静电放电建模与模拟.ppt
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1、第六章 静电放电建模与模拟,华南理工大学 常天海2010年3月,2023/10/5,静电理论与防护,2,主 要 内 容,静电放电的几种模型,静电放电模拟器,静电放电辐射场的理论建模,(一)静电放电的几种模型,2023/10/5,静电理论与防护,4,静电放电的几种模型,静电放电的模型,人体模型,机械模型,带电器件模型,传输脉冲模型,场感应模型,人体金属模型,ESD家具模型,其他模型,2023/10/5,静电理论与防护,5,引 言,不利于得到具有重复性的放电结果,难以有效地对ESD的效应和危害进行正确的评估。但是根据不同场合静电放电的主要特点可以建立相应的静电放电模型,来模拟静电放电的主要特征。,
2、受气候,环境等条件的影响,2023/10/5,静电理论与防护,6,人体模型,人体模型(Human Body Model),简称HBM。主要用来模拟人体静电放电对敏感电子器件的作用。人体是产生静电危害的最主要的静电源之一。,电阻,电感,电容,人体电阻依赖于人体肌肉的弹性和,水份,接触电阻等因素,电感的量值仅为零点几个微亨,通常不考虑,与人体的身高,体重,衣着,鞋袜及地面和附近墙壁材料等因素有关,也与测试方法有关,2023/10/5,静电理论与防护,7,1.1.2 人体电容的计算,人体电容,人体的脚通过鞋底与地面构成的平行板电容器的电容,把人体看成孤立导体,对自由空间的电容,2023/10/5,静
3、电理论与防护,8,1.1.3 标准人体模型,科克等人确定人体放电参数为,依那与肖经过计算可得当人体离地面的高度超过一定值时,人体电容趋于最小值50pF,由于人体个体差异较大,在加上许多研究者在测试中选取的人数不多,采用的测试方法也不同,特别是人体对绝缘程度不同,测试结果也不同,所以不同的研究者得到的人体参数相差很大。,1980年5月,美国海军司令部在广泛地研究,考查了电子行业中各种人体ESD模型之后,发布了DOD1686标准,规定了标准的人体ESD模型,用100pF的电容器串联1.5千欧的电阻作为人体ESD模型。美国ESD协会标准ESD STM5.1-1999以及国际电工委员会标准IEC613
4、40-3-1不仅规定了标准人体模型的电路参数,而且还规定了放电电流波形及电流参数。人体ESD模型主要用于对电子器件的静电敏感度测试。而在一些特殊行业中,根据行业的特点采用的人体ESD模型应有所不同。,1976年科克等人分别用高圧电流通过10M欧的电阻把被测人体和C=2700PF的电容充电到某一电压V,之后分别让人体和电容器通过一个1K欧的电阻对地放电,并用电流探头和示波器采集放电电流波形,通过比较人体和电容器的放电电流的峰值来确定人体放电参数,依那与肖将赤脚站在离地面高度为d的绝缘平台上的人充电到200V,经过5秒的稳定后,用继电器把带电人体对电容器放电,经过计算可得当人体离地面的高度超过一定
5、值时,人体电容趋于最小值50pF,2023/10/5,静电理论与防护,9,1.1.3 标准人体模型,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,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,2023/10/5,静电理论与防护,10,1.2 机械模型,机械模型(Machine Model)也称日本模型,简称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。,2023/10/5,静电理论与防护,11,1.2
6、 机械模型,图6-7 MM ESD典型短路电流波形,最大峰值电流,二次峰值电流,主脉冲周期,2023/10/5,静电理论与防护,12,1.2 机械模型,图6-8通过500欧电阻放电的MM ESD典型短路电流波形,最大峰值电流,100ns时的电流值,2023/10/5,静电理论与防护,13,1.3 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,
7、失效的主要原因之一。,2023/10/5,静电理论与防护,14,1.3 带电器件模型,2023/10/5,静电理论与防护,15,1.4 传输脉冲模型,上述所有ESD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。,2023/10/5,静电理论与防护,16,1.4 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,2023/10/5,静电理论与防护,17,1.4 传输
8、脉冲模型,图6-13 二次击穿前后的TLP输出电沆波形实例,2023/10/5,静电理论与防护,18,1.4 传输脉冲模型,图6-14 NMOS ESD结构的TLP数据波形实例,2023/10/5,静电理论与防护,19,1.5 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
9、种机制。,2023/10/5,静电理论与防护,20,1.6 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。,2023/10/5,静电理论与防护,21,1.6 人体金属模型,2023/10/5,静电理论与防护,22,1.6 人体金属模型,图6-17 IEC-801-2规定的放电
10、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.,2023/10/5,静电理论与防护,23,1.6 人体金属模型,2023/10/5,静电理论与防护,24,1.6 人体金属模型,人体静电放电过程,2023/10/5,静电理论与防护,25,1.6 人体金属模型,2023/10/5,静电理论与防护,26,1.6 人体金属模型,在前
11、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,2023/10/5,静电理论与防护,27,1.7 ESD家具模型,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
12、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,2023/10/5,静电理论与防护,28,1.7 ESD家具模型,图6-21 家具ESD模型放电电流波形,峰值电流,电流初始上升时间,电流上升时间,2023/10/5,静电理论与防护,29,1.8 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 Model,CBM,2023/10/5,静电理论与防护,30,1.9 ESD模型比较与总结
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