前言
電容是構成電路的基本器件之一,也是在EMC整改手段中最便利、最有效和成本最低的手段之一。而在ESD測試中,我們會遇到一些比較明顯的測試現象,比如機器重啟或者屏幕閃屏,而這些現象有時候只需要加一個電容就能解決。本篇文章就電容的這個妙用進行探討分析。
電容特性
要想用好電容,首先我們需要了解電容的基本特性。實際上我們用的電容都不是理想狀態下的電容,而是由等效電感ESL、等效電阻ESR和電容ESC組成,等效電路圖如下圖所示:
而下圖是電容的頻率曲線圖,可以看得出電容的效果和頻率有著密不可分的關系,而諧振頻率點是電容效果最好的頻率點。
而電容的使用頻率范圍則可以通過電容諧振頻率公式可以得出:
公式中的f0為電容的諧振頻率點,電容的諧振頻率點和電容的容值和寄生電感有著密不可分的聯系。下圖是小編從村田的官網整理的一些常用電容對應的的諧振頻率,在整改的時候可以參考使用。
電容在ESD整改中的應用
在我們實際的ESD整改中,我們有時候會加電容在某些端口或者芯片引腳進行防護,但是很多時候我們對到底加多少容值的電容卻沒有頭緒,如上一小節所說,不同容值的電容有不同的截止頻率,也就是對應不同頻段的濾波效果。
其實我們放電槍放出的靜電也屬于共模干擾,靜電干擾的頻率公式為:
公式中的f為頻率,0.35為常數,tr為上升沿時間,而我們常用的靜電槍放電模型的上升沿時間為1ns-20ns,代入公式可以得出f=350MHz-17.5MHz。所以我們在針對靜電整改加電容的時候可以選諧振頻率在17.5MHz-350MHz區間內的電容。
整改案例
如圖,在對一款汽車儀表盤進行空氣放電10KV以上的電壓放電時,屏幕中間的屏幕背光會熄滅,在對該屏的背光電源分析時,分別對背光電源芯片的使能腳和PWM腳用接觸放電2KV嘗試復原試驗出現的背光熄滅,但都沒有成功,然后繼續在芯片的OVP(過電壓保護)的監測點進行復現,成功復現了背光熄滅的現象,但其實該引腳也有并一個100pF的電容, 但效果不佳,因為100pF的電容諧振頻率點比較高,在相對低的頻率段效果沒有那么好,所以我們在該電容的基礎上并一個820pF的電容然后在進行空氣10K、15K、25K放電,均沒有出現背光熄滅的現象,并且再換一臺樣機測試也是能達到一致性,說明加了820pF的電容確實對靜電的抑制起到了很好的作用。
(空氣放電10KC以上時屏幕中間的背光熄滅)
(并820pF的電容)
總結
在EMC整改中,用電容進行濾波或者防護的案子非常多,但如何精確的選取一顆適配的電容是一門學問,掌握這門學問就可以節約非常多的整改時間和項目推進時間,本篇文章就這一門學問進行了個人的一些經驗總結,希望可以幫到各位閱讀本文的朋友!
審核編輯 黃宇
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