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描述
该USBLC6-4SC6是一款单芯片应用具体的离散致力于ESD保护高速接口,如USB2.0 ,以太网链接和视频线。其极低的线路电容保证了较高水平而不会影响信号完整性保护敏感芯片针对最严格的特点ESD冲击。
主要应用
■可达480Mb /秒(高速) USB 2.0端口
■与USB1.1低向后兼容,全速
■以太网端口: 10 / 100Mb / s的
■SIM卡保护
■视频线路保护
■便携式电子产品
特点
■4数据线保护
■保护V公共汽车
■非常低的电容: 3pF的典型值。
■SOT23-6L封装
■符合RoHS
好处
■行至GND之间非常低的电容优化的数据完整性和速度
■低PCB空间消耗, 9mm²最大FOOT PRINT
■增强的ESD保护
■IEC61000-4-2第4级合规保障在设备层面,因此,在更大的免疫力系统级
■V的ESD保护公共汽车。使ESD电流流淌在ESD事件发生在对地数据线
■的单片集成提供高可靠性
■低漏电流的更长的运行电池供电设备
■快速响应时间
■一致的D + / D-信号的平衡:- 最好的电容匹配公差I / O至GND = 0.015pF- 符合USB 2.0的要求<为1pF

符合以下标准:
■IEC61000-4-2级别4 :15千伏(空气放电)8千伏(接触放电)


技术信息
1.浪涌保护
该市场欢迎的USBLC6-4SC6特别优化的基础上,轨到轨拓扑结构进行突波保护。钳位电压VCL可以计算如下:VCL+ = V公共汽车+ VF积极激增VCL- = - VF负浪涌附: VF= VT+ Rd.Ip(VF正向压降电压) / (VT正向压降阈值电压)
我们假设钳位二极管的动态电阻的值通常是:Rd= 1.4Ω和VT= 1.2V.对于IEC61000-4-2浪涌4级(接触放电: Vg= 8千伏,Rg=330Ω), V公共汽车= + 5V ,如果在第一近似,我们假设:我p= Vg/ Rg= 24A.所以,我们发现:VCL+ = +39VVCL- = -34V
注意:该计算不考虑因寄生电感账户的现象。
2.浪涌保护中的应用实例
如果我们考虑到从引线V的连接公共汽车到VCC从GND到GND PCB用做两首曲目为10mm长, 0.5毫米大;我们假设寄生电感,这些磁道Lw中大约6NH 。因此,当一个IEC61000-4-2浪涌发生时,由于该尖峰的上升时间(tr = 1ns的),则电压VCL有一个额外的价值等于Lw.dI / DT 。的di / dt的计算公式为:的di / dt = IP / TR = 24 A / NS由于寄生电感的过电压是: Lw.dI / dt的= 6× 24 = 144V通过考虑这些寄生电感的影响是由于不合适的布局中,夹紧电压将是:
VCL+ = +39 + 144 = 183
VVCL- = -34 - 144 = -178V
我们可以减少尽可能多的这些现象用简单的布局优化。这就是为什么一些建议必须遵循(见第理由“如何保证良好的ESD保护“ ) 。

3.如何保证良好的ESD保护
而市场欢迎的USBLC6-4SC6提供高的抗ESD浪涌,一个有效的保护依赖于电路板的布局。以同样的方式,与轨到轨拓扑,从V的轨道公共汽车引脚连接到电源电源+ VCC与从V公共汽车连接到GND必须尽可能的短,以避免过电压是由于寄生现象(参见图6) 。它往往很难靠近连接电源到市场欢迎的USBLC6-4SC6不同于地面拜接地平面,它允许一个短的连接。
为了确保相同的效率,积极激增时连接不能足够短,我们建议将接近市场欢迎的USBLC6-4SC6 ,V之间公共汽车和地面, 100nF的对一个电容防止这类过电压干扰(参见图7) 。这种电容的添加将允许更好的保护浪涌恒定电压时提供。在图8,9和10示出了ESD保护的改进,根据提出的建议如上所述。










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