《電子技術應用》
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電路保護及濾波技術透視暨智能手機典型應用示例
摘要: 設計人員需要為智能手機、平板電腦,、數(shù)碼相機等便攜及無線,、消費等應用選擇適合的電路保護及濾波方案,本文分析了電路保護的技術趨勢及EMI濾技術比較,并結合具體應用示例,,介紹安森美半導體相應產(chǎn)品,。
Abstract:
Key words :

靜電放電(ESD)保護及電磁干擾(EMI)正在成為所有電氣設備越來越重要的考慮因素。消費者要求智能手機等便攜/無線設備具有更多功能特性及采用纖薄型工業(yè)設計,,這就要求設計人員要求更加注重小外形封裝之中的ESD及EMI性能,。本文將分析電路保護要求,比較不同的電路保護技術及濾波技術,,介紹安森美半導體應用于典型電路保護及濾波應用的產(chǎn)品,,幫助設計工程師設計出更可靠的便攜及消費類產(chǎn)品。

 

關鍵芯片組外部ESD保護要求

 

業(yè)界正在采用最先進的技術制造先進的系統(tǒng)級芯片(SoC),。設計人員為了優(yōu)化功能及芯片尺寸,,正在持續(xù)不斷地減小其芯片設計的最小特征尺寸。但相應的代價是:隨著特征尺寸減小,,器件更易于遭受ESD損傷,。當今的集成電路(IC)給保護功能所留下的設計窗口已經(jīng)減小。ESD保護必須在安全過壓及過流區(qū)工作,。隨著業(yè)界趨向以更小幾何尺寸和更低電壓制造更先進IC,,IC的安全工作區(qū)也在縮小。

 

有效ESD保護的關鍵是限制ESD事件期間的電壓,,令其處于給定芯片組的安全電壓窗口內(nèi),。ESD保護產(chǎn)品實現(xiàn)有效ESD保護的方式,是在ESD事件期間提供接地的低阻抗電流路徑,;用于新集成電路的保護產(chǎn)品需要更低的動態(tài)阻抗(Rdyn),,從而避免可能導致?lián)p傷的電壓。

 

由于給保護功能所留的設計窗口減小,,選擇具有低動態(tài)阻抗的ESD保護產(chǎn)品變得更加重要,,以此確保鉗位電壓不超過新芯片組的安全保護窗口。因此,,ESD保護產(chǎn)品供應商必須提供保護產(chǎn)品有效性的信息,,而非僅是保護產(chǎn)品自身的存續(xù)等級。

 

硅ESD保護技術與無源ESD保護技術比較

 

安森美半導體的保護及濾波方案基于先進的硅工藝,。相比較而言,,其它幾種低成本無源方案結合使用了陶瓷、鐵氧體及多層壓敏電阻(MLV)材料。這些類型器件傳統(tǒng)上ESD鉗位性能較弱,。在某些無源方案中,,下游器件會遭受的電壓比安森美半導體硅方案高出一個或多個數(shù)量級,下圖中的ESD屏幕截圖所示,,其中比較了安森美半導體硅方案與競爭技術在8 kV ESD應力條件下的表現(xiàn),。競爭技術的導通電壓如此之高,以致于它根本不會激活,,所測的電壓只不過是在50 Ω測量電路上的電壓降,。其它一些更老技術甚至在經(jīng)歷較少幾次ESD沖擊后性能就會下降。由于材料成分原因,,某些無源器件往往在不同溫度條件下的性能表現(xiàn)不一致,,因此在惡劣環(huán)境下的可靠性更低。

圖1:安森美半導體硅器件與無源競爭器件以50 Ω系統(tǒng)在8 kV測得的ESD鉗位性能比較
圖1:安森美半導體硅器件與無源競爭器件以50 Ω系統(tǒng)在8 kV測得的ESD鉗位性能比較

消除信號完整性問題的PicoGuard XS ESD保護技術

 

傳統(tǒng)ESD保護產(chǎn)品貼裝在信號走線與地之間,,在信號路徑上不會產(chǎn)生中斷,。為了將高速數(shù)據(jù)線路的信號完整性下降問題減至最輕,電容必須最小化,,如圖2所示,。

 

圖2:傳統(tǒng)ESD保護設計方法與PicoGuard XS比較。

圖2:傳統(tǒng)ESD保護設計方法與PicoGuard XS比較,。

安森美半導體優(yōu)異的PicoGuard XS技術通過使信號路徑穿越保護產(chǎn)品,,提供阻抗匹配的信號路徑,故而消除了信號完整性問題,。PicoGuard XS技術平衡了封裝串聯(lián)電感與保護二極管電容,,提供極佳的100 Ω信號路徑,與PCB上走線的阻抗匹配,。此外,,這種設計事實上省下了與保護二極管串聯(lián)的電感,因而將ESD事件起始階段的封裝引致電壓尖峰減至最小,。

 

電磁干擾(EMI)濾波:單端濾波器與共模濾波器(CMF)

 

安森美半導體提供兩種類型的EMI濾波器,,分別是單端濾波器及共模濾波器。單端濾波器采用不同陣列配置來制造,,用于并行接口,。這些濾波器包括用于音頻等低速信號的通用電阻-電容(RC)型濾波器和用于較高速度及功率敏感型接口的電感-電容(LC)型濾波器。低通濾波器提供700 MHz至最高6 GHz范圍的截止頻率,。截止頻率如圖8所示的S21圖所示,。單端濾波器無法滿足高速差分接口的需求。差分接口擁有固有的噪聲抑制,,但它們不能完全免受可能存在于來自外部源的共模噪聲的影響,,亦不能防止接口信號輻射至系統(tǒng)其它元件,。

圖3:單端低通濾波器特性
圖3:單端低通濾波器特性

 

這些應用中能使用共模濾波器(CMF)來消除不想要的共模噪聲,并防止高速信號輻射有害的共模噪聲信號至系統(tǒng)其它元件,。同時,,CMF還使想要的高速數(shù)據(jù)事實上不受影響地通過。典型的CMF特性如圖4所示,,圖中顯示消除了共模噪聲,,同時支持差模信號無損通過。

圖4:共模濾波器特性
圖4:共模濾波器特性

智能手機等便攜及消費產(chǎn)品電路保護及濾波應用示例

 

1) USB 2.0接口濾波及保護

 

安森美半導體為USB 2.0接口提供適合1對高速線路及VCC的低電容ESD保護方案(如NUP4114UPX,、NUP4114UCL,、NUP4114H、ESD7L5.0及ESD9L5.0),,還提供適合1對高速線路及VCC的共模濾波器及ESD保護方案(EMI2121),用于智能手機,、數(shù)碼相機等便攜/無線產(chǎn)品中的USB 2.0接口,。

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2) USB 3.0接口ESD保護

 

智能手機、平板電腦等便攜/無線設備的功能越來越多,、性能越來越強,、存儲容量越來越大,與外界的數(shù)據(jù)通信需求也越來越高,。USB標準制定組織宣布,,速度是USB 2.0十倍的USB 3.0端口有望在2012年度或2013年初支持智能手機和平板電腦設備。

 

安森美半導體為USB 3.0接口提供一系列方案,,用于為2對超高速線路,、1對高速線路及VCC提供低電容ESD保護。這些方案包括ESD7008(保護8條線路,、0.12 pF電容,、5.5 x 1.5 mm UDFN-18封裝)、ESD7104(保護4條線路,、0.3 pF電容,、2.5 x 1.0 mm UDFN-10封裝)、ESD7004(保護4條線路,、0.4 pF電容,、2.5 x 1.0 mm UDFN-10封裝)及ESD7L(保護2條線路、0.5 pF電容,、1.2 x 1.2 mm SOT-723封裝),。

電路保護及濾波技術透視暨智能手機典型應用示例

 

3) 相機及顯示屏并行接口及串行接口保護

 

安森美半導體為相機及顯示屏并行接口和串行接口提供保護方案。其中,,適合4至12條線路并行接口的低通濾波器及ESD保護方案包括EMI720x系列,、EMI940x系列、CM1693系列及CM1457系列;適合3至5對高速串行通道的共模濾波器及ESD保護方案包括EMI4182及EMI4183等,。這些產(chǎn)品可用于智能手機和數(shù)碼相機等應用,。

電路保護及濾波技術透視暨智能手機典型應用示例

4) 便攜產(chǎn)品HDMI端口濾波及保護

 

一些智能手機及平板電腦設計已經(jīng)開始支持HDMI端口,配合用戶以更高速率傳輸音視頻數(shù)據(jù)的需求,。安森美半導體提供適合于便攜產(chǎn)品HDMI端口濾波及保護的低阻抗共模濾波器(CMF),,適合為4對高速線路及最多6條額外接口線路提供低電容ESD保護及共模濾波。

電路保護及濾波技術透視暨智能手機典型應用示例

5) 消費類產(chǎn)品HDMI及顯示屏端口保護

 

安森美半導體為消費類產(chǎn)品HDMI及顯示屏端口提供不同類型的濾波及保護方案,,包括適合4對高速線路,、最多6條額外線路的低電容ESD保護及共模濾波方案(EMI4182),適合4對高速線路,、最多6條額外線路的低電容ESD保護方案(ESD7004, MG2040),,以及適合4對高速線路、最多6條額外線路,、內(nèi)部阻抗匹配的ESD保護PicoGuard XS,。

電路保護及濾波技術透視暨智能手機典型應用示例

6) 智能手機等應用的音頻濾波及保護

 

安森美半導體為揚聲器/耳機、差分麥克風,、雙麥克風等應用提供相應的EMI濾波器及ESD保護方案,,包括應用于揚聲器/耳機濾波及保護的NUF2441FC和NUF2450MU,以及用于差分/雙麥克風濾波及保護的CM6200和CM6205等,。

 

 

 

電路保護及濾波技術透視暨智能手機典型應用示例

 

總結:

設計人員需要為智能手機,、平板電腦、數(shù)碼相機等便攜及無線,、消費等應用選擇適合的電路保護及濾波方案,。安森美半導體身為應用于高能效電子產(chǎn)品的首要高性能硅方案供應商,致力提供對目標應用具有最佳技術和經(jīng)濟價值的保護及濾波方案,。本文分析了電路保護的技術趨勢及EMI濾技術比較,,并結合具體應用示例,介紹安森美半導體相應產(chǎn)品,,幫助設計人員選擇恰當?shù)碾娐繁Wo及濾波方案,。


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