99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

通過幾個(gè)實(shí)例分析如何解電磁兼容ESD問題?

Mijia329 ? 來源:電子匯 ? 2023-06-27 10:32 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

ESD對(duì)于很多電子產(chǎn)品是一個(gè)致命硬傷,如何設(shè)計(jì)好產(chǎn)品的ESD,是需要花很多時(shí)間和精力來研究的。下面通過幾個(gè)實(shí)例來和大家一起分享下。

智能手表在側(cè)鍵附近打ESD后出現(xiàn)反復(fù)開關(guān)機(jī)現(xiàn)象

根據(jù)反復(fù)重啟的時(shí)間判斷,類似于長(zhǎng)按Power鍵。檢查Power_On信號(hào),發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被持續(xù)拉低,Power_On信號(hào)的原理圖如下:

wKgaomSaSliAHCvhAABSRHoOmW4635.png

為了降成本,位置1并沒有貼TVS管,而是用一個(gè)電容代替,電容的耐壓值是25V。失效的機(jī)器,這個(gè)電容已經(jīng)短路,可以判斷ESD進(jìn)入殼體,直接打壞了位置1的電容。

如果把位置1的電容耐壓提高到50V,能抗的ESD槍數(shù)量會(huì)增多,但最終還是會(huì)壞。這個(gè)項(xiàng)目不是防水的,密封性做得很差,所以才有問題。

【解決方法】

把位置1的電容換成TVS管,或者位置1不要貼任何東西,在位置2放一個(gè)1nF的電容???K電阻+1nF電容來吸收ESD能量。

另外,在側(cè)鍵的FPC附近,增加了GND露銅區(qū)域,引導(dǎo)ESD先進(jìn)入GND。這也是一種低成本的解決方法,如果ESD能量足夠大,實(shí)測(cè)幾乎可以把1K電阻打壞。

某智能手表在USB接口外殼打ESD造成黑屏死機(jī)問題

充電口是Micro-B型USB接口,接觸放電±10KV,會(huì)出現(xiàn)黑屏,死機(jī),閃屏等現(xiàn)象。

抓死機(jī)Log,沒有發(fā)現(xiàn)什么端倪。

將USB信號(hào)逐個(gè)引出,VBUS,D+,D-都沒有出現(xiàn)問題,打ID管腳,會(huì)出現(xiàn)類似現(xiàn)象。打GND,會(huì)很低概率出現(xiàn)類似現(xiàn)象。遂將問題定位到ID管腳,和GND上。

仔細(xì)檢查USB接口附件的Layout,問題如下:

1、USB_ID管腳是懸空的。

wKgaomSaSliAcP-MAAI7GsoYKbk576.png

2、在L3和L6層,靠近USB接口,有與屏相關(guān)的敏感信號(hào)。

wKgaomSaSliAB30xAAA7ehfZqi0750.png

wKgZomSaSliADaOyAABFuj9RWrw017.png

懸空的ID管腳是知名威脅,靜電積累到一定程度,肯定會(huì)對(duì)周圍放電,二次放電的威力更大。

USB周圍的有敏感信號(hào),在打ESD時(shí),附近的GND電平瞬間局部抬高,尤其是看到USB接口的屏蔽殼跟表層相連,周圍沒有非常多的過孔打到內(nèi)層GND,這更加重了GND局部電平的提高,這會(huì)干擾到這些敏感信號(hào),導(dǎo)致死機(jī),黑屏,閃屏問題。

【解決方法】

USB的固定PIN以及GND PIN,只接主GND,不要每一層都接GND。MIPI,LCD_TE,LCD_RST遠(yuǎn)離USB接口。

某智能手表屏幕朝下,打后殼會(huì)黑屏

這是一個(gè)SPI接口的顯示屏,問題比較簡(jiǎn)單,一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)是SPI信號(hào)中,CS線被軟件強(qiáng)制拉低,且一直處于低的狀態(tài),這樣是不行的。

實(shí)測(cè)將CS線的行為改成符合SPI協(xié)議,只在傳輸數(shù)據(jù)時(shí)拉低,這個(gè)黑屏的問題解決了。

某智能手表在USB的GND PIN上注入接觸-8KV靜電,會(huì)概率關(guān)機(jī)

首先抓取了Log分析,沒有發(fā)現(xiàn)什么線索。

直接拆開整機(jī),在主板的不同地方的GND,注入ESD,統(tǒng)計(jì)關(guān)機(jī)的次數(shù),得出一個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)律,只有在靠近電池BTB的地方,才會(huì)大概率出現(xiàn),初步判斷是ESD干擾了電池周圍的信號(hào)。

電池BTB周圍的信號(hào)有D+,D-,VBUS,MIPI,BAT_ID,BAT_THERM等,逐個(gè)在這些信號(hào)上,注入小兩級(jí)的ESD,比如±2KV,有些信號(hào)會(huì)導(dǎo)致PMU損壞,有些會(huì)導(dǎo)致死機(jī)。只有BAT_ID信號(hào)會(huì)出現(xiàn)關(guān)機(jī)的現(xiàn)象。

wKgZomSaSliAawa-AAI_NGmsrU0847.png

關(guān)機(jī)有兩種可能,一是內(nèi)部軟件流程關(guān)機(jī),二是電池突然掉電。尤其是第二種,往往很容易忽略。因?yàn)槟承┣闆r下,ESD注入兩槍,立即就出現(xiàn)了關(guān)機(jī)現(xiàn)象,這很像是電池掉電了。

電池掉電有兩種可能,一是電池保護(hù)板保護(hù)機(jī)制生效,切斷了供電。二是Vbat到PMU的通路被打斷。排查了主板上的器件,Vbat的通路經(jīng)過的都是一些模擬器件,可能性比較小。

我們直接從主板VBAT飛線,連接到程控電源上,再打ESD的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)就不會(huì)關(guān)機(jī)了。這進(jìn)一步說明,在注入ESD時(shí),是電池本身沒有輸出了。

wKgZomSaSliAMCyiAAOveczMTjk180.png

電池保護(hù)板的原理圖如下:

wKgaomSaSliAAkXbAAErWjMQxd4090.png

在圖中GND上注入+8KV,沒有問題,因?yàn)橛疫叺腡VS吸收了大部分能量,由于正向?qū)?,鉗位電壓較低(小于4.4V),電池保護(hù)板沒有觸發(fā)保護(hù)機(jī)制。但是如果注入-8KV,TVS管開始反向鉗位,瞬間的鉗位電壓較高(大于4.4V),超過電池起保護(hù)電壓,電池觸發(fā)保護(hù)機(jī)制,MOS管U2斷開,導(dǎo)致關(guān)機(jī)。下圖是TVS管的鉗位特性,也能佐證這個(gè)結(jié)論。

wKgaomSaSliATebsAAE9oW-yW_c492.png

注意電池保護(hù)板的保護(hù)IC,是判斷C1兩端的電壓,來決定是否起保護(hù)的。所以要解決這個(gè)問題,需要增大C1的容值。實(shí)測(cè)將C1增大到1uF,關(guān)機(jī)的概率明顯降低了。

降低了,但沒有徹底解決問題,肯定還有其他原因。這個(gè)原因是先猜出來,然后試驗(yàn)驗(yàn)證的。

上文提到只有BAT_ID信號(hào)會(huì)出現(xiàn)關(guān)機(jī)的現(xiàn)象。所以猜測(cè)靜電耦合到了ID管腳,進(jìn)入PMU導(dǎo)致關(guān)機(jī)。

下面是這次電池保護(hù)板的走線,ID的走線與GND有較長(zhǎng)的耦合長(zhǎng)度,GND上的瞬間能量能很快耦合到這根線上,最終直接進(jìn)入到PMU。

wKgZomSaSliAL4DCAAHDaQQq_HM451.png

雖然主板上ID走線也跟GND有很長(zhǎng)的耦合距離,但是主板上的GND與Vbat之間有TVS鉗位,GND的電壓不至于跳變太厲害,也不會(huì)耦合很多能量到ID線上。反而是電池FPC上的GND電平跳動(dòng)最大,ID線在FPC上耦合的能量更多。

FPC改版成如下樣式,ID和GND基本沒有重疊區(qū)域,能量也不會(huì)耦合到ID管腳上,再也沒有出現(xiàn)過關(guān)機(jī)問題。

wKgZomSaSlmACGKnAAZj9AV6Xgc086.png

屏幕朝下,ESD接觸放電后殼,TP失效

經(jīng)檢查,確定是TP IC被打壞。沒有仔細(xì)分析IC損壞的原因,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)TP FPC背后的雙面導(dǎo)電膠太弱,根本沒有粘到GND上。TP沒有很好接地,導(dǎo)致了這個(gè)問題。

只要TP接地良好,就肯定不會(huì)出現(xiàn)TO IC失效問題。

wKgaomSaSliAS9oGAAKbqNVfXH0787.png

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • ESD
    ESD
    +關(guān)注

    關(guān)注

    50

    文章

    2294

    瀏覽量

    175811
  • 電磁兼容
    +關(guān)注

    關(guān)注

    54

    文章

    1980

    瀏覽量

    98908
  • usb
    usb
    +關(guān)注

    關(guān)注

    60

    文章

    8190

    瀏覽量

    272970
  • TVS管
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    284

    瀏覽量

    20922
  • 智能手表
    +關(guān)注

    關(guān)注

    38

    文章

    3332

    瀏覽量

    117426

原文標(biāo)題:通過幾個(gè)實(shí)例分析如何解電磁兼容ESD問題?

文章出處:【微信號(hào):電子匯,微信公眾號(hào):電子匯】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    電磁兼容實(shí)例分析

    電磁兼容實(shí)例分析 [1] 對(duì)電磁干擾源要有明確的認(rèn)識(shí)    例如,某探測(cè)設(shè)備在探測(cè)元件無輸入信號(hào)時(shí),其放大器輸出端的干
    發(fā)表于 03-23 17:37 ?2270次閱讀

    如何順利通過電磁兼容試驗(yàn)

     對(duì)一個(gè)電子、電氣產(chǎn)品來說,在設(shè)計(jì)階段就應(yīng)該考慮其電磁兼容性,這樣可以將產(chǎn)品在生產(chǎn)階段出現(xiàn)電磁兼容問題的可能性減少到一個(gè)較低的程度。但其是否滿足要求,最終要通過電磁兼容測(cè)試檢驗(yàn)其電磁兼容
    發(fā)表于 11-06 15:46 ?1.3w次閱讀

    電磁兼容技術(shù)及應(yīng)用

    本文簡(jiǎn)要介紹電磁兼容相關(guān)的各項(xiàng)技術(shù),通過對(duì)接地、屏蔽、濾波等技術(shù)的分析,說明產(chǎn)品如何實(shí)現(xiàn)良好的電磁兼容性,如何將電磁兼容技術(shù)融入產(chǎn)品研發(fā)流程
    發(fā)表于 01-11 14:04 ?2765次閱讀

    電磁兼容的設(shè)計(jì)方法

    電磁兼容的概念及設(shè)計(jì)方法電和磁是互相關(guān)聯(lián)的。每一臺(tái)電子設(shè)備都不可避免電磁兼容問題。因此,為了使電子設(shè)備可靠運(yùn)行,必須研究電磁兼容技術(shù)。以實(shí)例說明了
    發(fā)表于 08-16 13:35

    電子書:全面解析電磁兼容技術(shù)

    `本書是一本介紹電磁兼容理論與工程設(shè)計(jì)相結(jié)合的工具書,介紹了電磁兼容基本概念以及運(yùn)用技術(shù)。重點(diǎn)介紹了電磁干擾的要素,分析干擾源、EMC測(cè)試項(xiàng)目。并且
    發(fā)表于 03-21 16:16

    何解決印制板設(shè)計(jì)上的電磁兼容性問題?

    印制板上的電磁兼容性特點(diǎn)是什么?多層板的電磁兼容性問題有哪些?如何解決印制板設(shè)計(jì)上的電磁兼容性問題?
    發(fā)表于 04-25 06:52

    電磁兼容設(shè)計(jì)及測(cè)試

    電磁兼容設(shè)計(jì)及測(cè)試 摘要:針對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的電磁環(huán)境,分析電磁干擾的來源,通過產(chǎn)品開發(fā)流程的分解,融入
    發(fā)表于 01-04 16:52 ?998次閱讀
    <b class='flag-5'>電磁兼容</b>設(shè)計(jì)及測(cè)試

    電磁兼容的重要性_電磁兼容技術(shù)應(yīng)用

    本文開始闡述了電磁兼容的概念和電磁兼容的重要作用,其次闡述了電磁兼容檢測(cè)的必要性以及對(duì)電磁兼容檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行了分析,最后介紹了
    發(fā)表于 04-03 15:23 ?2.2w次閱讀
    <b class='flag-5'>電磁兼容</b>的重要性_<b class='flag-5'>電磁兼容</b>技術(shù)應(yīng)用

    關(guān)于電磁兼容整改處理對(duì)策實(shí)例說明

    原文標(biāo)題:臺(tái)灣EMC專家關(guān)于電磁兼容整改處理對(duì)策實(shí)例說明 文章出處:【微信公眾號(hào):電磁兼容之家】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。 責(zé)任編輯:haq
    的頭像 發(fā)表于 10-22 09:38 ?2634次閱讀
    關(guān)于<b class='flag-5'>電磁兼容</b>整改處理對(duì)策<b class='flag-5'>實(shí)例</b>說明

    電磁兼容ESD典型整改案例分析

    靜電放電標(biāo)準(zhǔn)( 接觸±4kV;空氣±8kV)測(cè)試,經(jīng)測(cè)試機(jī)構(gòu)工程師推薦給我司,經(jīng)我司EMC工程師分析后,提供我司高分子ESD靜電保護(hù)器件使用后,在實(shí)驗(yàn)室測(cè)試通過。 ? ? ? ? ? (2)藍(lán)牙鍵盤
    的頭像 發(fā)表于 02-24 09:10 ?4616次閱讀
    <b class='flag-5'>電磁兼容</b><b class='flag-5'>ESD</b>典型整改案例<b class='flag-5'>分析</b>

    《PCB電磁兼容設(shè)計(jì)原則及其實(shí)例分析》pdf

    《PCB電磁兼容設(shè)計(jì)原則及其實(shí)例分析》pdf
    發(fā)表于 02-28 13:52 ?48次下載

    EMC電磁兼容設(shè)計(jì)與測(cè)試案例分析

    EMC電磁兼容設(shè)計(jì)與測(cè)試案例分析
    發(fā)表于 08-28 14:58 ?101次下載

    如何分析一個(gè)電磁兼容的問題?

    耦合路徑分為傳導(dǎo)耦合路徑和空間耦合路徑。 最容易判斷的是電磁騷擾的敏感源,實(shí)際上大部分的電磁兼容的問題都是先從發(fā)現(xiàn)干擾的現(xiàn)象起因的,因此,最先關(guān)注的應(yīng)該是敏感源。 比較容易判斷的是電磁騷擾源,我們
    發(fā)表于 10-08 15:54 ?767次閱讀
    如何<b class='flag-5'>分析</b>一個(gè)<b class='flag-5'>電磁兼容</b>的問題?

    電磁兼容技術(shù)案例分享】靜電放電(ESD)整改案例分析

    電磁兼容技術(shù)案例分享】靜電放電(ESD)整改案例分析
    的頭像 發(fā)表于 11-03 08:17 ?1925次閱讀
    【<b class='flag-5'>電磁兼容</b>技術(shù)案例分享】靜電放電(<b class='flag-5'>ESD</b>)整改案例<b class='flag-5'>分析</b>

    電磁兼容技術(shù)案例分享】智能門禁的ESD問題解決案例

    電磁兼容技術(shù)案例分享】智能門禁的ESD問題解決案例
    的頭像 發(fā)表于 04-19 08:16 ?651次閱讀
    【<b class='flag-5'>電磁兼容</b>技術(shù)案例分享】智能門禁的<b class='flag-5'>ESD</b>問題解決案例