單向ESD保護器和雙向ESD保護器的區別
來源:立深鑫電子????????發布時間:11-16????????點擊:
摘要 : 大家都知道,一個物體與另一個物體接觸或摩擦會產生電荷并積累,就比如我們的皮膚在經常與物體接觸和摩擦中失去電子,從而積累正電荷。當積累了很多的正電荷之后,這時如果與一個導體接觸或距離非常近時,電子就會從導體快速轉移到我們的身體上
大家都知道,一個物體與另一個物體接觸或摩擦會產生電荷并積累,就比如我們的皮膚在經常與物體接觸和摩擦中失去電子,從而積累正電荷。當積累了很多的正電荷之后,這時如果與一個導體接觸或距離非常近時,電子就會從導體快速轉移到我們的身體上,電子快速轉移的過程就被稱為靜電釋放,簡稱ESD(Electro-Static discharge)。
ESD是20世紀中期以來形成的以研究靜電的產生、危害及靜電防護等的學科。因此,國際上習慣將用于靜電防護的器材統稱為ESD,中文名稱為靜電阻抗器。
一般而言,ESD可能會高達上千伏特,這會對比較敏感的半導體和集成電路造成損害。ESD在集成電路系統中對裸露在外的接口有非常重要的作用,當帶有電荷的物體比如人類靠近或者接觸這些接口的時候,ESD電流會釋放在PCB上,這很容易對電路造成損害。
為了防止系統損傷,我們可以在靠近接口的位置放置一個ESD保護二極管。當ESD靜電打上接口時,ESD保護二極管會將電流引向地,從而起到保護系統的作用。
如圖所示,在接口信號向系統傳輸的過程中,ESD保護二極管應該處于隱形狀態,并且沒有電流流過。然而,當一個ESD攻擊事件發生時,二極管兩端的電壓超過一個稱為擊穿電壓的特定閾值,二極管開始導通,并將電流分流到地。
讓我們仔細觀察一下這個電流電壓曲線,我們定義當二極管流過的電流為1毫安時,二極管達到擊穿電壓,當輸入的電壓小于二極管的擊穿電壓時,理想情況下二極管流過的電流應當為零。然而在現實世界中,一定量的電流泄露是必然存在的,如圖中所示。
在TI的設計語言中,我們將Vrwm稱為工作電壓,定義為電流10納安的點、這個工作電壓值可以理解為建議的最大電壓信號浮值,所以在一般設計中,我們會建議系統的信號不要超過Vrwm。例如,如果你的信號范圍是0至3.6伏,您應該選擇一個Vrwm在3.6伏以上的二極管。如果你選擇的二極管工作電壓小于3.6伏,就容易發生電流泄露的情況。
ESD二極管通常有兩種極性: 雙向和單向雙向二極管通常有正負對稱的I-V曲線,工作電壓和擊穿電壓。正因為如此,雙向二極管可以支持在它正負工作電壓范圍內的正負信號。另一方面單相ESD二極管一旦出現負壓,則會被擊穿。所以對于單向ESD二極管而言,它僅能支持正向的0至工作電壓區間的信號。不過單向ESD二極管反向鉗位的電壓更小,可以提供更好的負壓保護。
總結而言,雙向ESD保護器和單向ESD保護器都可以提供正負ESD電壓保護。但是雙向ESD保護器由于具有對稱的正負擊穿電壓,可以通過正負信號。而單向ESD二極管只可以通過正向信號,適用的接口比如USB HDMI以及一些其他的數字接口,不過相比雙向而言單向ESD二極管對于負壓的保護更好。