亚洲精品久久久久久久久久久,亚洲国产精品一区二区制服,亚洲精品午夜精品,国产成人精品综合在线观看,最近2019中文字幕一页二页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

深度解讀觸控面板的靜電放電防護措施

電子工程師 ? 來源:電子技術應用 ? 作者:電子技術應用 ? 2021-04-27 17:12 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

隨著人機界面的進步,觸控接口已逐步在生活中占了一席之地。產(chǎn)品的輕薄短小,使得生活中的電子設備變成了隨身必備品。在產(chǎn)品中各式積體電路集縮在極小的空間中,在產(chǎn)品的設計及量產(chǎn)流程上,需面臨各種生產(chǎn)環(huán)境的試鏈;而人類生活的環(huán)境千變?nèi)f化,這些人機接口必需有極高的可靠度,才能滿足在各種環(huán)境、甚至是嚴苛操作條件下的操作。

液晶平面監(jiān)視器在近幾年的研究開發(fā)一日千里,各種技術及尺寸的應用,已成為顯示產(chǎn)品的主流。有了多樣性產(chǎn)品的量產(chǎn)開發(fā),顯示裝置已不是只在家中、工作環(huán)境中才會出現(xiàn),在許多人的提袋、背包中,或多或少都有下列數(shù)位產(chǎn)品的存在,像是手機、隨身聽、平板電腦、筆記型電腦、數(shù)位相機…等。伴隨著觸控技術的演進,各類顯示裝置或面板的功能,也不再像以往僅提供資訊顯示功能,在結合觸控科技后,使得產(chǎn)品的操作能夠更加直覺、簡化,不再讓人有只可遠觀而不可褻玩的距離感!

觸控面板技術的研發(fā)已有數(shù)十年,依照感應原理來區(qū)分,以電阻式(Resistive)、電容式(Capacitive)、音波式(Surface Acoustic Wave)及光學式(Optics)等4種為主。目前市場上,除了電阻式觸控已被廣泛應用外,當前最火紅的就屬電容式觸控,因為其相對具有防塵、防火、防刮、強固耐用及具有高分辨率等優(yōu)點,被廣泛應用在智慧手機、平板電腦以及電子書等產(chǎn)品之上。

隨著手持智慧裝置的快速普及化及多樣性的選擇,消費者也漸漸認為產(chǎn)品的可靠度是重要的購買因素之一,所以國際各大廠除了針對軟硬體上進行效能研發(fā)、設計外,對于產(chǎn)品所面臨的環(huán)境因素,以及消費者的操作方式,都必須增加產(chǎn)品可靠性的模擬測試;其中尤其以靜電放電(Electrostatic Discharge;ESD)的問題,就是一個重要卻不容易解決的問題。

表1 各種絕緣材料的崩潰電場

6973e9f4-b49d-4c6a-a9e4-161d18559452.jpg

當積體電路(Integrated Circuits;IC)產(chǎn)品結合系統(tǒng)后,往往因為系統(tǒng)缺乏生產(chǎn)面及搭配性的ESD防護解決方案,經(jīng)常到了產(chǎn)品進入最后量產(chǎn)初步階段才開始發(fā)現(xiàn)問題,但這時僅能做貼貼補補的工作,而所耗費的成本及風險,相對于一開始就在系統(tǒng)上做好防范設計,更是高出許多。

觸控面板若以結構作分類,則可分為表面接觸型(Surface Touch)及內(nèi)在投射型(Inner Project Touch),如圖1中的(a)及(b)所示,在表面接觸型的防護層之厚度之影響,需參考表1的絕緣材料崩潰電場,當觸控面板表面的靜電電壓與內(nèi)部感測電容元件的壓差超過臨界電場時,靜電電流就有機會由感測元件流進控制(Control)IC,因此在實際產(chǎn)品的驗證中,時常會發(fā)現(xiàn)感測元件的故障燒毀或感測控制IC的接收I/O故障。

cd0a6c0f-8a5d-4483-a674-0113139f414e.jpg

圖1(a)電容式觸控面板感應電容范例:表面接觸型觸控玻璃

65343a4a-ee13-4c0c-9e77-f778b3283c11.jpg

圖1(b)電容式觸控面板感應電容范例:內(nèi)在投射型觸控玻璃

03d3affa-838b-4e5b-a598-3e34e0f7ce1f.jpg

圖1(c)電容式觸控面板感應電容范例:電容式感測電容元件與隔離導線

此外,多數(shù)的觸控玻璃外緣會有氧化銦錫(Indium Tin Oxide;ITO)隔離層(Shielding Bar)的設計,在一些包覆性較少的手持裝置中,靜電更有機會直接釋放到這位置,因此在圖1(c)中的線距△x與壓差,又成為了靜電防護上重要的觀察指標。

要解決靜電放電的問題,有許多的手法可以應用,可從機構設計、生產(chǎn)環(huán)境管控、系統(tǒng)電路或元件特性設計…等方式進行防護。從物理的基本原理就是要減少主要元件的放電電流,要降低這靜電電流的方法,一是增加路徑的阻抗值,另一則是減少路徑上的電壓差。

系統(tǒng)上的ESD防護設計,在待保護路徑并聯(lián)一具有低觸發(fā)電壓、低箝制電壓(Clamping Voltage)又能耐受更大二次崩潰電流(Secondary Breakdown Current, It2)的元件,是目前已被驗證有效的主要方法,因此瞬態(tài)電壓抑制器(Transient Voltage Suppresser;TVS)已被市場大量接受而廣泛應用。

圖2中所示,即為觸控面板中最常發(fā)生靜電放電問題而需要防護的所在,由前面的解析可知,在結構的物理特性及外在的靜電電壓雙重作用下,必然有極限值存在,超過此極限值后,就必需在系統(tǒng)的電路設計上加強防護,如隔離層與內(nèi)部訊號之地線間,甚至是在內(nèi)部電源到地線間,都是必需被箝制的端點。一般內(nèi)在投射型觸控面板在訊號上較少出現(xiàn)直接從表面保護層崩潰來的直接電流,多是耦合問題影響到電源;因此除非在其物理限制已達極限,感測訊號才需要如表面接觸型面板增加箝制元件。

38db9ee8-a795-44d3-a637-b73dcf6c6c38.jpg

圖2 控制IC在軟板上的觸控模組之ESD潛在危險

產(chǎn)品在經(jīng)過重重的研發(fā)后,因可靠度問題造成了產(chǎn)品的品質(zhì)問題,進而影響到了公司的商譽,最后在公司間的賠償問題,又是引發(fā)一連串的商業(yè)損失,更造成品牌形象的破壞。預防勝于治療,提前為產(chǎn)品作好完整防護設計策略,才是真正降低產(chǎn)品量產(chǎn)風險及提升品質(zhì)形象的不二法門。

編輯:jq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • ESD
    ESD
    +關注

    關注

    50

    文章

    2354

    瀏覽量

    178459
  • 液晶
    +關注

    關注

    6

    文章

    626

    瀏覽量

    71010
  • 電容式
    +關注

    關注

    0

    文章

    371

    瀏覽量

    54770
  • 電阻式
    +關注

    關注

    0

    文章

    43

    瀏覽量

    13310
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    應用 I 觸摸屏靜電浪涌防護方案

    一、應用背景觸摸屏(又稱控屏或、面板)是一種可接收頭輸入信號的感應式液晶顯示裝置。用戶通過手指與屏幕直接觸碰,就可與計算機等設備進行交互。觸摸屏被廣泛運用在各個行業(yè),其中較為常
    的頭像 發(fā)表于 11-03 13:37 ?66次閱讀
    應用 I 觸摸屏<b class='flag-5'>靜電</b>浪涌<b class='flag-5'>防護</b>方案

    靜電、浪涌與TVS:從測試標準到選型指南,一篇搞定電路防護

    在電子工程領域,ESD(靜電放電)和浪涌問題堪稱基帶工程師的"頭號噩夢"。這些問題測試標準嚴苛,現(xiàn)象難以捕捉,特別是ESD故障,往往沒有標準解決路徑,只能依靠工程師反復構思方案并
    的頭像 發(fā)表于 10-29 14:27 ?88次閱讀
    <b class='flag-5'>靜電</b>、浪涌與TVS:從測試標準到選型指南,一篇搞定電路<b class='flag-5'>防護</b>

    靜電放電?ZLG致遠電子的“防護盾”了解一下

    ESD是電子設備的常見隱患,它可能在不經(jīng)意間對設備造成嚴重損害。本文將探討ESD的成因、危害,以及ZLG致遠電子如何通過其靜電防護方案,確保電子設備的穩(wěn)定運行。靜電放電的成因與危害
    的頭像 發(fā)表于 10-24 11:40 ?145次閱讀
    <b class='flag-5'>靜電</b><b class='flag-5'>放電</b>?ZLG致遠電子的“<b class='flag-5'>防護</b>盾”了解一下

    雷卯車載 ECU 靜電浪涌方案破解靜電/ 拋負載難題

    講解“雷達傳感器總被靜電打壞”“電池管理系統(tǒng)過不了拋負載測試”“高速總線防護后信號總衰減”……這些問題看似零散,實則都指向車載電子的核心威脅——靜電放電(ESD)與供電軌瞬態(tài)沖擊。結合
    的頭像 發(fā)表于 09-08 18:48 ?418次閱讀
    雷卯車載 ECU <b class='flag-5'>靜電</b>浪涌方案破解<b class='flag-5'>靜電</b>/ 拋負載難題

    TVS布局對靜電放電防護效果的影響分析

    在產(chǎn)品開發(fā)設計的過程中發(fā)現(xiàn),即使靜電防護器件的選型足夠嚴謹,器件設計參數(shù)的裕度足夠充分,有時也不能達到理想的設計效果,在靜電放電 (ESD) 測試過程中,常會出現(xiàn)功能丟失、死機等軟失效
    的頭像 發(fā)表于 08-29 14:28 ?2641次閱讀
    TVS布局對<b class='flag-5'>靜電</b><b class='flag-5'>放電</b><b class='flag-5'>防護</b>效果的影響分析

    射頻(RF)接口的ESD靜電防護

    ? 上一期我們揭開了智能手環(huán)整體ESD防護的“防御體系”,從傳感器到電路,每一層防護都在與靜電這個“隱形殺手”博弈。而在這些防護環(huán)節(jié)中,射頻(RF)接口堪稱智能手環(huán)的“數(shù)據(jù)咽喉”——它
    的頭像 發(fā)表于 08-01 18:51 ?4595次閱讀

    mos管對靜電防護電路

    本文主要介紹了MOS管的靜電防護問題。通過從源頭隔絕靜電入侵、加裝電壓保險絲和優(yōu)化PCB布局等方式,可以有效防止靜電擊穿。防護電路設計的關鍵
    的頭像 發(fā)表于 06-25 10:11 ?1065次閱讀
    mos管對<b class='flag-5'>靜電</b>的<b class='flag-5'>防護</b>電路

    靜電的起因與靜電效應:技術分析與應用摘要

    安全事故。本文檔詳細分析靜電的起因機制、效應特性、測試方法及防護措施,結合實際案例和行業(yè)標準,為電子工程、醫(yī)療設備和工業(yè)安全領域提供專業(yè)參考。1.引言靜電是電荷在物體
    的頭像 發(fā)表于 05-14 21:33 ?559次閱讀
    <b class='flag-5'>靜電</b>的起因與<b class='flag-5'>靜電</b>效應:技術分析與應用摘要

    時源芯微ESD防護ANT靜電防護方案

    時源芯微專業(yè)EMC/EMI/EMS整改? EMC防護器件 這張電路圖展示了一個IEC 61000-4-2 ANT靜電防護方案,該方案旨在保護電路免受靜電
    的頭像 發(fā)表于 05-09 16:08 ?510次閱讀
    時源芯微ESD<b class='flag-5'>防護</b>ANT<b class='flag-5'>靜電</b><b class='flag-5'>防護</b>方案

    淺談靜電放電(ESD)測試

    什么是靜電放電(ESD) Electro-Static Discharge,是指在特定環(huán)境下,由于靜電的積累到達一定程度后,電荷以迅速釋放的方式恢復電平衡的現(xiàn)象。這種放電可能由接觸、摩
    的頭像 發(fā)表于 03-17 14:57 ?2150次閱讀

    MOS管的ESD防護措施與設計要點

    MOS管(金屬-氧化物-半導體場效應晶體管)的ESD(靜電放電)防護措施與設計要點對于確保其穩(wěn)定性和可靠性至關重要。以下是一些關鍵的防護
    的頭像 發(fā)表于 03-10 15:05 ?1000次閱讀
    MOS管的ESD<b class='flag-5'>防護</b><b class='flag-5'>措施</b>與設計要點

    深度解讀 30KPA64A 單向 TVS:64V 擊穿機制與高效防護策略

    深度解讀 30KPA64A 單向 TVS:64V 擊穿機制與高效防護策略
    的頭像 發(fā)表于 02-24 13:52 ?541次閱讀
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解讀</b> 30KPA64A 單向 TVS:64V 擊穿機制與高效<b class='flag-5'>防護</b>策略

    CAN靜電放電防護方案

    為了使汽車在復雜環(huán)境中穩(wěn)定運行,CAN總線接口必須配備極為高效的靜電放電(ESD)防護機制,不僅需要防止系統(tǒng)遭受高壓瞬態(tài)沖擊的損害,還要最大限度地降低電容影響,確保信號傳輸?shù)臅惩o阻與高效性
    的頭像 發(fā)表于 01-17 17:31 ?1194次閱讀
    CAN<b class='flag-5'>靜電</b><b class='flag-5'>放電</b><b class='flag-5'>防護</b>方案

    ESD靜電靜電放電的區(qū)別與聯(lián)系

    在現(xiàn)代電子工業(yè)中,靜電放電(ESD)是一個不可忽視的問題。它不僅關系到電子產(chǎn)品的可靠性和安全性,還直接影響到生產(chǎn)效率和成本。 一、ESD靜電靜電
    的頭像 發(fā)表于 11-20 09:45 ?1696次閱讀

    ESD器件與靜電放電的關系

    ESD(靜電放電)器件與靜電放電之間存在密切的關系。ESD器件的設計和應用主要是為了應對靜電放電
    的頭像 發(fā)表于 11-14 11:23 ?1123次閱讀