第六章静电放电建模与模拟课件.ppt
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1、第六章静电放电建模与模拟1/24/2023静电理论与防护9 图6-1人体静电放电模型图63 人体静电放电模型的短路电流波形脉冲从峰值的10%上升到峰值的90%所需要的时间tr为脉冲上升时间,一般为210ns;脉冲从峰值下降到峰值的36.8%所需要的时间td为脉冲衰减时间,一般为15020ns;电流脉冲波形中第一个波峰与第一个波谷之间的差值Ir为最大的振荡电流峰峰值,应该小于短路放电峰值电流Ips的15,且脉冲开始100ns后应该观察不到。tr为脉冲上升时间td为脉冲衰减时间Ir为最大的振荡电流峰-峰值1/24/2023静电理论与防护10 机械模型(Machine Model)也称日本模型,简称
2、MM。主要用来模拟带电导体对电子器件发生的静电放电事件。在研制开发过程中,由于电路很难做到足够低的电感,因此各种机器模型静电放电模拟器的差别很大,元器件对MM模型静电放电比HBM模型静电放电更敏感。1/24/2023静电理论与防护11 mI 是最大峰值电流,是二次峰值电流,其值应为对应 绝对值的67%90%,是主脉冲周期,应为63ns91ns,测量取值为第一个零点与第三个零点的时间差。图6-7 MM ESD典型短路电流波形p2ImIp1Ipmt最大峰值电流二次峰值电流主脉冲周期1/24/2023静电理论与防护12 PRI 是最大峰值电流,是100ns时的电流值。图6-8通过500欧电阻放电的M
3、M ESD典型短路电流波形100IPRI最大峰值电流100ns时的电流值1/24/2023静电理论与防护131.3 带电器件模型带电器件模型 带电器件模型(Changed Device Model),简称CDM。是假定对一个器件在其引线框架上或其它导电路上充电,然后通过一管脚迅速对地放电的情况。通常用来描述带电器件发生的静电放电现象。由于带电器件模型描述的放电过程是器件本身带电而引起的,所以带电器件模型失效是造成电子器件损坏,失效的主要原因之一。1/24/2023静电理论与防护141.3 带电器件模型带电器件模型 1/24/2023静电理论与防护151.4 传输脉冲模型传输脉冲模型 上述所有E
4、SD测试模型都具有相同的缺点,就是采用这些模型的测试方法对器件都具有破坏性。这些测试模型提供的是静电放电敏感元器件的失效阈值,不提供元器件可能的失效机理方面的信息,而这些信息对ESD防护电路设计很重要,传输线脉冲(TLP)技术能获得这方面的信息。TLP测试系统容易控制。1/24/2023静电理论与防护161.4 传输脉冲模型传输脉冲模型 图6-13 二次击穿前后的TLP输出电压波形实例1/24/2023静电理论与防护171.4 传输脉冲模型传输脉冲模型 图6-13 二次击穿前后的TLP输出电沆波形实例1/24/2023静电理论与防护181.4 传输脉冲模型传输脉冲模型 图6-14 NMOS E
5、SD结构的TLP数据波形实例1/24/2023静电理论与防护191.5 场感应模型场感应模型 当对地绝缘的电子器件,仪器,导体及人体处于静电场中时极化或静电感应会导致这些物体上的电荷分离,并使它们的电位升高,当外电场足够强时,这些物体上的感应电位可达到足够高,引发这些物体与其它物体之间的静电放电,这一静电放电过程称为场感应静电放电。场感应模型(FIM)并不是具体地模拟某一种静电电源,而是总体描述由于静电场的作用导致静电放电而引起器件,仪器等失效的一种机制。1/24/2023静电理论与防护201.6 人体金属模型人体金属模型 人体-金属模型(BMM)也叫场增强模型。用来模拟带电人体通过手持的小金
6、属物件对其它物体产生的放电时的情形。主要用于对系统的人体静电敏感度的测试。当带电人体手持小金属物件时,由于金属物件的尖端效应,使得其周围的场强大大增强,再加上金属物件的电极效应,导致放电时的等效电阻大大减小。因此大同等条件下,它产生的放电电流峰值比单独人体放电的要大,放电持续时间短。1/24/2023静电理论与防护211.6 人体金属模型人体金属模型除了考虑源的模除了考虑源的模型之外,还必需型之外,还必需考虑受害物的等考虑受害物的等效电路模型及其效电路模型及其与源的相互作用。与源的相互作用。放电电放电电容与人容与人体模型体模型的一样的一样仍取仍取150pF,而放电电阻比而放电电阻比人体的要小,
7、人体的要小,取取500欧欧标准中规定标准中规定模型为单模型为单RC结构,放电结构,放电参数参数R和和C分分别为别为150欧和欧和150pF标准中的标准中的参数为参数为单单RC模型模型IEC801-2标准标准双双RLC完整的完整的ESD BBBHAHAHAC=150pF10%R=33010%L=0.040.2HC=310pFR=20200L=0.050.2H1/24/2023静电理论与防护221.6 人体金属模型人体金属模型 图6-17 IEC-801-2规定的放电电流波形当放电电压分别为2KV,4KV,8KV,15KV时,用带宽不低于100MHZ的测试系统测得它对特定的低阻抗接地放电的电流波形
8、应具有标准中所给出的典型波形如图6-17的主要特点。电流上升时间应在5ns左右,丙50%峰值电流的间隔时间为30ns。在放电压为2KV时,放电峰值电流应达9A,在15KV时,应达70A.1/24/2023静电理论与防护231.6 人体金属模型人体金属模型 BBBCRL,其中,分别为人体电容,电阻及电感,分别为手,前臂及手持的小金属物件的电容,等效电阻及电感。当放电电压分别为2KV,KV。6KV,8KV时,用带宽不小于1G的测量系统测出的放电网络的放电电流波形与标准中给出的参考波形吻合。HAHAHACRL,BBBCRL,1/24/2023静电理论与防护241.6 人体金属模型人体金属模型人体静电
9、放电过程高速放电低速放电与手前臂及手持小金属物件的“自由电容”相联系,它产生的初始放电电流尖脉冲的上升速度很高,峰值很大,持续时间短,往往使得许多电子设备的ESD保护装置还没有来得及有动作便已侵入设备,造成设备的损伤。它造成的损伤往往是软损伤或形成随机干扰。与人体电容相联系,在放电时释放的能量较大,引起意外爆炸及电子器件,系统的硬损伤等等。1/24/2023静电理论与防护251.6 人体金属模型人体金属模型 HAHAHACRL,图中给出的包括人体-金属ESD源,受害物等效电路及放电火花通道等效电路的完整ESD模型。其中,分别是人体电容,电阻,电感,分别为手,前臂和小金属物件的“自由电容”,电阻
10、和电感,分别为受害物的等效电容,电阻,电感,分别为小金属与受害物之间的电容及火花通道的电阻,电感,为人体,手,前臂与受害物之间的电容。BBBC,R,LHAHAHAC,R,LVVVC,R,LFVAAC,R,LHAVC1/24/2023静电理论与防护261.6 人体金属模型人体金属模型 BC在前面讨论的是单次放电,而在实际中还可能产生重复放即在一次放电过程中包含多次火花通道形成,熄灭,再形成.的过程,其原因是当带电体靠近受害体时,在某一时刻间隙中的场强达到空气的击穿场强,放电通道形成,而放电会引起带电体电位的下降,间隙中的场强也随之下降,下降到一定程度时火花通道熄灭。而带电体再进一步接近受害体时,
11、间隙间距离减小,使场强增大,当达到空气击穿场强时,便可导致火花通道的再次形成。若人体阻抗足够大时,当手,前臂及金属体上的电荷放完后,火花通道熄灭。此时 上还存在大量的电荷,因此,又给 充电,导致火花通道的再次形成。虽然重复放电使得人体所带的静电能量被分批释放,但在一次放电过程中包含多个不同电压水平的放电,形成脉冲串干扰,对受害物带来很大的影响。BCBCFV,HAHAVCC,C1/24/2023静电理论与防护271.7 ESD家具模型家具模型 R=15,L=0.20.4mH 家具静电放电是在计算机房或实验室内那些易于移动的家具,由于摩擦或感应带电后对其他仪器设备产生的放电过程。其研究主要是针对那
12、些容易移动而且敏感的电子设备附近经常用到的那些家具而进行的。家具放电的主要特点是低的阻抗(1575),串联电感大约在0.2-0.4mH,因此这导致欠阻尼振荡。对于2000的放电,其电流波形上升时间大约在18nS之间,半周期(第一个峰值电流与第一个反相峰值电流之间)在1018nS。放电能产生非常大的电流。由于家具带电时,电荷主要分布在家具的上导体部分,因此家具的放电电阻要比人体的小,而电感则相应的要大,在模型中通常取R=15,L=0.20.4mH1/24/2023静电理论与防护281.7 ESD家具模型家具模型 PI图6-21 家具ESD模型放电电流波形此图为该放电模型通过1M欧电阻对接地竖直金
13、属板的中心放电时,用带宽为1G的测试系统得到的放电电流波形。波形近似地呈衰减一正弦波形状。其中 为峰值电流,为电流初始上升时间即电流由 增加到 所经过的时间,;为电流上升时间即电流由 增加到 所需的时间,;为周期,其值在1115msPIr1tP0.05IP0.45Ir1t=0.7 1nsr2tPTr2t5nsP0.05IP0.9I峰值电流电流初始上升时间电流上升时间1/24/2023静电理论与防护291.8 其他模型其他模型 其他模型带电芯片模型Charged Chip Model,CCM带电包装模型Charged Package Model,CPM带电电路板模型Charged Board M
14、odel,CBM1/24/2023静电理论与防护301.9 ESD模型比较与总结模型比较与总结 100150020006.80150330 1/24/2023静电理论与防护32 建立ESD模型的 一个最主要的目地就是根据模型参数来设计,制作相应的静电放电模拟器。尽管静电放电的电气模型非常简单,但是要制作出既能反映出真实ESD过程的主要特点,又要具有很高的放电重复性的静电放电模拟器是一件非常复杂的工作。在设计,制作ESD模拟器时,首先必须解决其本身的电磁兼容性的问题。在用ESD模拟器对静电敏感器件或系统进行检测时,如采用的放电方式不同,要求的模拟嚣的结构及放电电极的形状也不相同。1/24/202
15、3静电理论与防护33放电方式空气放电方式(非接触式放电)接触式放电方式(电流注入法)特点:特点:放电由外部空气击穿形成火花通道而触发的,不需要内部的高压继电器来触发放电。放电电极的顶端一般都被做成球状球状缺点:缺点:放电重复性极差。(空气放电方式涉及到外部火花通道的形成过程,温度,湿度及模拟器放电电极接近被测物体的速度等因素都会引起放电过程的显著变化。)方案:方案:采用固定放电电极与被测物体之间的距离,逐渐增高放电电极的电位来引发ESD(这种方法能获得较好的重复性,但反映不出真实ESD过程中包含的高频成份。)特点:特点:用内部高压继电器触发,重复性好,能反映实际ESD过程的主要特点。放电电极的
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