微电子设备防雷及电涌保护雷电以及过电压导致微电子设备的损坏,微电子设备的防护问题已经越来越受重视
本文详细介绍了防护雷电及过电压的常用方法:分流、均压、屏蔽、接地和保护
对构成浪涌保护器的内部器件如:放电管、压敏电阻、TVS瞬态电压抑制器、共模线圈等也有详细介绍,且根据器件的各自特点设计理想的浪涌保护器
随着经济的快速发展,信息化设备得以广泛应用
然而,由于微电子和计算机系统已深入到各行各业,因而雷电灾害也从最早的电力和建筑这两个传统领域扩展到几乎所有的行业但微电子设备集成度提高,其耐冲击能力却显著降低
雷电对微波通信站、金融、电力调度通信站、气象中心、航空通信、IT数据中心、计算机中心及广播电视系统等场所,集中有较多微电子设备行业造成的危害尤为严重
以上微电子设备会导致遭受直雷击,雷电感应和电磁脉冲对电子设备的损坏呈逐年上升趋势
同时电气系统的开关操作产生内部过电压和静电放电所产生的瞬态浪涌也对电子设备造成极大的危害
微电子设备由于雷击放电或者电气设备的开关操作而产生的过电压对设备造成失效、损坏的实例屡见不鲜,由此造成了巨大的经济损失
直接损失通常反映设备使用者在硬件方面的损失,可以修复或者替换
然而软件方面的损失以及设备停机所造成的损失是无法弥补的
对微电子设备采取行之有效的保护措施,实现对集成度越高而耐受过电压能力越来越低的电子系统(设备)的可靠防护,尽量减小其遭受雷击或冲击过电压的干扰和损坏,已成为微电子设备可靠性工作中急需解决的问题
微电子设备通常工作在低压电网中,低压电网中过电压有四类:雷电引起的过电压、静电放电、操作过电压以及工频过电压
过电压通常以共模(过电压在带电导体或中性线和大地之间产生)和差模(过电压在带电导体之间产生)两种干扰方式干扰低压电网
其中雷电过电压破坏性最大
过电压的传播主要有传导和感应两种方式,传导过电压是指架空馈电线或通信线路遭受雷击后