+ 8618117273997Weixin
Angielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
02 Październik 2023 Odwiedzin 301 Autor: korzeń

Wybór odpowiedniego pistoletu do symulatora ESD do potrzeb testowych

Co to jest wyładowanie elektryczne?
Powinien to być główny winowajca powodujący, że wszystkie komponenty elektroniczne lub układy scalone powodują nadmierne uszkodzenie stabilności elektrycznej. Ponieważ napięcie elektrostatyczne jest zwykle bardzo wysokie (ponad tysiące woltów), uszkodzenie to jest niszczycielskie i trwałe, co powoduje bezpośrednie spalenie obwodu. Dlatego zapobieganie uszkodzeniom statycznym jest problemem numer jeden przy projektowaniu i produkcji układów scalonych.

Wyładowanie elektryczne jest zwykle wytwarzany sztucznie, na przykład podczas produkcji, montażu, testowania, przechowywania, transportu itp Wyładowanie elektryczne gromadzą się w ludzkim ciele, instrumentach lub sprzęcie, a nawet same komponenty będą gromadzić elektryczność statyczną. W takim przypadku kontakt tych obiektów zasilanych energią utworzy ścieżkę wyładowania, która natychmiast spowoduje uszkodzenie elementu elektronicznego lub systemu przez Wyładowanie elektryczne (dlatego komputer musiał nosić pętlę statyczną na stole roboczym, aby zapobiec użyciu ciała ludzkiego do oddzielenia ciała od ciała ludzkiego. Chip uszkodzeń elektrostatycznych), podobnie jak ładunek zgromadzony w chmurach, natychmiast przenika przez chmury i wytwarza silne wyładowania atmosferyczne, które rozrywają ziemię, i zwykle ma to miejsce, gdy wilgotność powietrza może spowodować przejście przewodzące.

Wybór odpowiedniego pistoletu do symulatora ESD do potrzeb testowych

Elektryczność statyczna w życiu

Jak zatem zapobiegać uszkodzeniom wywołanym wyładowaniami statycznymi? Przede wszystkim oczywiście zmień elektryczność statyczną ze źródła (np. zmniejsz tarcie, noś mniej wełnianych swetrów, kontroluj temperaturę i wilgotność powietrza itp.). Oczywiście nie to jest przedmiotem naszej dzisiejszej dyskusji.

Kiedy dzisiaj będziemy omawiać, jak włączyć obwód ochronny do obwodu. Gdy występują statyczne elektryczne komponenty lub systemy elektroniczne, gdy występuje elektryczność statyczna, możemy się zabezpieczyć i uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez ładunki elektrostatyczne (właściwie zainstaluj igłę piorunową). Jest to również problem numer jeden dla wielu projektantów i producentów układów scalonych. Wiele firm posiada zespół specjalizujący się w projektowaniu ESD. Dzisiaj będę stopniowo wyjaśniać zasady i uwagę ESD ochrona przed najbardziej podstawową teorią. Znajdziesz wspomniany wcześniej numer PN. Dzieciak/dioda, trioda, lampa MOS, Snap-back – wszystkie z nich korzystają.

Kiedy w poprzednim temacie wyjaśniono teorię diody węzła PN, wspomniałem, że dioda ma charakterystyczną cechę: kierunek dodatni i odcięcie w tył, a napięcie anty-polaryzacji nadal je zwiększa. . To jest dokładnie podstawa teoretyczna, której potrzebujemy, aby zaprojektować ochronę przed elektrycznością statyczną. Używamy tej charakterystyki odcięcia zwrotnego, aby obejście to było w stanie rozłączonym podczas normalnej pracy. Obejście chroni obwód wewnętrzny lub bramkę (czy przypomina wyciek w zlewie w domu, zapobiegając zapomnieniu o zamknięciu kranu w całej łazience).

Powstaje więc pytanie, czy ten obwód ochronny ulega całkowitemu zerwaniu? Czy jest to jednorazowe? Odpowiedź brzmi oczywiście, że nie. Istnieją dwa rodzaje węzłów PN, którymi są przebicia elektryczne i przebicia termiczne. Penetracja elektryczna odnosi się do rozpadu lawinowego (niskie stężenie) i rozkładu Ziny (wysokie stężenie). Przepływ mocy płynącej z Dziury Elektronowej, dzięki czemu można ją przywrócić. Jednak rozkład termiczny jest nieodwracalny, ponieważ aglomeracja cieplna powoduje spalanie krzemu (Si) poprzez topienie. Dlatego musimy kontrolować prąd sterujący prądem i ogólnie podłączać dużą rezystancję w diodzie ochronnej.

Ponadto, czy każdy może zrozumieć, dlaczego ESD obszaru nie można wykorzystać? Jest też teoria dla każdego. ESD znajduje się zwykle obok PAD terminala wejściowego układu scalonego. Nie możemy być w chipie, bo zawsze chcemy, żeby jak najszybciej wyciekł zewnętrzny prąd elektryczny i byłoby w tym opóźnienie (obok chipa z poprzedniej anatomii są diody. Są nawet dwupoziomowe) ESD aby osiągnąć cel podwójnej ochrony.

Zanim zaczniemy mówić o zasadzie ESD i Proces, porozmawiajmy o standardach i metodach testowania ESD. Zgodnie z metodą elektryczności statycznej i trybem uszkodzenia obwodu, zwykle dzieli się go na cztery metody testowe: tryb wyładowania ludzkiego (HBM: Model ludzkiego ciała), model maszyny (model maszyny), tryb ładowania komponentów (CDM: Model urządzenia ładującego) i tryb czujnika pola elektrycznego (FIM: Field-Induced Model), ale w przemyśle zwykle do testów wykorzystuje się dwa pierwsze tryby (HBM, MM).

1. Tryb rozładowania człowieka (HBM):
Oczywiście tarcie ludzkiego ciała wytworzyło ładunek, a naładowany ładunek uwolniony przez chip spowodował spalenie i przebicie chipa. To jest powód dotykania innych jesienią. W branży obowiązuje również standard ESD firmy HBM (MIL-STD-883C metoda 3015.7, równoważny kondensator ludzki to 100 pf, równoważny opór ludzki to 1.5 kΩ) lub międzynarodowy standard branży elektronicznej (EIA/JESD22-A114-A). Jest określony, w zależności od tego, który chcesz śledzić.

Jeśli jest to MIL-SD-883C METODA 3015.7, określa, że ​​te mniejsze niż <2KV należą do klasy 1, a przy 2kV ~ 4KV dla klasy 2, 4KV ~ 16KV jako klasa 3.

Wybór odpowiedniego pistoletu do symulatora ESD do potrzeb testowych

Uziemiona powierzchnia

2. Tryb rozładowania maszyny (MM):
Oczywiście, gdy elektrostatyczny układ dotykowy generowany przez maszynę (taką jak ROBOT) jest zwalniany przez stopkę PIN, gdy elektrostatyczny układ dotykowy generowany przez maszynę, drugorzędnym standardem jest EIAJ-IC-121 Metoda 20 (lub standardowa EIA /JESD22-A115-A).), kondensator nadal ma 100 pf. Ponieważ maszyna jest metalowa, a rezystancja wynosi 0, czas rozładowania jest bardzo krótki, czyli prawie pomiędzy MS a US.

Jednak ważniejszym problemem jest to, że ponieważ rezystancja zastępcza wynosi 0, prąd jest bardzo duży, więc nawet wyładowanie MM o napięciu 200 V jest bardziej szkodliwe niż wyładowanie HBM o napięciu 2 kV. A sama maszyna ma efekt sprzęgający, ponieważ jest wiele przewodów, więc prąd zmienia się wraz ze zmianami czasu.

Wybór odpowiedniego pistoletu do symulatora ESD do potrzeb testowych

Porównanie pulsu HBM i MM

Połączenia ESD metoda testowa jest podobna do testu GOI w FAB. Po podaniu PIN-u podaj mu ESD Napięcie. Po pewnym czasie wróć, aby przetestować instalację elektryczną i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona. Następnie dokonaj pomiaru elektrycznego, tak wielokrotnie, aż do przebicia, napięcie przebicia w tym momencie wynosi ESD Napięcie progowe awarii. Zwykle wszyscy podajemy do obwodu trzy napięcia (3 ZAPS). Aby skrócić cykl testowy, 70% ESD Jako napięcie rozruchowe zwykle stosuje się próg napięcia standardowego. Każdy KROK może regulować napięcie 50 V lub 100 V w zależności od potrzeb.

LISUN Rozwiązanie:
LISUN Pistolety symulatora ESD (Generator wyładowań elektrostatycznych/pistolet elektrostatyczny/pistolety ESD) jest w pełni zgodny z IEC 61000-4-2EN61000-4-2ISO10605, GB/T17626.2, GB/T17215.301 i GB/T17215.322.

Elektryczność statyczna wytwarzana przez ciało ludzkie w stosunku do przedmiotu lub pomiędzy dwoma obiektami może spowodować nieprawidłowe działanie lub nawet uszkodzenie obwodów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Generator ESD przeznaczony jest do pomiaru wytrzymałości ESD w celu oceny sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ESD61000-2/ESD61000-2A posiada dotykowy ekran LCD w języku angielskim i chińskim. 

Symulator wyładowań elektrostatycznych to najwyższe napięcie elektrostatyczne, które może wynosić do 30 kv, co wystarcza do pokrycia najsurowszego standardowego wymagania napięcia elektrostatycznego (wymagania dotyczące napięcia wyładowania elektrostatycznego klasy 4 wynoszą 15 KV). Pistolet testowy ESD może być używany do większości urządzeń elektrycznych i elektronicznych do testu wyładowań elektrostatycznych, a także może zapewnić porównywalność i powtarzalność testu.

wideo

LISUN ESD-883D HBM/MM ESD Symulatory zostały specjalnie zaprojektowane do testów antystatycznych urządzeń półprzewodnikowych, a układ scalony odnosi się do normy GJB548A-96 metoda 3015, GJB128A-97 metoda 1020, MIL-STD-883D, EIAJED-4701, ANSI/ESD STM5.1, ANSI/ESD STM5.2, EIA/JESD22-A114-B, EIA/JESD22-A115-A.

Lisun Firma Instruments Limited została znaleziona przez LISUN GROUP w 2003 roku. LISUN system jakości został ściśle certyfikowany przez ISO9001: 2015. Jako członek CIE, LISUN produkty są projektowane w oparciu o normy CIE, IEC i inne normy międzynarodowe lub krajowe. Wszystkie produkty przeszły certyfikat CE i zostały uwierzytelnione przez zewnętrzne laboratorium.

Naszymi głównymi produktami są GoniofotometrIntegracja KuliSpektroradiometrGenerator przepięćPistolety do symulatorów ESDOdbiornik EMISprzęt testowy EMCTester bezpieczeństwa elektrycznegoizba środowiskaizba TemperaturaKomora klimatycznaKomora termicznaTest w komorze solnejKomora do badania pyłuWodoodporny testTest RoHS (EDXRF)Test świecącego drutu i Test płomienia igłowego.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia.
Dział techniczny: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Dział sprzedaży: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagi: ,

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=