CMOS在生活中非常常见,并且CMOS存在于许多设备中,例如计算机中的CMOS电池。在上一篇文章中,编辑者对CMOS逻辑门电路进行了介绍。
为了增强大家对CMOS的理解,本文将解释CMOS集成电路的工作原理。如果您对CMOS感兴趣,不妨继续阅读。
所有MOS集成电路(包括P沟道MOS,N沟道MOS和互补MOS-CMOS集成电路)都具有绝缘栅,以防止电压击穿。普通器件的绝缘栅氧化层的厚度约为25nm,50nm和80nm。
集成电路高阻抗门的前面有一个电阻二极管网络,用于保护。即使这样,设备中的保护网络仍不足以避免对设备造成静电损坏(ESD)。
实验指出,该设备在高压放电时会发生故障。该设备还可能由于多个较低电压放电的累积而发生故障。
根据损坏的严重程度,有多种形式的静电损坏。最严重和最有可能发生的是输入或输出端子的完全损坏,以致于其与电源端子VDD GND短路或断开,从而使设备完全失去其原有功能。
下一个严重损坏是间歇性故障或性能下降,这更难检测。还存在一些静电损坏,这些损坏会增加泄漏电流并导致设备性能下降。
高静电电压放电现象是不可避免的短期操作所引起的,例如,当人们在打蜡的地板上行走时,会引起高达4KV-15KV的静电高压。此高电压与环境湿度和表面条件有关,因此使用CMOS时,NMOS器件必须遵守以下预防原则:1.请勿超出手册中列出的极限工作条件的限制。
2.设备上的所有空闲输入端子必须连接到VDD或VSS,并且它们必须接触良好。 3.在连接到CMOS或NMOS集成电路输入端子之前,必须将所有低阻抗设备(例如脉冲信号发生器等)连接到电源,并且只有在断开设备与电源的连接之后才能断开设备的连接。
设备。 4.包含CMOS和NMOS集成电路的印刷电路板只是该设备的扩展,还需要遵守操作准则。
直接从印刷电路板边缘的连接器连接到设备也可能导致设备损坏。必须避免使用一般的塑料包装。
印刷电路板连接器上CMOS或NMOS集成电路的地址输入或输出应与电阻串联。由于这些串联电阻和输入电容的时间常数,延迟时间会增加。
该电阻将限制由印刷电路板的移动或与容易产生静电的材料接触引起的静电高压损坏。 5.所有CMOS和NMOS集成电路必须在由抗静电材料制成的容器中存储和运输。
不能像往常一样将设备插入塑料中或放置在普通塑料托盘中。在准备使用之前,不能将它们从抗静电材料中取出。
拿出来。 6.所有CMOS和NMOS集成电路均应放置在良好接地的工作台上。
由于工作人员还可以释放工作台上的静电,因此在操作设备之前必须将工作人员接地。因此,建议工作人员使用。
牢固的导电带将手腕或肘部很好地连接到工作台表面。 7.尼龙或其他容易产生静电的材料不得与CMOS和NMOS集成电路接触。
8.在自动化操作过程中,由于设备的运动,传送带的运动和印刷电路板的运动,可能会产生很高的静态电压。因此,在车间必须使用离子鼓风机和加湿器,以使房间的相对湿度保持在35%以上。
所有与集成电路接触的设备的顶盖,底部和侧面均应制成高于%的水平。接地金属或其他导电材料。
9.冰箱应使用二氧化碳冷却,并应放置隔板,并且设备必须放置在导电材料的容器中。 10.当需要拉直外部引线并进行手工焊接时,应采用腕部接地措施,并且焊锡罐也应接地。
11.波峰焊期间应采取以下措施:波峰焊机的焊锡箱和传送带系统必须接地。 b。
工作台是cov。
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