- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-19
- 精华
|
2#
发表于 2012-12-10 14:32:29
|
只看该作者
来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
示屏长期工作的稳定性。如果不允许液晶屏定期复位,可以检测LCD内部工作寄存器和显示RAM,一旦发现LCD不正常,可以对LCD复位。3 CMOS自锁现象及其抑制随着CMOS器件在电子设计领域中应用范围的日益广泛,对其性能可靠、抗干扰方面的要求也越来越高,而在特定环境下,其自身特有的自锁[5]现象严重影响了系统的正常工作,因此,如何有效抑制CMOS自锁现象的产生已成为使用CMOS器件设计电路中一个不可忽视的问题。
3.1 自锁现象自锁现象又称可控硅(SCR)现象。这是因为器件内部存在的pnpn结构形成了双结型寄生晶闸管,此寄生晶闸管的电路结构与SCR的结构完全相同。在测试和使用过程中,当有外来的电压或电流信号触发动作,CMOS器件的漏极Vdd和源极Vss之间就会出现很大的导通电流。该电流一旦开始流动,即使除去外来触发信号也不会中断,只有关断电源或将电压降到某个值以下才能解除该电流,此时器件处于自锁状态。理论和实验证明,CMOS电路的自锁效应是由于其内部存在寄生双极晶闸管所引起的。产生自锁的原因是多方面的,具体分为外部原因和内部原因两类。内部原因是因其内部双寄生晶体管的特殊构造引起的,其制造工艺在出厂后已确定,在此不做详述。外部原因主要由以下几方面构成 1)输入或输出端的电平下降到比Vss还低,或者上升到比Vdd还高;(2)接到Vdd端的电源有异常的浪涌电压或噪声干扰侵入;(3)电源电压瞬间跳动引起反偏下p阱 衬底结电容出现较大的充放电电流,该电流的大小与电源电压变化速度呈正比;(4)受到电离辐射,如α射线或γ射线辐照,使衬底、阱等处有异常的电流流过。
3.2 CMOS自锁现象的抑制措施为了避免自锁现象的发生,一方面从CMOS器件的制造工艺上改进其基本结构,另一方面在电路设计中,针对具体产生自锁的原因采取相应的措施,具体为以下几种方案 1)输入输出电源端有浪涌电压或电流出现时,可在输入端、输出端串联电阻以限制触发电,或者加粗电源线。(2)当电源线阻抗较高时,系统内集成电路开关引起的动态压降也易引起自锁。此时可在Vdd和Vss间接入电容,提供动态电流,减小电源线上的动态压降。(3)由于大多数自锁现象是外来噪声和系统暂态过程引起的,只是瞬间产生,可在由浪涌电压或电流引起的强磁场形成前断开系统内CMOS器件的供电,躲过强磁场后继续上电工作。4 绝缘油耐压测试仪LCD显示中的CMOS自锁现象的抑制措施。
4.1 绝缘油耐压测试仪设计中自锁现象的产生绝缘油耐压测试仪是一种广泛应用于电力行业的测量变压器绝缘油耐压强度的仪器。其工作原理是:在电力绝缘油的测试过程中,需要一个可调的高压电压,该电压加在绝缘油杯两端,电压由零逐步上升,当电压在任意时刻击穿时,当前的电压值即为油的绝缘值。具体实现电路原理框图如图1。 其中,系统的高压产生部分是通过交流电机带动自耦变压器(可调),产生0~220V的交流电,经过1∶400的高压变压器产生0~88kV交流电压。在具体的设计调试中,我们发现每当绝缘油被击穿时,用于显示系统加压状态的液晶屏都会出现花屏,导致系统不能正常工作。经过反复实验发现,造成系统工作失常的是由于在绝缘油击穿时,通过油杯的击穿电流为10~20mA,因变压器变压比为1∶400,升压变压器初级线圈将有4~8A的大电流流过,这么大的电流突变在电路周围产生了强电磁场干扰,严重干扰了暴露在外的液晶显示模块中CMOS器件,引发了器件的自锁现象。
4.2 抑制方法由于本系统中,CMOS器件是集成在液晶模块中,不能采取传统方法直接加限流电阻来抗干扰,只能采用第三种方法来抑制自锁现象的产生。具体实现是:一方面,将系统中大电流导线远离微机控制电路,并使两根大电流导线绞合成双绞线以降低对外的空间干扰;另一方面,考虑到由于大多数自锁现象是外来噪声和系统暂态过程引起的,只是瞬间产生,则可在由浪涌电压或电流引起的强磁场形成前断开系统内CMOS器件的供电,待强磁场撤除后继续上电工作。为此,本系统增设了击穿时的复位电路,见图2。其中J1继电器控制高压的闭合与断开,J2继电器控制液晶显示屏的供电;U1为D触发器,当SD=H,CD=L时,Q=L;当SD=L,CD=H时,Q=H。满位开关信号是由满位限位开关提供,在电机正转达到满位之前,输出为高。具体工作原理是:系统启动时,启动信号输入为低脉冲,触发器CD为低,满位开关输入高电平信号,此时Q=L低,J1继电器闭合,高压接通。当高压击穿时或电机正转到满位(二者满足任一条件),高压信号输入变低,触发器SD=L,CD=H,Q=H,高压控制继电器断开,同时因C3电容两端电压不能突变,U4输出正脉冲,J2动作,断开液晶屏供电电源,而且RESET输出为高,复位信号有效,系统复位。过一段时间(约1s)后,+5V电源对电容C3充电,使电容两端变高,U4输出变低,液晶屏恢复正常供电,系统复位撤除,恢复正常工作。
4.3 试验结果实验表明,该方法能有效控制绝缘油击穿时高压的通断,能够准确测量变压器绝缘油的耐压值,并且在绝缘油击穿时断开液晶显示模块的电源供电,有效避免了液晶屏内CMOS器件自锁现象的产生。
|
|