增加分选机温度补偿电感器和二极管
发布时间:2020/12/13 16:58:06 访问次数:1614
工业典型测试温度性能,温度为什么会下降,最主要的几种原因有:槽糕的接触器设计印制电路板的设计方式和厚度隔温罩设计和正确的高低温吹气温度在测试过程中,缺乏对实际测试芯片温度的反馈工厂处理程序校准未达到所需的理想测试条件缺少测试机对分选机参数的控制不同尺寸芯片的浸泡时间面对这些问题,业内通常会采用两种常见方法来克服。第一种是简单地增加分选机温度补偿,使5秒稳定后的温度能接近TJ。
测试运行的温度为125°C,那分选机的温度应设为145°C。这种处理方案的弊端是:温度大幅度衰减会引起一系列不必要的麻烦,比如,产品良率降低和QA抽检失效,而且通常要求IC的耐温温度比目标温度要高出很多,因为大多数测试在最初的3-5秒内已经开始执行了。

制造商: Texas Instruments
产品种类: 均衡器
RoHS: 详细信息
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: QFN-20
数据速率: 11.3 Gb/s
工作电源电压: 3.3 V
工作电源电流: 120 mA
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 100 C
系列: TLK1101E
封装: Reel
工作温度范围: - 40 C to + 100 C
商标: Texas Instruments
湿度敏感性: Yes
激励器数量: 1 Driver
接收机数量: 1 Receiver
产品类型: Equalizers
工厂包装数量: 3000
子类别: Equalizers
单位重量: 46.200 mg

预升压电路可调节的最低输入瞬态电压受到升压IC开关电流限值的限制。 将预升压的输出电压设置在7.5V至9.5V之间,可确保预升压不会在正常情况下开始切换,但在冷启动时将快速响应。 由于预升压在正常条件下不会切换,因此不会产生任何损耗,也不会产生EMI。通过演示板配合以MPS的AEC-Q100标准MPQ4430 系列36V同步降压变换器,这种预升压设计已得到验证.
MPS预升压演示板设计预升压时,尤其需要注意电感器和二极管的选择。在冷启动的短暂过程中,输入电压非常低,但输出功率保持不变;电感器需要足够高的饱和电流,以使预升压在瞬态期间具有良好性能。
(素材来源:ttic和21IC.如涉版权请联系删除。特别感谢)
工业典型测试温度性能,温度为什么会下降,最主要的几种原因有:槽糕的接触器设计印制电路板的设计方式和厚度隔温罩设计和正确的高低温吹气温度在测试过程中,缺乏对实际测试芯片温度的反馈工厂处理程序校准未达到所需的理想测试条件缺少测试机对分选机参数的控制不同尺寸芯片的浸泡时间面对这些问题,业内通常会采用两种常见方法来克服。第一种是简单地增加分选机温度补偿,使5秒稳定后的温度能接近TJ。
测试运行的温度为125°C,那分选机的温度应设为145°C。这种处理方案的弊端是:温度大幅度衰减会引起一系列不必要的麻烦,比如,产品良率降低和QA抽检失效,而且通常要求IC的耐温温度比目标温度要高出很多,因为大多数测试在最初的3-5秒内已经开始执行了。

制造商: Texas Instruments
产品种类: 均衡器
RoHS: 详细信息
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: QFN-20
数据速率: 11.3 Gb/s
工作电源电压: 3.3 V
工作电源电流: 120 mA
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 100 C
系列: TLK1101E
封装: Reel
工作温度范围: - 40 C to + 100 C
商标: Texas Instruments
湿度敏感性: Yes
激励器数量: 1 Driver
接收机数量: 1 Receiver
产品类型: Equalizers
工厂包装数量: 3000
子类别: Equalizers
单位重量: 46.200 mg

预升压电路可调节的最低输入瞬态电压受到升压IC开关电流限值的限制。 将预升压的输出电压设置在7.5V至9.5V之间,可确保预升压不会在正常情况下开始切换,但在冷启动时将快速响应。 由于预升压在正常条件下不会切换,因此不会产生任何损耗,也不会产生EMI。通过演示板配合以MPS的AEC-Q100标准MPQ4430 系列36V同步降压变换器,这种预升压设计已得到验证.
MPS预升压演示板设计预升压时,尤其需要注意电感器和二极管的选择。在冷启动的短暂过程中,输入电压非常低,但输出功率保持不变;电感器需要足够高的饱和电流,以使预升压在瞬态期间具有良好性能。
(素材来源:ttic和21IC.如涉版权请联系删除。特别感谢)