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概述
在进行装配、测试和故障处理时,有时需要对MAX2140 SDARS接收器进行非标准操作。其中一个例子就是热插拔操作,即在不关闭电源的情况下,直接将该器件与电路进行连接或断开连接。热插拔操作在汽车电子领域尤其常见,因为部件的模块化设计,模块之间的距离以及多个系统同时工作的需求,常常需要重新连接模块。
热插拔操作如何导致二极管失效
热插拔操作会导致瞬变,包括较大的电压、浪涌电流、振铃以及极性倒置。而这些瞬态过程的背后是能量交换、有限的充电/放电时间和自激等物理现象。
图1所示是MAX2140的一个热插拔操作。
防止ESD二极管失效的设计
防止EOS的方法因具体应用的不同而不同。这里所推荐的是一些常规设计改进措施:
避免使用过多的电抗,如:储能元件、旁路电容、RF噪声抑制电感、较长的连接线等。
使浪涌电流绕行:为每一模块提供较短的直接接地路径;增加外部二极管,使其与内部二极管并联;将二极管跨接在大的线圈上。
顺序供电:按顺序依次打开电源;为内部用户推荐可编程延迟(Maxim拥有众多的电源排序产品)。
以下设计实例(图2)表示具有本地环路的MAX2140,增添的肖特基二极管能够旁路浪涌电流。
MAX2140接收器和天线模块之间的电缆只有0.5的电阻而没有电感。
天线模块具有一个100μF的旁路电容。
天线模块的5V电源由MAX2140接收器提供。
读者可能会问,在最初的40μs瞬态过程中,通过电容的最大电流和电缆的最大压降分别是多少。这些值可以通过以下表达式得到:
结论
对于器件的非标准使用(如MAX2140接收器的热插拔操作)中出现的问题,我们需要用相应的方法来解决。为了成功实现器件的非标准使用,必须在Maxim支持和同意的情况下,对产品进行认真的设计和合理的测试。