静电敏感度的特性
发布时间:2020/8/7 0:35:18 访问次数:977
EMI电路、输入整流滤波电路、PFC电路、功率变换电路、PWM稳压控制电路、输出整流滤波电路和保护电路等几部分。
模块采用紧凑型设计,尺寸仅为15.6mm x 8.7mm x 2mm,且使用符合蓝牙®MESH规范协议栈的蓝牙5.0,是智慧城市基础设施中物联网设备、工业mesh网络或工业4.0环境中机器人应用的理想选择:
Cortex®M4F处理器、256kB RAM和内置1MB闪存消除了对外部处理器的需求,从而降低了复杂性,并节省了空间和成本。
超低电流消耗使该模块成为电池供电设备的理想选择。
高达8 dBm的高输出功率、nRF52840的高灵敏度与LE编码PHY相结合,使得该模块非常适合需要长距离传输的应用。
ARM TrustZone CryptoCell 310安全子系统提供的丰富安全功能可确保设备的安全运行,是智能健康和安全医疗外设或边缘计算的理想选择。
PAN1780模块的蓝牙® 5.0功能可通过高速LE 2M PHY实现2 Mbps的更高符号速率,且还能通过500 kb/s或125 kb/s的LE编码PHY支持更远的传输距离。同时,新的LE广告扩展功能允许在无连接情况下广播更多数据。此外,PAN1780模块还支持用于简化配对和支付解决方案(需要外接天线)的第2类近场通信协议(NFC-A)。
静电敏感度特性是指LED能承受的静电放电电压。某些LED由于电阻率较高,且正负电极距离很短,若两端的静电电荷累积到一定值时,这一静电电压会击穿PN结,严重时可将PN结击穿导致LED失效,因此必须对LED的静电敏感度特性进行测试,获得LED的静电放电故障临界电压。目前一般采用人体模式、机器模式、器件充电模式来模拟现实生活中的静电放电现象。
为了观察LED在长期连续使用情况下旋光性能的变化规律,需要对LED进行抽样试验,通过长期观察和统计获得LED寿命参数。对于LED环境特性的试验往往采用模拟LED在应用中遇到的各类自然侵袭,一般有:高低温冲击试验、湿度循环试验、潮湿试验、盐雾试验、沙尘试验、辐照试验、振动和冲击试验、跌落试验、离心加速度试验等。
一般测试低功率LED的可靠性具体项目有以下几点:
焊锡耐热性:260℃±5℃,5Sec,外观和电气特性无异常。
温度循环试验:85℃(30min)——转换5min——40℃(30min) 为1cycle,,需做50cycle,外观和电气特性无异常。
热冲击试验:100℃(5min)——转换10sec——10℃(5min) 1cycle, 需做50cycle,外观和电气特性无异常。
高温储存试验:在温度100℃环境下放置1000Hrs,外观和电气特性无异常。
低温储存试验:在温度-40℃环境下放置1000Hrs,外观和电气特性无异常。
高温高湿放置试验:在温度85℃/相对湿度85%RH环境下放置1000Hrs,外观和电气特性无异常。
引脚拉力试验:依据引脚截面积的大小施加重力/30Sec,引脚须无拉脱及松动,电气特性无异常。
引脚弯折试验:依据引脚截面积的大小施加重力,弯折±90度(距本体3mm处)2回,引脚须无折断及松动,电气特性无异常。
寿命试验:施加IF电流,连续工作1000Hrs,外观和电气特性无异常。
PAN1780模块的工作温度范围为-40°C至85°C,且内置温度传感器。
(素材来源:elecfans.如涉版权请联系删除。特别感谢)
EMI电路、输入整流滤波电路、PFC电路、功率变换电路、PWM稳压控制电路、输出整流滤波电路和保护电路等几部分。
模块采用紧凑型设计,尺寸仅为15.6mm x 8.7mm x 2mm,且使用符合蓝牙®MESH规范协议栈的蓝牙5.0,是智慧城市基础设施中物联网设备、工业mesh网络或工业4.0环境中机器人应用的理想选择:
Cortex®M4F处理器、256kB RAM和内置1MB闪存消除了对外部处理器的需求,从而降低了复杂性,并节省了空间和成本。
超低电流消耗使该模块成为电池供电设备的理想选择。
高达8 dBm的高输出功率、nRF52840的高灵敏度与LE编码PHY相结合,使得该模块非常适合需要长距离传输的应用。
ARM TrustZone CryptoCell 310安全子系统提供的丰富安全功能可确保设备的安全运行,是智能健康和安全医疗外设或边缘计算的理想选择。
PAN1780模块的蓝牙® 5.0功能可通过高速LE 2M PHY实现2 Mbps的更高符号速率,且还能通过500 kb/s或125 kb/s的LE编码PHY支持更远的传输距离。同时,新的LE广告扩展功能允许在无连接情况下广播更多数据。此外,PAN1780模块还支持用于简化配对和支付解决方案(需要外接天线)的第2类近场通信协议(NFC-A)。
静电敏感度特性是指LED能承受的静电放电电压。某些LED由于电阻率较高,且正负电极距离很短,若两端的静电电荷累积到一定值时,这一静电电压会击穿PN结,严重时可将PN结击穿导致LED失效,因此必须对LED的静电敏感度特性进行测试,获得LED的静电放电故障临界电压。目前一般采用人体模式、机器模式、器件充电模式来模拟现实生活中的静电放电现象。
为了观察LED在长期连续使用情况下旋光性能的变化规律,需要对LED进行抽样试验,通过长期观察和统计获得LED寿命参数。对于LED环境特性的试验往往采用模拟LED在应用中遇到的各类自然侵袭,一般有:高低温冲击试验、湿度循环试验、潮湿试验、盐雾试验、沙尘试验、辐照试验、振动和冲击试验、跌落试验、离心加速度试验等。
一般测试低功率LED的可靠性具体项目有以下几点:
焊锡耐热性:260℃±5℃,5Sec,外观和电气特性无异常。
温度循环试验:85℃(30min)——转换5min——40℃(30min) 为1cycle,,需做50cycle,外观和电气特性无异常。
热冲击试验:100℃(5min)——转换10sec——10℃(5min) 1cycle, 需做50cycle,外观和电气特性无异常。
高温储存试验:在温度100℃环境下放置1000Hrs,外观和电气特性无异常。
低温储存试验:在温度-40℃环境下放置1000Hrs,外观和电气特性无异常。
高温高湿放置试验:在温度85℃/相对湿度85%RH环境下放置1000Hrs,外观和电气特性无异常。
引脚拉力试验:依据引脚截面积的大小施加重力/30Sec,引脚须无拉脱及松动,电气特性无异常。
引脚弯折试验:依据引脚截面积的大小施加重力,弯折±90度(距本体3mm处)2回,引脚须无折断及松动,电气特性无异常。
寿命试验:施加IF电流,连续工作1000Hrs,外观和电气特性无异常。
PAN1780模块的工作温度范围为-40°C至85°C,且内置温度传感器。
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