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设计在非标准操作保户MAX2140的内部ESD二极管 |
| 发布时间:2006年8月4日 点击次数:855 |
| 来源:Maxim 作者:Dallas > 应用笔记 |
概述 热插拔操作如何导致二极管失效 在进行热插拔操作时,电缆接头会产生压降(如图中红色箭头所示)。与此同时,天线模块内部的旁路电容呈短路状态。这样就会导致MAX2140电气地的电位高于天线模块的电气地。而MAX2140的内部ESD二极管与该IC的接地引脚16连接,所以这种地电位差就会在该二极管上产生一个短时间的正向电压。该正向电压的尖峰可能会超过器件的绝对最大额定值,即所谓的电过载(EOS)。二极管的正向电压规定为-0.3V到+4.3V (VCC_xx至GND、 VINANT至GND、AGCPWM至GND、VOUTANT至GND)。设计仿真表明-1.3V、电流为72mA时允许短时间的工作。
图2. MAX2140接收器和天线模块之间改进后的设计图,所作改进用以防止EOS。 具体的设计改进措施是: MAX2140接收器和天线模块之间的电缆只有0.5的电阻而没有电感。 读者可能会问,在最初的40µs瞬态过程中,通过电容的最大电流和电缆的最大压降分别是多少。这些值可以通过以下表达式得到: 电容可在0V到5V范围充电。 表示0到40µs之间的时间间隔。 通过旁路电容的电流可以用下式表示: 在40µs瞬态过程中,电缆压降是: 该例子在电流为12.5A时电压是6.25V,远远超过了内部ESD二极管能够允许的瞬态指标。外加一个肖特基二极管可以将瞬态过程中的绝大多数浪涌电流旁路掉。可以选择适合脉冲应用的肖特基二极管,基于图2设计,当用一个适当电容将最大浪涌电流减小到一个可接受的范围时,使用一段短电缆即可以显著减小阻抗和压降。
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