备的电路维护的一个设计课题是可佩戴的设备的尺寸更小。

以往,需要大构造二极管和大的PCB尺寸(图1的TVS二极管的两个构造图2IEC61000-4-2的评级设计师为了在负电压ESD冲击事件中表现得更好,尽量自由地选择单向二极管的装备, 胜电压ESD冲突期间,箝位电压基于二极管的反向偏置电压(通常在1.0V以上)。相反,双向二极管在负电压冲击期间取得的钳位电压基于偏置透射电压,比单向二极管的反偏置低。因此,单向配备可以大幅增大胜电压冲击时对系统施加的压力。

合理确认二极管的方位。大多数可佩戴的设计不需要在每个集成电路插槽中用于板级TVS二极管。无视,设计师必须确认哪个插槽露出来了。

用户可能会再次发生ESD事件。如果用户能识别通信/控制线路,ESD可能是转移到集成电路的一种方法。

不存在这种路径的典型电路还包括USB、按钮/电源控制和其他数据总线。添加到这些分立器件中的设备必须腾出电路基板的空间,因此必须能够取出0201或01005PCB的器件。

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有些可使用的应用程序可以使用节省空间的多通道阵列。无论使用什么样的PCB型,ESD抑制器的方位都应该尽可能接近ESD源。例如,USB端口的维护请勿靠近USB连接器。延长回溯线的长度。

开卷布线在面向集成电路插槽的TVS二极管维护设计中十分重要。与雷的过渡不同,ESD长时间释放大量的电流。处理ESD时,请尽快从保护电路向ESD基准点移动电荷。

第一个因素是从信号线到ESD设备和从ESD设备到接地的布线长度,不是接地的布线宽度。为了允许宿主的电感,回溯线的长度应该越高越好。宿主电感不会引起传感器的过电压。

这是一个急剧的电压尖峰,如果桩的宽度不够,这个电压尖峰可能会超过几百伏。最近的PCB技术变革还包括可设置在数据通道上的DFN轮廓,桩基依然是必要的。


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