雷卯多种2.5V低压ESD防静电元器件供您选择

Release time:2023-12-27
author:AMEYA360
source:雷卯
reading:1672

  上海雷卯应市场需求,推出各种封装的2.5v防静电ESD。

  一. 2.5v的产业使用情况

  智能手机 、平板电脑、数码相机、游戏机、MP3播放器;

  GPS导航仪、蓝牙耳机、移动手表、智能手环;

  健康监测设备:心率检测仪、血压计、医疗内窥镜等等;

  电子阅读器、数码相框、DVD播放器、便携式投影仪;

  遥控器、电动剃须刀、电子门锁、烟雾报警器;

  微波炉、烤箱、咖啡机、打印机、显示器;

  传感器、充电桩。

  都在用超低电压的电源方案。比如2.5V电源接口、I/O接口、千兆以太网等等。

雷卯多种2.5V低压ESD防静电元器件供您选择

  二.雷卯2.5v展品展示如下:

雷卯多种2.5V低压ESD防静电元器件供您选择

  三.相关电路方案图如下

  2.5V Vbus电源静电保护方案

  方案优点:用于满足IC VCC 2.5V的静电浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD器件;高速传输接口选择超低电容ULC2511CDN,保证信号完整性的同时,通过静电测试。满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30KV,空气放电30KV。

雷卯多种2.5V低压ESD防静电元器件供您选择

  千兆网集成式防雷保护方案

  方案优点:用于室外的1000M网口浪涌保护,本方案采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30KV,空气放电30KV。IEC61000-4-5,10/700μs,40Ω,6KV,±5次。

雷卯多种2.5V低压ESD防静电元器件供您选择

  多路2.5V产品介绍

雷卯多种2.5V低压ESD防静电元器件供您选择

  为什么使用2.5V低压防静电元器件?

  保护敏感元件:由于电路中可能产生浪涌电压,这些电压可能会对敏感元件造成损害。使用2.5V低压防静电元器件可以有效地抑制这些浪涌电压,从而保护敏感元件不受损坏。

  节省能源:使用较低的电压可以减少能源的消耗,有助于实现节能减排的目标。

  体积小巧:2.5V低压防静电元器件通常体积小巧,这使得它们在便携式电子产品中特别受欢迎,可以有效地减小产品的体积和重量。

  稳定性好:2.5V低压防静电元器件通常具有较好的稳定性,可以保证电子产品的稳定运行。

  兼容性好:由于2.5V是常见的电压标准之一,因此2.5V低压防静电元器件可以很好地与其他电子产品兼容。

  使用2.5V低压防静电元器件可以保护敏感元件、节省能源、减小体积、提高稳定性以及增强兼容性。

  雷卯EMC小哥ESD知识分享:(电路板布局和ESD保护器件放置,电路板布局对于抑制 ESD、电子快速瞬变 (EFT) 和瞬变浪涌至关重要)

  建议遵循以下准则:

  1.将ESD放置在尽可能靠近输入端子或连接器的位置。

  2.尽可能缩短ESD器件与受保护线路之间的路径长度。

  3. 除差分及同类数据地址总线外,非同类信号线尽可能的不要并行 。

  4.避免将受保护的导体与未受保护的导体并行放置。

  5.尽量减少所有印刷电路板 (PCB) 导电回路,包括电源和接地回路。

  6.尽量减少对地瞬态回流路径的长度

  7.避免使用瞬态响应路径做公共接地点。

  8.对于多层 PCB,尽可能使用接地平面,接地通孔。

  上海雷卯电子科技有限公司,成立于2011年,品牌Leiditech,是国家高新技术企业。公司研发团队由留美博士和TI原开发经理组建,凭借技术精湛的研发队伍和经验丰富的电磁兼容行业专家,主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。

  Leiditech围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件

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上海雷卯电子:一文搞懂闩锁效应,电路里的“定时炸弹”与防护指南
  CMOS 工艺中的寄生晶闸管(SCR)结构,是由 NMOS 和 PMOS 的寄生 NPN/PNP 晶体管相互连接形成的。这些寄生晶体管平时处于关闭状态,但当受到电压尖峰、静电干扰或高温时,会触发正反馈环路,导致电流在芯片内部无限放大,最终烧毁芯片或迫使系统断电。这一现象即为闩锁效应。  如何快速判断电路是否存在闩锁?  1.如果遇到以下情况,可以是闩锁在作祟:  电流突然激增:芯片耗电猛增,远超正常工作电流。  电压突然暴跌:电源电压“断崖式下跌”, 导致芯片复位或功能紊乱。  高温更易崩溃:芯片在高温环境下(如>85℃)更容易触发闩锁。  2.检测方法:  静电测试:模拟人体接触放电,验证芯片抗ESD能力(IEC 61000-4-2)。  浪涌测试:模拟雷击或电源波动,测试电路稳定性(IEC 61000-4-5)。  电脑模拟:用仿真工具(如TCAD)预判寄生结构的触发阈值,优化设计。  不同器件的“触发门槛”与防护方案  雷卯电子的“防闩锁武器库”  1. 高功率接口:TVS二极管 + 自恢复保险丝  TVS二极管:纳秒级响应,将电压尖峰箝位至安全阈值,防止寄生晶体管触发。  自恢复保险丝(PPTC):过流时自动断开电路,故障排除后自动复位,避免持续损坏。两者协同可阻断闩锁触发条件。  2.低电压/高速接口:ESD静电防护  低电容ESD器件:像“防静电外套”一样,包裹芯片接口,防止静电“电击”触发闩锁,同时不影响信号速度(如USB、HDMI)。  雷卯推荐的“防闩锁武器”清单  总结:防闩锁要点  1.设计时“防微杜渐”:  电源去耦:芯片电源引脚并联0.1μF陶瓷电容,抑制电压毛刺。  布局优化:缩短敏感信号线长度,减少寄生电容耦合;增加衬底和阱的接地接触,降低寄生电阻。。  版图设计:在I/O区域添加Guard Ring(环形接地层),阻止载流子扩散触发闩锁。  2.器件选型“硬核防御”:  高功率接口选TVS,PPTC防过流,低压高速信号选ESD,像给电路穿“防弹衣”。
2025-04-01 09:18 reading:201
上海雷卯电子:浅谈汽车系统电压优缺点分析
  汽车电气系统的电压等级选择直接影响整车性能、能效和兼容性。以下是 12V、24V、48V 系统的简单介绍,包括技术特点、优缺点及典型应用场景。  汽车电气系统的发展随着车辆电子设备的增多和对能效要求的提高,电压等级也在逐步提升,从传统的12V电压系统 、24V电压系统,到目前在逐步推广的48V电压系统。  首先,12V系统是传统的汽车电气系统,已经存在了很多年。几乎所有传统燃油车都使用12V系统。它的优点可能包括成熟的技术、广泛的配件支持以及较低的成本。但缺点可能是在高功率需求下表现不足,比如启动电机、大功率音响或现代电子设备较多时,因为功率增大,电压较低,P=V x I, 所以电流会很大,导致线损增加(功率损耗P=I2R),需要更粗的线缆,增加重量和成本,车辆系统内也会显得更加的拥挤。  24V系统,常见于商用车、卡车或大型车辆。24V系统的优点可能是更高的功率输出,同样的功率下电流减半,减少线损和线径,适合更大功率需求的设备。  48V系统是近年来随着混合动力和节能需求兴起的中压系统,尤其在轻度混合动力车辆中应用较多。现在的汽车需要比几年前的汽车更多的动力。除了发动机、车灯、收音机、电动天窗、电动助力转向、网络和信息娱乐等基本功能,现在还会集成很多与安全和便捷性有关的其他功能,这些功能通常会归入高级驾驶辅助系统 (ADAS) 范畴内。ADAS系统对电池提出了更高的要求,需要更多的电力,如用12V系统难以支撑,如使48V系统,能够支持更多高功率设备如电动增压器、空调压缩机等,同时减少电流,降低线损,线缆更细更轻。此外,48V系统可以更好地支持能量回收,提高燃油经济性。不过缺点可能涉及更高的系统成本,安全性问题(更高的电压需要更好的绝缘和保护),以及现有供应链可能还未完全适应48V系统,配件和维修可能更复杂。  对比表格如下:  未来趋势48V轻混普及,48V系统将成为燃油车节能升级的主流选择。随着 48V 系统融入电动汽车的电气架构,车辆得以实现更为高效的能量传输,同时显著减轻重量、降低成本。这一变革不仅全面提升了车辆的整体性能,还为未来电动汽车的技术演进筑牢了根基。不过,要充分释放 48V 系统的潜力,设计师们仍需攻克电气系统布局的复杂性、电池管理的精准性以及安全性保障等诸多难题。展望未来,随着技术的持续迭代,48V 系统必将在电动汽车领域中扮演愈发关键的角色,成为推动行业进步的核心驱动力。  浪涌保护对于48V 电源系统也是重要环节,上海雷卯发挥自己的技术专长,作为专业的防护器件供应商,拥有先进的技术与丰富的经验,针对 48V 系统研发出一系列高效浪涌保护方案。助力众多车企提升 48V 系统可靠性,有效降低因浪涌冲击导致的故障风险,为 48V 系统在电动汽车领域的广泛应用保驾护航。关于浪涌防护下期分享。
2025-03-07 13:36 reading:256
上海雷卯电子:空气放电与接触放电的对比解析
  空气放电与接触放电的对比解析  在现代电子产品无处不在。从日常使用的智能手机、平板电脑,到工业领域的精密仪器,其稳定性和可靠性至关重要。而静电放电(ESD)作为影响电子产品性能的关键因素,可能会导致设备故障、数据丢失甚至永久性损坏。其中,空气放电和接触放电是 ESD 测试中最为常用的两种方法,两者在测试原理、适用场景、测试效果等方面存在诸多差异。深入对比有助于优化 ESD 防护设计,提升产品质量。  一、空气放电与接触放电对比  整理空气放电和接触放电主要差异列表如下:  标准规定:接触放电是优先选择的试验方法,空气放电则用于不能使用接触放电的场合(如表面涂有绝缘层、计算机键盘缝隙等情况)。对于有金属外壳或对外接口的大部分产品或设备,目前这两种试验方法通常都被用户要求进行。  二、ESD抗扰度试验标准IEC61000-4-2/GB-T 17626.2  测试等级  GB/T 17626.2-2018(中国国家标准), IEC 61000-4-2:2008 + A1:2023(国际电工委员会标准)两者内容技术等效,GB/T 等同采用IEC标准。 两种试验方法的电压等级如下表。等级越高越严格。  三、防护策略  1、接触放电防护策略  低阻抗接地设计:金属外壳、接口等导电部件通过多点接地,接地阻抗需<1Ω。  瞬态电流分流: 在接口(如USB、HDMI)处并联TVS二极管(响应时间<1ns),电源输入/输出端增加ESD防护器件(如PESD、TVS阵列)。  上海雷卯整理出各种接口防护放入“EMC电磁兼容社区”小程序,可以查阅参考。  PCB回路面积:减小PCB 电源和信号回路面积。  结构设计强化:金属部件绝缘隔离:外露金属(按键、螺丝)通过绝缘垫片与内部电路隔离。使用导电泡棉填充外壳缝隙,防止ESD通过缝隙侵入。  2、空气放电防护策略  绝缘与屏蔽设计:表面绝缘处理和电磁屏蔽。  减少耦合路径:缝隙和孔径控制,共模干扰抑制。外壳缝隙宽度<0.5mm(避免电弧穿透),或设计迷宫结构延长放电路径。散热孔采用蜂窝状结构,孔径<1mm并增加金属网屏蔽。信号线使用共模扼流圈(CMC),抑制高频辐射干扰。  软硬件协同防护:MCU程序增加看门狗(Watchdog)和状态自检,ESD触发后自动复位。关键数据存储采用ECC校验或双备份机制,防止数据篡改。  测试验证:预测试使用静电枪扫描设备表面,识别薄弱点,上海雷卯有静电浪涌测试实验室,可以提供免费测试验证。如有需求请联系AMEYA360。  四、总结:  总之,接触放电防护核心是“疏导”,通过低阻抗接地和瞬态抑制器件快速泄放能量。空气放电防护:核心是“隔离”,利用屏蔽和绝缘阻断电弧路径,减少耦合干扰。  总结实际生活中需结合两种策略:  1、金属外壳设备:接地+屏蔽层+接口TVS  2、塑料外壳设备:防静电涂层+内部屏蔽罩+共模扼流圈+TVS。  Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
2025-02-11 13:10 reading:490
上海雷卯电子:耐压100v的车载以太网保护ESD
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