Onsemi EMI4192MTTAG低电阻共模滤波器中文资料


Onsemi EMI4192MTTAG低电阻共模滤波器中文资料
一、引言
在现代电子设备的设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)是工程师们必须面对的重要问题。这些干扰不仅可能影响设备的正常工作,还可能对系统的稳定性和可靠性造成严重影响。为此,各类滤波器和保护器件应运而生,其中,Onsemi公司的EMI4192MTTAG低电阻共模滤波器以其出色的性能和广泛的应用领域,成为了市场上备受关注的产品。本文将对EMI4192MTTAG进行详细介绍,包括其型号类型、工作原理、特点、应用以及关键参数。
厂商名称:Onsemi
元件分类:EMI滤波器
中文描述: 带ESD保护的低电阻共模滤波器,32 ohm,100 mA,WDFN-10
英文描述: ESD Suppressors/TVS Diodes Low Resistance Common Mode Filter with ESD Protection
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EMI4192MTTAG概述
EMI4192MTTAG是一款集成式低电阻共模滤波器,可针对HDMI或MIPI D-PHY等高速串行数字接口提供ESD保护和EMI滤波。EMI4192采用符合RoHS标准的小型WDFN-10封装,为两个差分数据线对提供保护。
特性
高度集成的共模滤波器(CMF)具有ESD保护功能
为使用高速串行数据线的系统提供保护和降低EMI。
串行数据线,并比分立解决方案节省成本和空间
大的差分模式带宽,截止频率>2.0 GHz
高共模停止带衰减:700 MHz时>25 dB、
在800兆赫时>30分贝
提供ESD保护,达到IEC61000-4-2第4级,15kV接触
放电
低通道输入电容提供卓越的阻抗
匹配性能
应用
移动电话中的HDMI/DVI显示
移动电话和数码相机中的MIPI D-PHY(CSI-2,DSI等)。
摄像机
EMI4192MTTAG中文参数
制造商: | onsemi | 击穿电压: | 5.6 V |
产品种类: | EMI滤波器 | 钳位电压: | 18 V |
产品类型: | ESD Suppressors | Vesd - 静电放电电压触点: | 15 kV |
极性: | Unidirectional | Vesd - 静电放电电压气隙: | - |
工作电压: | 5 V | Cd - 二极管电容 : | 1.3 pF |
通道数量: | 2 Channel | Ipp - 峰值脉冲电流: | 16 A |
端接类型: | SMD/SMT | 最小工作温度: | - 40 C |
封装 / 箱体: | WDFN-10 | 最大工作温度: | + 85 C |
EMI4192MTTAG引脚图
二、型号与类型
EMI4192MTTAG是Onsemi(安森美)公司推出的一款集成式低电阻共模滤波器,专为高速数字串行接口设计,如HDMI和MIPI D-PHY等。该滤波器不仅集成了共模滤波功能,还具备ESD保护功能,能够同时解决电磁干扰和静电放电两大问题。其封装形式为WDFN-10,这是一种符合RoHS标准的小型封装,有利于节省电路板的空间并降低制造成本。
三、工作原理
EMI4192MTTAG的工作原理主要基于共模滤波和ESD保护两大机制。
共模滤波:共模干扰是电子设备中常见的一种电磁干扰形式,它通常是由电源线或信号线中的共模电流引起的。EMI4192MTTAG通过内置的共模滤波电路,对共模电流进行抑制,从而降低其对系统的影响。这种滤波机制能够有效减少电磁辐射和传导干扰,提高系统的电磁兼容性。
ESD保护:静电放电是电子设备在制造、运输和使用过程中难以避免的问题。当静电电荷积累到一定程度时,可能通过设备引脚瞬间放电,对内部电路造成损害。EMI4192MTTAG集成了ESD保护电路,能够在静电放电发生时迅速将电荷泄放至地,从而保护内部电路免受损害。该保护电路符合IEC61000-4-2标准,能够承受高达±15kV的接触放电。
四、特点
高度集成:EMI4192MTTAG将共模滤波和ESD保护两大功能集成于一个小型封装内,简化了电路设计,降低了制造成本。
低电阻:该滤波器具有低电阻特性,能够减小对信号传输的影响,保证信号的完整性和高速性。
高带宽:EMI4192MTTAG具有较大的差分模式带宽,截止频率超过2GHz,适用于高速数字串行接口。
高共模停止带衰减:在700MHz时,共模停止带衰减超过25dB;在800MHz时,衰减超过30dB,有效抑制共模干扰。
优异的ESD保护能力:符合IEC61000-4-2标准,能够承受高达±15kV的接触放电,保护内部电路免受静电损害。
小型封装:采用WDFN-10封装,尺寸小巧,有利于节省电路板空间。
RoHS合规:该滤波器符合RoHS标准,无铅、无卤、无溴化阻燃剂,符合环保要求。
五、应用
EMI4192MTTAG广泛应用于需要高速数字串行接口和良好电磁兼容性的电子设备中,包括但不限于以下领域:
移动通信设备:如智能手机、平板电脑等,其中的HDMI/DVI显示接口和MIPI D-PHY(CSI-2、DSI等)接口均可采用EMI4192MTTAG进行保护和滤波。
数码相机和摄像机:这些设备中的高速数据传输接口同样需要良好的电磁兼容性和ESD保护,EMI4192MTTAG能够满足这些需求。
工业自动化设备:在工业控制系统中,高速串行数据线的稳定性和可靠性至关重要。EMI4192MTTAG能够有效降低电磁干扰和静电放电对系统的影响,提高设备的稳定性和可靠性。
汽车电子:随着汽车电子化的不断发展,越来越多的高速串行接口被应用于汽车系统中。EMI4192MTTAG能够为这些接口提供有效的保护和滤波功能。
六、关键参数
以下是EMI4192MTTAG的主要参数:
制造商:Onsemi(安森美)
封装:WDFN-10
工作电压:5V
通道数量:2 Channel
击穿电压:5.6V
钳位电压:18V
静电放电电压触点:±15kV(IEC61000-4-2)
共模插入损耗(Attenuation):
在700MHz时,≥25dB
在800MHz时,≥30dB
这些数值表明EMI4192MTTAG在高频段对共模干扰的抑制能力非常出色,能够有效减少信号传输过程中的电磁辐射和传导干扰。
差分模式阻抗(Differential Mode Impedance, Zdiff):
该参数描述了在差分模式下,滤波器对信号传输的影响。EMI4192MTTAG设计为具有较低的差分模式阻抗,以确保高速信号能够无阻碍地通过,减少信号失真和衰减。共模阻抗(Common Mode Impedance, Zcm):
共模阻抗决定了滤波器对共模信号的抑制能力。EMI4192MTTAG通过优化电路设计,实现了较高的共模阻抗,从而在较宽的频率范围内提供有效的共模干扰抑制。电容值(Capacitance):
虽然具体电容值可能因产品批次或设计细节略有不同,但EMI4192MTTAG的电容值被精确控制在一定范围内,以确保其在共模滤波和ESD保护方面的最佳性能。泄漏电流(Leakage Current):
在正常工作条件下,EMI4192MTTAG的泄漏电流极低,这有助于保持信号的纯净度,并防止因泄漏电流引起的额外功耗或热效应。工作温度范围(Operating Temperature Range):
该滤波器通常具有较宽的工作温度范围,如-40°C至+85°C,以适应各种应用环境的温度变化。存储温度范围(Storage Temperature Range):
除了工作温度范围外,EMI4192MTTAG还具备较宽的存储温度范围,以确保在运输和储存过程中不会因温度变化而损坏。
七、设计注意事项
在使用EMI4192MTTAG进行电路设计时,需要注意以下几点:
布局与布线:合理的布局和布线是确保滤波器性能的关键。应尽量缩短信号线长度,避免信号线与电源线或地线之间的交叉干扰。同时,滤波器的输入输出端口应与被保护电路紧密连接,以减少信号传输过程中的损耗和干扰。
接地处理:良好的接地是抑制电磁干扰和静电放电的重要措施。在设计过程中,应确保滤波器的接地引脚与系统的地平面可靠连接,以提供低阻抗的接地路径。
电源去耦:为了进一步提高系统的电磁兼容性,建议在电源输入端添加适当的去耦电容,以滤除电源线上的高频噪声和干扰。
信号完整性分析:在高速数字信号传输系统中,信号完整性分析是不可或缺的步骤。通过仿真和测试,可以评估滤波器对信号传输性能的影响,并对设计进行必要的优化。
八、总结与展望
Onsemi EMI4192MTTAG作为一款集成式低电阻共模滤波器,凭借其出色的电磁兼容性和ESD保护能力,在高速数字串行接口领域得到了广泛应用。其小型封装、低电阻、高带宽和优异的共模停止带衰减等特点,使得该滤波器成为提升系统稳定性和可靠性的理想选择。随着电子技术的不断发展,对高速数据传输和电磁兼容性的要求将越来越高。未来,我们期待看到更多像EMI4192MTTAG这样高性能、高集成度的滤波器产品问世,为电子设备的创新和发展提供有力支持。同时,随着智能制造和物联网技术的普及,EMI4192MTTAG等滤波器在工业自动化、汽车电子等领域的应用前景也将更加广阔。
责任编辑:David
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