求如何用分立元件门电路代换TVS吸收电路?

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力特推出的SMBJ系列TVS管专门用于保护敏感电子设备,使其免受瞬态电压侵害,提高安全性。
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TVS与ESD在技术上是相同的。ESD主要是用于人体或设备对器件的放电保护,ESD的电容较小,TVS主要是对初级与次级进行保护,TVS的电容较大。TVS可以承受更大的电流。
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在浪涌防护上,大部分场合会根据电路的实际情况选用MOV/GDT/TVS这三类器件来做组合应用。
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Littelfuse的CAN总线保护TVS管SM24CANB-02HTG,为500W TVS二极管阵列,内含两个双向TVS管,封装为SOT23-3。反向工作电压VRM为24V,0.1μA泄露电流Ileak(max),符合AEC-Q101汽车标准。
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tvs失效模式一般指短路,但如果通过的电流过大,温度过高而炸裂时,也会造成开路。TVS失效容易造成整机中器件或部件的损坏。所以,使用TVS管,一定要选用可靠性高的产品,建议使用力特的产品。
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Littelfuse有推出专用的低压TVS保护阵列,型号为SLVU2.8-4BTG-S,为四路TVS管,其中每个低压TVS都有一个与之串联的补偿二极管,最大反向断态电压为2.8V,工作温度范围为-40℃~125℃。
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Littelfuse AK3系列TVS管,可确保通信设备安全运行,极大减少浪涌造成的伤害!
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是否需要保险丝是根据实际项目来确定的,一般TVS管是为了钳位电压使用,从而实现过压保护,而保险丝是为了过流保护使用,二者可以结合使用,也可以分离使用。
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为了确保了通讯接收数据的可靠性,本文介绍了Littelfuse TVS管在通讯电路中的应用、选型技巧及使用注意事项等。
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电压或电流的瞬间干扰是造成电子设备或电气设备损坏的主要原因。电源、USB、以太网等接口都会由于雷击或静电放电产生瞬态干扰,造成设备损坏,为了抑制瞬态响应,保护器件必不可少。本文介绍Littefuse SMBJ系列TVS管保护你的通信器件。
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本文通过实际的应用案例介绍在电驱控制电路的瞬态防护中应如何选择正确的TVS二极管防护器件。
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Enhanced ESD Discrete TVS,SP0201U-ELC-01UTG,SP0201B-ELC-01UTG,SP0402U-ELC-01ETG,SP0402B-ELC-01ETG
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SM24CANB-02HTG内含两个钳位电压为34V的TVS管,寄生电容仅30pF。
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本文通过一款汽车音响的实际案例,对Littelfuse的TVS管进行选型并跟其他家的产品进行对比测试,得出Littelfuse的TVS产品SM24CANA-02HTG,其抗ESD等级更高,是车载音响系统CAN总线ESD保护的首选。
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浪涌防护设计中的保护神器——TVS!凭借响应时间快(ns级别)、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压易控制、体积小等优点在汽车、家用电器、新能源等市场得到广泛应用。
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Littefuse公司的TPSMF4L系列TVS管,采用SOD-123FL塑料封装,专用于保护电压敏感的电子设备,避免由于闪电和其他瞬态电压引起的瞬变而受到损坏。
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高压TVS的电容能力一般是满足不了2MHz的高频开关信号钳位应用的,这样会形成高频开关状态。建议用TVS阵列产品。
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这要看TVS损坏的概率。如果是极其偶尔的损坏,那应该是电磁干扰、或电气干扰;如果是大面积损坏,那应该是TVS参数选择不当,要重新审核电路参数设计。
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大通流量的TVS AK6系列在做防雷设计时,必须要加一个熔丝串在回路中做保护,以防止短路对TVS的损坏。
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在射频卡天线设计上,因为要考虑到天线的辐射频率以及基带信号不能损失,一般要选用结电容小的TVS阵列,这样对信号不会构成影响,同时,在静电和浪涌时能快速响应。SP30xx系列的TVS阵列非常适合应用于此类场合。
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应用笔记或设计指南
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可以并联使用,增加功率,如果有单颗物料可选,不建议多颗并联。
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本文将对电路保护技术以及应在设计过程早期实施的电路板布局策略进行探讨,还将就选择能够提高可穿戴设备设计安全性和可靠性的 TVS 二极管的四步法进行详细介绍。
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Central公司推出的双向TVS 3SMC170CA,1.5SMC170CA,1.5SMC200CA,1.5SMC220CA ,适用于交流电路,漏电流小(5uA),瞬态抑制功率高。推荐应用在电机控制输入滤波电路中。
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TVS DIODE ARRAYS
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TVS DIODE ARRAYS
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应用笔记或设计指南
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氧化锌压敏电阻MLV可以更大可能的减小PCB的尺寸,同时也为一些有特殊要求的设计提供了可能,是替代TVS型齐纳二极管的理想选择。
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TVS选择最基本的参数是击穿电压和峰值功率,但峰值功率越大,结电容越大,结电容会引起信号衰减,所以合理选择峰值功率,尽量选择小的结电容。
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TVS阵列SP3012系列都是低电容型的多路ESD防护器件,主要用于高速的信号接口,例如USB,HDMI等接口上,因此它的结电容非常低,最大为0.5pF。
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瞬态浪涌抑制二极管TVS一般浪涌在测试的时候采用10/1000us的波形浪涌,能量值为最大峰值电流和电压的乘积,其实在实际中一般是采用8/20us的浪涌波形,因此对于这种波形,10/1000us浪涌能量远远大于8/20us的容量。只要浪涌能量在TVS规格书内的最大能量以内,就算OK。
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瞬态浪涌抑制二极管TVS一般浪涌在测试的时候采用10/1000us的波形浪涌,能量值为最大峰值电流和电压的乘积,其实在实际中一般是采用8/20us的浪涌波形,因此对于这种波形,10/1000us浪涌能量远远大于8/20us的容量。只要浪涌能量在TVS规格书内的最大能量以内,就算OK。
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汽车电子在半导体市场扮演着越来越重要的角色,为此Littelfuse推出了TP6KE系列汽车TVS二极管,用于保护敏感电子设备,防止引起负载突降和出现其它瞬态电压事件。
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Central公司的TVS二极管 CFTVS5V0LC,CTLTVS12,CMXTVS5-4,CMNTVS5V0,是高ESD防护电压的单TVS和4阵列TVS,漏电流很小(0.25-1uA),损耗低。推荐应用在电机控制I/O电路中
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静电防护在电路设计中尤为重要。在要求比较高的场合,如果没有好的电路设计,对于工程师来说是一件头疼的事情。
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国内半导体行业,参之不齐。国外的品牌在性能和稳定性上相比国内好,推荐力特的TVS.
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Ultra Low Capacitance Discrete TVS,SP0201U-ULC-01UTG,SP0201B-ULC-01UTG,SP0402U-ULC-01ETG,SP0402B-ULC-01ETG
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氧化锌压敏电阻MLV可以更大可能的减小PCB的尺寸,同时也为一些有特殊要求的设计提供了可能,是替代TVS型齐纳二极管的理想选择。
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TVS管为过压保护器件,有电压钳位作用,防止过压。如果需要过流保护,可以采用保险丝。
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TVS的选型原则:(1)门极驱动上的TVS反向工作电压Vr跟门极工作电压相同,略大一点也是可以;(2)要根据后一级的耐压情况来选箝位电压Vclamp,一般是后一级耐压要大于箝位Vclamp电压。
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TVS的选型原则:(1)门极驱动上的TVS反向工作电压Vr跟门极工作电压相同,略大一点也是可以;(2)要根据后一级的耐压情况来选箝位电压Vclamp,一般是后一级耐压要大于箝位Vclamp电压。
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保护管脚的电压为400V左右,如果浪涌能量过高会造成TVS损坏,如果担心容量不够,可以将两个TVS管并联使用。
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保护管脚的电压为400V左右,如果浪涌能量过高会造成TVS损坏,如果担心容量不够,可以将两个TVS管并联使用。
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超薄封装造就小体积,低结电容,具有高速数据总线保护特性
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TVS管是一种限压型瞬态电压保护二级管,TVS管是并联在线路中,当线路中的电压达到TVS的击穿电压时器件雪崩击穿,TVS击穿工作把大的浪涌电压控制在一定的安全值内,通过地线泄放,从而保护线路和设备不被损坏;一般需要去测量才能知道是否动作;另外是没有指示灯去判定的。
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Littelfuse SMAJ系列TVS二极管,提供5V到440V,几十款不同电压等级提供选择。
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汽车电子的设计者在系统设计的过程中面临许多的技术挑战,包括一些防电气危害的保护方法。 TP6KE系列TVS二极管帮你解决这些技术挑战!
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Littelfuse的SP1326背对背二极管采用专有的硅雪崩技术制造。 这种二极管可为电子设备提供高级别ESD(静电放电)保护。 SP1326 TVS可安全吸收 ±30kV(接触放电,IEC )重复性ESD震击,而不会出现性能减退。
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Littlefuse的SMF系列TVS管属于SMF封装,并且电压在6V以上,具有低电感,出色的钳位能力,与工业标准封装SOD-123封装兼容。
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SP3374NUTG系列是力特推出的一款用于保护高速差分数据线的低电容型TVS,具有雷击浪涌、ESD、CDE和EFT四大保护功能,可在40A和高达30kV ESD的条件下保护多达4个信道或2个差分线对。
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SP1020和SP1021系列采用业内最小的ESD保护封装尺寸——01005封装芯片,同时其电容值比业内类似解决方案低近78%,同时该系列TVS管是数据线的金牌保镖!
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SPxx系列TVS管凭借高达36V的断态电压,能简化对最新款个人电脑、笔记本电脑、平板电脑和智能手机上越来越流行的大型触摸屏的保护。
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通讯管理机提供串口转网络功能,本方案采用三级防护策略,第一级采用Littelfuse的气体放电管GTCS28-471M-R10-2组成的共差模防护,第二级采用RC电路对干扰的泄放,第三级采用Littelfuse的TVS管5.0SMDJ12A对芯片进行差共模防护。
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Central的CMYTVS5-2是一款封装在SOT-543表面贴装外壳中的2线型TVS /二极管阵列,主要用于USB 2.0电源和数据线保护、HDMI接口、数字视频接口(DVI)、以太网端口等应用。
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推荐TVS管SMF10A,其反向断开电压为10V,钳位电压为17V,单向,SOD-123F封装。
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SP4022系列TVS将低电容控向二极管与一个或两个齐纳二极管整合在一起,分别提供单向或双向保护,可防止ESD和闪电引致的浪涌破坏。
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CENTRAL CMPESD24CA双向TVS管在全工作温度范围内(-50℃~125℃)具有小于10nA的卓越的漏电流能力。
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SP1021是6pF,12KV的双向分立TVS管,内部有一个背靠背齐纳二极管,该二极管是由专有的硅雪崩技术制造,为可能经历破坏性静电放电(ESD)的电子设备提供了保障。
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Littelfuse针对敏感的汽车电子元件在负载突降和其它瞬态电压事件引发瞬态电压推出了TPSMB系列TVS二极管。该系列紧凑的DO-214AA封装和600W额定功率使其成为高可靠性、汽车和便携式设备应用出色的次级保护解决方案
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力特的SP3374NUTG系列TVS二极管阵列为高速差分数据线免受ESD、CDE、EFT、和雷电感应电荷的保护进行了优化。
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TVS3V3L4U E6327,MA
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首先需要确认系统的防护等级。力特1.5SMC系列TVS管选型需要考量因素有:1)首先确定被保护电路的最大直流或连续工作电压。2)TVS的额定反向工作电压VR应大于或等于被保护电路的最大工作电压,若选用的VR太低,器件有可能进入雪崩状态或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。3)TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。4)TVS的最大峰值脉冲功率PW(=Vc*Ipp)必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。5)在确定了TVS的最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。6直流保护一般选用单向(UNI)TVS二极管,交流保护一般选用双向(BI)TVS二极管。特殊情况,如:RS-485和RS-232保护可选用双向TVS二极管或TVS阵列。
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推荐力特 TVS TPSMA6L和TPSMB系列,SMA和SMB封装,车载用。
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力特SP1013、SP1014、SP1020和SP1021系列TVS二极管阵列提供了业界空间占用最小的ESD保护。
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Littelfuse推出了符合汽车认证的 TVS 二极管阵列 (SPA(R)) – AQXX系列,为保护数据线路、充电线路、控制线路、传动系统和通信端口不受 ESD、EFT 以及其他过压瞬变损坏提供了一种长久而强有力的方法。 AQxx系列TVS二极管阵列旨在取代电子设备中用于低速和直流应用的多层压敏电阻(MLV)。它将保护任何敏感设备免受静电放电(ESD)和其他瞬态事件的损害。
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TPC11CA to TPC36CA(TVS),VBUS54GD-FBL(ESD Protection),3KASMC,5KASMC,VCUT05E1-SD0,VBUS05B1-SD0,PLZ SERIES,SMFXXA,VTVSXXASMF,BZD27CXXP,LLP1713-7L,LLP1010-6L,LLP1010-5L,CLP0603,LLP1006-2L,LLP1006-2M,SOD52
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瞬态电压抑制器是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
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力特SP3012系列TVS二极管阵列(SPA二极管)集成了四个或六个通道的超低电容轨至轨二极管和一个附加齐纳二极管,以为可能受到静电放电威胁的医疗器械提供保护。该系列器件的设计旨在不影响性能的前提下安全地吸收超过IEC国际标准中规定的最高水平(±8kV接触放电)的重复静电放电冲击。极低的负载电容(0.5pF)也使得其非常适合用于保护高速信号线。
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这里推荐力特双极性TVS管1.5SMC36CA,该TVS管额定反向关断电压(VRWM)为30.8V,封装为DO-214AA,可以满足要求。
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这里推荐双极性TVS管SMBJ30CA,该TVS管额定反向关断电压(VRWM)为30V,封装为DO-214AA,可以满足要求。
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推荐TVS管SP0502BXTG,其工作电压为5V,封装为SOT23,内置双向钳位TVS管,体积小,方便使用。
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电动汽车的电机驱动的直流母线电压最高在400V左右,IGBT的集电极和栅极之间做有源钳位一般选用400V的TVS,如果浪涌电流较大,可以选用较大容量1500W的TVS管SMCJ400A。
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瞬态抑制二极管(TVS)是属于二极管一种,存在结电容,但是因为它的工作场合,在制作的时候会将结电容做一些调整。对于防护浪涌的TVS管,一般并接在低频的信号或者DC电源上,频率很低,对信号影响不大,结电容大小会随着雪崩击穿电压变化有所变化,一般的范围在几百到一千多pF,在规格书有相关曲线。
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瞬态抑制二极管(TVS)是属于二极管一种,存在结电容,但是因为它的工作场合,在制作的时候会将结电容做一些调整。对于防护浪涌的TVS管,一般并接在低频的信号或者DC电源上,频率很低,对信号影响不大,结电容大小会随着雪崩击穿电压变化有所变化,一般的范围在几百到一千多pF,在规格书有相关曲线。
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SMBJ5.0D*, SMBJ6.0D*, SMBJ6.5D*, SMBJ7.0D*, SMBJ7.5D*, SMBJ8.0D*, SMBJ8.5D*, SMBJ9.0D*, SMBJ10D*, SMBJ11D*, SMBJ12D*, SMBJ13D*, SMBJ14D*, SMBJ15D*, SMBJ16D*, SMBJ17D*, SMBJ18D*, SMBJ20D*, SMBJ22D*, SM
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USB50403C,USB50405C,USB50412C,USB50415C,USB50424C
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CDSOD323-T03L,CDSOD323-T03,CDSOD323-T05L,CDSOD323-T03LC,CDSOD323-T03C,CDSOD323-T05LC
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应用笔记或设计指南
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704-15K36,704-15K36T
快速参考指南
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如果需要长期工作在过压状态,可以选择齐纳二极管。
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用分立元件仿制代换厚膜电路的注意事项
用分立元件仿制代换厚膜电路的注意事项
  (1)根据原厚膜电路的内部结构,设计好代换组件的印制电路板,布线时,要掌握代换厚膜电路的输入端、输出端、主电源端和接地端。要尽量避免交叉布线,要防止交流回路的电流通过直流回路,要妥善选择总接地点和引出点。同时,也要考虑电路联接时的匹配等问题。    (2)按原电路标称的元器件参数,严格选择好代换元器件。各项参数一定要注意降额选用。    (3)安装与调试。组件安装完毕后,
  (1)根据原厚膜电路的内部结构,设计好代换组件的印制电路板,布线时,要掌握代换厚膜电路的输入端、输出端、主电源端和接地端。要尽量避免交叉布线,要防止交流回路的电流通过直流回路,要妥善选择总接地点和引出点。同时,也要考虑电路联接时的匹配等问题。    (2)按原电路标称的元器件参数,严格选择好代换元器件。各项参数一定要注意降额选用。    (3)安装与调试。组件安装完毕后,要先调试好,再正式上机使用,以免扩大故障,造成不必要的损失。
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上海涵伟科技
太原市小店区鑫源昇电子产品经销部
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求tvs齐纳二极管-吸收浪涌电流??
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稳压管和TVS管的工作原理&稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压.TVS(Transient&Voltage&Suppresser瞬态电压抑制器)&TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,从而把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。正因为如此,TVS可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压[4],以及感应雷所产生的过电压。&TVS管和稳压管一样,也是反向应用的。其中VR称为最大转折电压,是反向击穿之前的临界电压。VB是击穿电压,其对应的反向电流IT一般取值为1&mA。VC是最大箝位电压,当TVS管中流过的峰值电流为IPP的大电流时,管子两端电压就不再上升了。因此TVS管能够始终把被保护的器件或设备的端口电压限制在VB~VC的有效区内。与稳压管不同的是,IPP的数值可达数百安培,而箝位响应时间仅为1&10-12s。TVS的最大允许脉冲功率为PM=VCIPP,且在给定最大钳位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大。&稳压管和TVS管的作用稳压管的应用:&1、浪涌保护电路:稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜.图中的稳压二极管D是作为过压保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开.2、电视机里的过压保护电路:EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态.3、电弧抑制电路:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它.4、串联型稳压电路:在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用TVS器件按极性可分为单极性和双极性两种;按用途可分为通用型和专用型;按封装和内部结构可分为轴向引线二极管、双列直插TVS阵列、贴片式和大功率模块等[1]。轴向引线的产品峰值功率可达400&W、500&W、600W、1500W和5&000W。其中大功率的产品主要用在电源馈线上,低功率产品主要用在高密度安装场合。对于高密度安装的场合,也可以选择双列直插和表面贴装等封装形式。在选用TVS时,应考虑以下几个主要因素:(1)若TVS有可能承受来自两个方向的尖峰脉冲电压(浪涌电压)冲击时,应当选用双极性的,否则可选用单极性。(2)所选用TVS的Vc值应低于被保护元件的最高电压。Vc是二极管在截止状态的电压,也就是在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则器件面临被损坏的危险。(3)TVS在正常工作状态下不要处于击穿状态,最好处于VR以下,应综合考虑VR和VC两方面的要求来选择适当的TVS。(4)如果知道比较准确的浪涌电流IPP,则可利用VCIpp来确定功率;如果无法确定IPP的大致范围,则选用功率大些的TVS为好。PM是TVS能承受的最大峰值脉冲功率耗散值。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。(5)TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%。如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的累积,不然有可能损坏TVS。(6)对于小电流负载的保护,可有意识地在线路中增加限流电阻,只要限流电阻的阻值适当,一般不会影响线路的正常工作,但限流电阻对干扰所产生的电流却会大大减小。但这样可能选用峰值功率较小的TVS管来对小电流负载线路进行保护。(7)电容量C是由TVS雪崩结截面决定的,这是在特定的1&MHz频率下测得的。C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C太大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。对于数据/信号频率越高的回路,二极管的电容对电路的干扰越大,形成噪声或衰减信号强度也大,因此,需要根据回路的特性来决定所选器件的电容范围。高频回路一般选择电容应尽量小(如LCTVS、低电容TVS,电容不大于3&pF),而对电容要求不高的回路,电容的容量选择可高于40&pF。(8)为了满足IEC国际标准,TVS二极管必须达到可以处理最小8&kV(接触)和15&kV(空气)的ESD冲击,有的半导体生产厂商在自己的产品上使用了更高的抗冲击标准。而对于某些有特殊要求的便携设备应用,设计者可以按需要挑选器件。
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TVS瞬态电压抑制二极管(钳位二极管)原理参数
TVS瞬态电压抑制二极管(钳位二极管)原理参数
态电压抑制二极管(TVS)又叫钳位二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量的大脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压钳制在预定水平,其响应时间仅为10-12毫秒,因此可有效地保护电子线路中的精密元器件。
瞬态电压抑制二极管允许的正向浪涌电流在TA=250C,T=10ms条件下,可达50~200A。双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉冲功率,并把电压钳制到预定水平,双向TVS适用于交流电路,单向TVS一般用于直流电路。可用于防雷击、防过电压、抗干扰、吸收浪涌功率等,是一种理想的保护器件。耐受能力用瓦特(W)表示。
瞬态电压抑制二极管的主要电参数
(1)击穿电压V(BR)
器件在发生击穿的区域内,在规定的试验电流I(BR)下,测得器件两端的电压称为击穿电压,在此区域内,二极管成为低阻抗的通路。
(2)最大反向脉冲峰值电流IPP
在反向工作时,在规定的脉冲条件下,器件允许通过的最大脉冲峰值电流。 IPP与最大钳位电压VC(MAX)的乘积,就是瞬态脉冲功率的最大值。
使用时应正确选取TVS,使额定瞬态脉冲功率PPR大于被保护器件或线路可能出现的最大瞬态浪涌功率。
瞬态电压抑制二极管的分类
瞬态电压抑制二极管可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。如:各种交流电压保护器、 4~200mA电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。若按封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS阵列(适用多线保护)、贴片式、组件式和大功率模块式等。
瞬态电压抑制二极管的应用
目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/ 直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表(电度表)、RS232/422/423/485、 I/O、LAN、ISDN 、ADSL、USB、MP3、PDAS、GPS、CDMA、GSM、数字照相机的保护、共模/差模保护、RF耦合/IC驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。
瞬态电压抑制二极管的特点
(1)将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的肪冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。
(2)静电放电效应能释放超过10000V、60A以上的脉冲,并能持续10ms;而一般的TTL器件,遇到超过30ms的10V脉冲时,便会导至损坏。利用TVS二极管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的干扰(Crosstalk)。
(3)将TVS二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。
瞬态电压抑制二极管的选用技巧
(1)确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。
(2)TVS额定反向关断VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。
(3)TVS的最大钳位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
(4)在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大钳位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
(5)对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。
(6)根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。
(7)温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55℃~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS 结温增加而下降,从+25℃~+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR随温度的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特性的影响。
处理瞬时脉冲对元件损害的最好办法是将瞬时电流从感应元件引开。 TVS二极管在线路板上与被保护线路并联,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS二极管便产生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流透过二极管被引开,避开被保护元件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管自动回覆高阻状态,整个回路进入正常电压。许多元件在承受多次冲击后,其参数及性能会产生退化,而只要工作在限定范围内,二极管将不会产生损坏或退化。
从以上过程可以看出,在选择TVS二极管时,必须注意以下几个参数的选择:1. 最小击穿电压VBR和击穿电流I R 。 VBR是TVS最小的击穿电压,在25℃时,低于这个电压TVS是不会产生雪崩的。当TVS流过规定的1mA电流(IR )时,加于TVS两极的电压为其最小击穿电压V BR 。按TVS的VBR与标准值的离散程度,可把VBR分为5%和10%两种。对于5%的VBR来说,V WM =0.85VBR;对于10%的VBR来说,V WM =0.81VBR。为了满足IEC国际标准,TVS二极管必须达到可以处理最小8kV(接触)和15kV(空气)的ESD冲击,部份半导体厂商在自己的产品上使用了更高的抗冲击标准。对于某些有特殊要求的可携设备应用,设计者可以依需要挑选元件。2.最大反向漏电流ID和额定反向切断电压VWM。 VWM是二极管在正常状态时可承受的电压,此电压应大于或等于被保护电路的正常工作电压,否则二极管会不断截止回路电压;但它又需要尽量与被保护回路的正常工作电压接近,这样才不会在TVS工作以前使整个回路面对过压威胁。当这个额定反向切断电压VWM加于TVS的两极间时它处于反向切断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流ID。3.最大钳位电压VC和最大峰值脉冲电流I PP 。当持续时间为20ms的脉冲峰值电流IPP流过TVS时,在其两端出现的最大峰值电压为VC。 V C 、IPP反映了TVS的突波抑制能力。 VC与VBR之比称为钳位因子,一般在1.2~1.4之间。 VC是二极管在截止状态提供的电压,也就是在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则元件面临被损伤的危险。4. Pppm额定脉冲功率,这是基于最大截止电压和此时的峰值脉冲电流。对于手持设备,一般来说500W的TVS就足够了。最大峰值脉冲功耗PM是TVS能承受的最大峰值脉冲功耗值。在特定的最大钳位电压下,功耗PM越大,其突波电流的承受能力越大。在特定的功耗PM下,钳位电压VC越低,其突波电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且,TVS所能承受的瞬态脉冲是不重覆的,元件规定的脉冲重覆频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%。如果电路内出现重覆性脉冲,应考虑脉冲功率的累积,有可能损坏TVS。5. 电容器量C。电容器量C是由TVS雪崩结截面决定的,是在特定的1MHz频率下测得的。 C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C太大将使讯号衰减。因此,C是数据介面电路选用TVS的重要参数。电容器对于数据/讯号频率越高的回路,二极管的电容器对电路的干扰越大,形成噪音或衰减讯号强度,因此需要根据回路的特性来决定所选元件的电容器范围。高频回路一般选择电容器应尽量小(如 LCTVS、低电容器TVS,电容器不大于3pF),而对电容器要求不高的回路电容器选择可高于40pF。
瞬态电压抑制二极管特性曲线:
图1 单向TVS二极管特性曲线
图2 双向TVS二极管特性曲线
说明:?VBR:崩溃电压@IT- TVS瞬间变为低阻抗的点VRWM:维持电压-在此阶段TVS为不导通之状态VC:钳制电压@Ipp -钳制电压约略等于1.3*VBR VF:正向导通电压@IF -正向压降IR:逆向漏电流@VRWM&IT:崩溃电压之测试电流IPP:突波峰值电流IF:正向导通电流
图2 瞬态电压抑制二极管电路原理
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