Shanghai Yifan Electronic Technology Co., Ltd.
來自人體、環(huán)境甚至電子設(shè)備內(nèi)部的靜電對于精密的半導(dǎo)體芯片會造成各種損傷,為了消除靜電釋放(ESD)對電子設(shè)備的干擾和破壞,需要采取多種技術(shù)手段進行防范。合理的PCB 設(shè)計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。文章從分層、恰當(dāng)?shù)牟季植季€和安裝等方面介紹了PCB 中的抗ESD 設(shè)計。
日常生活中,ESD (Electro-Static Discharge,靜電放電)對于我們來說是一種常見的現(xiàn)象,然而對電子產(chǎn)品而言,ESD 往往是致命的——它可能導(dǎo)致元器件內(nèi)部線路受損,直接影響產(chǎn)品的正常使用壽命,甚至造成產(chǎn)品的損壞。例如穿透元器件內(nèi)部薄的絕緣層;損毀MOSFET 和CMOS 元器件的柵極;CMOS 器件中的觸發(fā)器鎖死;短路反偏的PN 結(jié);短路正向偏置的PN 結(jié);熔化有源器件內(nèi)部的焊接線或鋁線。因此,ESD 防護一直以來都是工程師們的工作重點。在PCB 板的設(shè)計當(dāng)中,要達到期望的抗ESD 能力,使之具有最強的ESD 防范性能,可以通過分層、恰當(dāng)?shù)牟季植季€和安裝實現(xiàn)PCB 的抗ESD 設(shè)計。以下是一些常見的防范措施。
(一)分層
盡可能使用多層PCB,在多層PCB 中地線面作為一個重要的電荷源,可抵消靜電放電源上的電荷,這有利于減小靜電場帶來的問題。PCB 地線面也可作為其對信號線的屏蔽體(當(dāng)然,地線面的開口越大,其屏蔽效能就越低)。另外,如果發(fā)生放電,由于PCB 板的地平面很大,電荷很容易注入到地線面中,而不是進入到信號線中。這樣將有利于對元件進行保護,因為在引起元件損壞前,電荷可以泄放掉。當(dāng)然在某些方案中為降低成本,只能使用雙面板。
多層PCB 相對于雙面PCB 而言,地平面和電源平面以及排列緊密的信號線-地線間距能夠減小共模阻抗(common impedance)和感性耦合,使之達到雙面PCB 的1/10 到1/100。同時盡量地將每一個信號層都緊靠一個電源層或地線層。對于頂層和底層表面都有元器件、具有很短連接線以及許多填充地的高密度PCB,可以考慮使用內(nèi)層線。大多數(shù)的信號線以及電源和地平面都在內(nèi)層上,因而類似于具備屏蔽功能的法拉第盒。
圖1
對于雙面PCB 來說,要采用緊密交織的電源和地柵格,如圖1 所示。電源線緊靠在垂直和水平線或填充區(qū)之間,要盡可能多地連接。一面的柵格尺寸小于等于60mm。如果可能,柵格尺寸應(yīng)小于13mm(0.5 英寸)。
(二)電路環(huán)路
電流通過感應(yīng)進入到電路環(huán)路,這些環(huán)路是封閉的,并具有變化的磁通量。電流的幅度與環(huán)的面積成正比。較大的環(huán)路包含有較多的磁通量,因而在電路中感應(yīng)出較強的電流。因此,必須減少環(huán)路面積。
最常見的環(huán)路如圖2 所示,由電源和地線所形成。在可能的條件下,可以采用具有電源及接地層的多層PCB 設(shè)計。前面的多層PCB 設(shè)計就是將電源和接地間的回路面積減到最小,而且也減小了ESD 脈沖產(chǎn)生的高頻EMI 電磁場。
同時我們要確保信號線和相應(yīng)回路之間的環(huán)路面積盡可能小。減少環(huán)路面積及感應(yīng)電流的另一個方法是減小互連器件間的平行通路。如圖3所示。
圖3
當(dāng)必須采用長于30 厘米的信號連接線時,可以采用保護線。一個更好的辦法是在信號線附近放置地層。信號線應(yīng)該距保護線或接地線層13 毫米以內(nèi)。如圖4 所示。
將每個敏感元件的長信號線(》30 厘米)或電源線與其接地線進行交叉布置。交叉的連線必須從上到下或從左到右的規(guī)則間隔布置。如圖5所示。
(三)電路連線長度
要確保信號線盡可能短。因為天線要具有較高的效率,其長度必須是波長很大的一部分。這就是說,較長的導(dǎo)線將有利于接收靜電放電脈沖產(chǎn)生的更多的頻率成份;而較短的導(dǎo)線只能接收較少的頻率成分。因此,短導(dǎo)線從靜電放電產(chǎn)生的電磁場中接收并饋入電路的能量較少。信號線的長度大于300mm(12 英寸)時,一定要平行布一條地線,在信號線上方或其相鄰面上放置地線也是可以的。在相關(guān)的元件組,相互之間具有很多互連線的元件應(yīng)彼此靠得很近。例如,I/O器件是與I/O 連接器盡量靠得近些;以減少互連的印制線長度。
(四)地電荷注入
ESD 對地線層的直接放電可能損壞敏感電路。在使用TVS二極管的同時還要使用一個或多個高頻旁路電容器,這些電容器放置在易損元件的電源和地之間。如圖6 所示。旁路電容減少了電荷注入,保持了電源與接地端口的電壓差。TVS使感應(yīng)電流分流,保持TVS 鉗位電壓的電位差。TVS 及電容器應(yīng)放在距被保護的IC 盡可能近的位置,要確保TVS 到地通路以及電容器管腳長度為最短,以減少寄生電感效應(yīng)。
(五)保護電路中的寄生電感
TVS 二極管通路中的寄生電感在發(fā)生ESD 事件時會產(chǎn)生嚴(yán)重的電壓過沖。盡管使用了TVS 二極管,由于在電感負載兩端的感應(yīng)電壓VL=L×di/dt,過高的過沖電壓仍然可能超過被保護IC 的損壞電壓閾值。
保護電路承受的總電壓是TVS 二極管鉗位電壓與寄生電感產(chǎn)生的電壓之和,VT=VC+VL。一個ESD 瞬態(tài)感應(yīng)電流在小于1ns 的時間內(nèi)就能達到峰值(依據(jù)IEC 61000-4-2 標(biāo)準(zhǔn)),假定引線電感為每英寸20nH,線長為四分之一英寸,過沖電壓將是50V/10A 的脈沖。經(jīng)驗設(shè)計準(zhǔn)則是將分流通路設(shè)計得盡可能短,以此減少寄生電感效應(yīng)。
所有的電感性通路必須考慮采用接地回路,TVS 與被保護信號線之間的通路,以及連接器到TVS 器件的通路。被保護的信號線應(yīng)該直接連接到接地面,若無接地面,則接地回路的連線應(yīng)盡可能短。TVS 二極管的接地和被保護電路的接地點之間的距離應(yīng)盡可能短,以減少接地平面的寄生電感。
最后,TVS 器件應(yīng)該盡可能靠近連接器以減少進入附近線路的瞬態(tài)耦合。雖然沒有到達連接器的直接通路,但這種二次輻射效應(yīng)也會導(dǎo)致電路板其它部分的工作紊亂。