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模拟技术中的 ESD 稳健设计面临的挑战
随着便携式电子产品、“智能设备”和汽车电子产品的不断普及,对 IC 中嵌入模拟功能的需求也不断增加。这推动了对特定模拟技术的需求,这些技术在整个半导体市场中所占的份额越来越大。
2023-11-01
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选择合适的 ESD 器件
如今,电路板设计人员面临着多种 ESD ?;ぱ≡?。设计人员通?;崾艿侥承┫拗频南拗?,例如他/她的应用可以承受的寄生电容量或电路板必须通过的所需 ESD 级别。通常,这些限制不会将可用的 ESD 设备数量缩小到可管理的列表。本白皮书将为设计人员提供指导,帮助他/她选择 ESD 器件,从而地实现成功的设计。
2023-10-27
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极具性价比的ESD?;ば酒?/a>
DFN双面无引脚封装, 因其封装体积小,形式简单,高引脚密度,热管理和防干扰能力佳,稳定性和可靠性高等优点,被广泛应用于各种需要小型化设计的应用场景,如移动设备,笔记本电脑,TWS耳机等。
2023-10-19
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LVDS 接收器故障安全偏置网络
LVDS 数据线接收器采用集成有故障?;て玫缱璧墓收媳;て猛缟杓?。为了提高其抗噪能力并增强其故障?;げ僮鞯目煽啃裕疚慕镏私馊绾卧谕缰刑砑雍图扑愣钔獾墓收媳;て玫缱琛;固峁┝嗽谄淝骱徒邮掌骺ㄉ喜捎?ESD 二极管网络的应用示例。
2023-09-17
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使用双 SPST 开关演示信号的无损切换
本文档介绍了 NXP NX3L2G66 评估板,该评估板演示了信号的无损切换。该评估板用于评估 NX3L2G66,一款低欧姆双路单刀单掷 (SPST) 模拟开关。它可在 1.4V 至 4.3V 的宽电源电压范围内工作,具有通常为 0.5Ω 的低导通电阻,以实现设计灵活性。它具有高电流处理能力、耐过压控制输入、高关断隔离和出色的 ESD 性能。
2023-09-06
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TVS之ESD波形图分析
我们都知道,TVS产品的主要作用之一就是用来吸收ESD能量并钳位,保护我们的后级芯片或电路不受其冲击影响。所以我们在选型的时候需要特别关注的一点,就是TVS的ESD钳位参数。其钳位参数的重要性我们在之前的文章中都有提过了,今天我们就和大家一起聊聊ESD的波形图的一些事儿。
2023-09-05
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用于汽车以太网应用的ESD保护器件(100Base-T1、1000Base-T1)(上)
本应用笔记介绍适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的现代半导体 ESD ?;て骷奶匦浴?span id="5n233hq" class='red'>ESD ?;て骷淖饔檬鞘迪治冉〉南低?,使系统能够承受破坏性的 ESD 事件并提供更高的EMC性能。本文提供了使用共模扼流圈(CMC)来增强这种耐受性的建议。
2023-06-19
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提高汽车的功能安全性 掌握ESD实现无干扰的数据传输
在日常生活中,人们触摸车门时偶尔会感到手指刺痛或静电冲击,这感觉仅会令人不快;但对于一些电子组件,遇上静电放电(ESD)可能意味着完全失效。半导体结构越微小,模拟和数字I/O引脚的阻抗越高,便越容易受到静电放电(ESD)的影响??赡艿暮蠊╬/n结的热击穿、氧化物击穿(电介质击穿),以及金属化层的熔化。
2023-06-12
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AN90039用于汽车以太网应用的ESD?;て骷?00Base-T1、1000Base-T1)(下)
本应用笔记介绍适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的现代半导体 ESD ?;て骷奶匦浴?span id="5n233hq" class='red'>ESD ?;て骷淖饔檬鞘迪治冉〉南低常瓜低衬芄怀惺芷苹敌缘?ESD 事件并提供更高的EMC性能。本文提供了使用共模扼流圈(CMC)来增强这种耐受性的建议。
2023-06-09
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OBD-II 系统的 ESD 防护(下)
本文为OBD-II系统ESD?;は盗形恼碌南缕?。在前文《OBD-II系统的ESD防护(上)》中,我们已详细介绍了OBD-II端口及其支持的协议。
2023-06-01
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OBD-II系统的ESD防护(上)
试想您在网上买了东西,一直盼着包裹早日送达。您每天望眼欲穿,可快递员迟迟不来。这时候,使用手机或计算机上的跟踪系统,就可以确切知道包裹何时送达。再假设您的孩子放学后被接到托管班,您想知道孩子是否已安全到达目的地,于是在手机上跟踪孩子所坐的车辆,太方便了。
2023-05-16
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Auto Accessories以及BMS的?;ど杓?/a>
随着汽车功能的丰富,USB2.0/3.0、电源输入口、按键、SD卡槽等被广泛应用。由于以下几点,ESD、突入电流、抛负载以及负载短路等成为了硬件设计人员关注要点。例如,干燥季节,静电通过这些接口破坏IC或设备中的任何其他ESD敏感器件;设备电源的开关,汽车启停以及人员的误操作等产生的突入电流对电路构成威胁,导致某些部件故障的发生等。另外,针对BMS系统,电路过电流、锂电池过电流和电路EFT/尖峰均可能会损坏电路中的电子器件。
2023-04-24
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