瞬态抑制器的性能与应用

最新更新时间:2012-02-12来源: 互联网关键字:瞬态  抑制器  性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

瞬态干扰

  瞬态干扰指交流电网上出现的浪涌电压、振铃电压、火花放电等瞬间干扰信号,其特点是作用时间极短,但电压幅度高、瞬态能量大。瞬态干扰会造成控制系统的电源电压的波动;当瞬态电压叠加在控制系统的输入电压上,使输入控制系统的电压超过系统内部器件的极限电压时,便会损坏控制系统内部的设备,因此必须采用抑制措施。

  硅瞬变吸收二极管

  硅瞬变吸收二极管的工作有点象普通的稳压管,是箝位型的干扰吸收器件;其应用是与被保护设备并联使用。 硅瞬变电压吸收二极管具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力,及极多的电压档次。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,以及感应雷所产生的过电压。

  TVS管有单方向(单个二极管)和双方向(两个背对背连接的二极管)两种,它们的主要参数是击穿电压、漏电流和电容。使用中TVS管的击穿电压要比被保护电路工作电压高10%左右,以防止因线路工作电压接近TVS击穿电压,使TVS漏电流影响电路正常工作;也避免因环境温度变化导致TVS管击穿电压落入线路正常工作电压的范围。

  TVS管有多种封装形式,如轴向引线产品可用在电源馈线上;双列直插的和表面贴装的适合于在印刷板上作为逻辑电路、I/O总线及数据总线的保护。

  TVS的特性

  TVS的电路符号和普通的稳压管相同。其电压-电流特性曲线如图1所示。其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。图2是TVS的电流-时间和电压-时间曲线。在浪涌电压的作用下,TVS两极间的电压由额定反向关断电压VWM上升到击穿电压VBR,而被击穿。随着击穿电流的出现,流过TVS的电流将达到峰值脉冲电流IPP,同时在其两端的电压被箝位到预定的最大箝位电压VC以下。其后,随着脉冲电流按指数衰减,TVS两极间的电压也不断下降,最后恢复到初态,这就是TVS抑制可能出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的过程。当TVS两极受到反向高能量冲击时,它能以10~12s级的速度,将其两极间的阻抗由高变低,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电位箝位于预定值,有效地保护电子设备中的元器件免受浪涌脉冲的损害。TVS具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压容易控制、体积小等优点,目前已广泛应用于家用电器、电子仪表、通讯设备、电源、计算机系统等各个领域。

  TVS的主要参数

  最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。VWM是TVS最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加于TVS的两极间时它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流ID。最小击穿电压VBR和击穿电流IR。VBR是TVS最小的击穿电压。在25℃时,低于这个电压TVS是不会发生雪崩的。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VBR。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,VWM=0.85VBR;对于10%的VBR来说,VWM=0.81VBR。

  最大箝位电压VC和最大峰值脉冲电流IPP。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。VC、IPP反映了TVS的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。

  电容量C。电容量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太大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。

  最大峰值脉冲功耗PM。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。而且,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,有可能损坏TVS。

  箝位时间TC。TC是从零到最小击穿电压VBR的时间。对单极性TVS小于1×10-12s;对双极性TVS小于10×10-12s。

  TVS的分类

  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。轴向引线的产品峰值功率可以达到400W、500W、600W、1500W和5000W。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的场合。对于高密度安装的场合还可以选择双列直插和表面贴装的封装形式。

  TVS的选用

  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最大可承受电压。

  TVS的额定反向关断电压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。

  TVS的最大反向箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。

  在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功率PM必须大于被保护电路可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。一般TVS的最大峰值脉冲功率是以10/1000ms的非重复脉冲给出的,而实际的脉冲宽度是由脉冲源决定的,当脉冲宽度不同时其峰值功率也不同。如某600WTVS,对1000ms脉宽最大吸收功率为600W,但是对50ms脉宽吸收功率就可达到2100W,而对10ms的脉宽最大吸收功率就只有200W了。而且吸收功率还和脉冲波形有关:如果是半个正弦波形式的脉冲,吸收功率就要减到75%,若是方波形式的脉冲,吸收功率就要减到66%。

  平均稳态功率的匹配对于需要承受有规律的、短暂的脉冲群冲击的TVS,如应用在继电器、功率开关或电机控制等场合,有必要引入平均稳态功率的概念。举例说明,在一功率开关电路中会产生120Hz,宽度为4ms,峰值电流为25A的脉冲群。选用的TVS可以将单个脉冲的电压箝位到11.2V。此中平均稳态功率的计算为:脉冲时间间隔等于频率的倒数1/120=0.0083s,峰值吸收功率是箝位电压与脉冲电流的乘积11.2V×25A=280W,平均功率则为峰值功率与脉冲宽度对脉冲间隔比值的乘积,即 280×(0.000004S/0.0083S)=0.134W。也就是说,选用的TVS平均稳态功率必须大于0.134W。

  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。

  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。

  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在一个变化的温度下工作,由于其反向漏电流ID是随温度增加而增大;功耗随TVS结温增加而下降,从+25℃到+175℃,大约线性下降50%;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。

TVS管在使用中应注意的事项

  对瞬变电压的吸收功率(峰值)与瞬变电压脉冲宽度间的关系。手册给的只是特定脉宽下的吸收功率(峰值),而实际线路中的脉冲宽度则变化莫测,事前要有估计。对宽脉冲应降额使用。

  对小电流负载的保护,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,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。这就有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。

  对重复出现的瞬变电压的抑制,尤其值得注意的是TVS管的稳态平均功率是否在安全范围之内。

  降额使用

  作为半导体器件的TVS管,要注意环境温度升高时的降额使用问题。 特别要注意TVS管的引线长短,以及它与被保护线路的相对距离。 当没有合适电压的TVS管供采用时,允许用多个TVS管串联使用。串联管的最大电流决定于所采用管中电流吸收能力最小的一个。而峰值吸收功率等于这个电流与串联管电压之和的乘积。

  TVS管的结电容是影响它在高速线路中使用的关键因素,在这种情况下,一般用一个TVS管与一个快恢复二极管以背对背的方式连接,由于快恢复二极管有较小的结电容,因而二者串联的等效电容也较小,可满足高频使用的要求。

关键字:瞬态  抑制器  性能 编辑:神话 引用地址:瞬态抑制器的性能与应用

上一篇:通电延时继电器原理/型号
下一篇:CCD摄像机测试方法

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35

微软透露Win10游戏模式细节:提升低端PC游戏性能
Windows 10将加入“游戏模式”   新浪科技讯 北京时间3月6日早间消息,微软刚刚在游戏开发者大会(GDC)上披露了游戏模式如何提升Windows 10性能的一些细节信息。   “游戏模式”是即将推出的Windows 10 Creator Updates中的一项引人关注的功能,它的目的是提升Windows 10的游戏性能。   游戏仍然对微软十分重要,而游戏模式可以巩固Windows 10在PC游戏领域的地位。Creator Update将于今年4月发布,可谓恰逢其时:Windows 10最近在Steam游戏市场份额中跌至50%以下,这有可能表明其普及率增速放缓。   微软Xbox高级计算事业部成员埃里克·沃尔斯顿(E
[手机便携]
人工智能会对高性能计算(HPC)带来些哪些影响?
采用人工智能的工作负载如今变得无处不在,其中有的工作负载在世界上运行最快的计算机上运行,从而改进高性能计算(HPC)。随着组织规划未来的发展,需要解决人工智能工作负载的编程、软件需求、硬件需求和培训需求等问题。在2019年,行业专家和人工智能专家将继续创造创新的解决方案。 以下是人工智能在2019年对高性能计算产生最大影响的十种方式: 1. 张量(Tensors):人工智能计算的通用语言 向量代数的应用催生出为向量计算设计的计算机。Cray公司早期推出的超级计算机就是一种向量超级计算机,它将应用程序表达为向量和矩阵代数问题,这反过来又加强了计算机的设计,以确保向量计算的快速运行。多年来,这种强化循环强烈定义了高性能计算(HPC
[嵌入式]
详解谱麦科技医疗机器人性能测试系统
  随着临床医学水平的提高和工业自动化技术、计算机图像技术以及控制技术的快速发展,医疗机器人已在神经外科、腹腔外科、胸外科、骨外科、血管介入和颅面外科等手术中广泛应用。常见的医疗机器人主要分为两大类:导航式医疗机器人和主从式医疗机器人,医疗机器人已经成为机器人和医疗跨界领域中最受关注的明星产业之一,展现出了广阔的市场前景和发展活力, 医疗机器人的兴起成为我国的医疗水平提升的重要标志。 而医疗机器人的精度和安全也提升至新的高度。 图1 主从式医疗机器人 图2 导航式医疗机器人 医疗机器人的性能指标尤为重要,精度指标不满足,影响医生手术,不利于作业。谱麦科技面对这一行业需求,研制出
[机器人]
恩智浦引领边缘计算变革—— 高性能计算、安全和生态环境
恩智浦为物联网开发人员推出尖端的机器学习 (ML) 解决方案,用于开发兼具智能、安全和感知力的边缘节点。 精彩亮点: · 恩智浦推出经济高效的最新i.MX 8M系列应用处理器,采用先进的第三代14LPC FinFET技术,具备ARM Cortex-A53单核、双核到四核版本的可扩展边缘节点计算能力。 · 恩智浦首次推出全新高性能物联网芯片,将Arm Cortex-A7应用处理器和高带宽双频802.11ac Wi-Fi和蓝牙4.2集成在一个超紧凑型14x14x2.7mm的封装中,适用于边缘设备。 · 恩智浦同时还推出经过功能验证的MCU,采用28nm FD-SOI工艺和突破性的超低漏电流片内SRAM和MRAM解决方案
[网络通信]
最高性能车规MCU即将发布
近几年,汽车智能化、网联化、电动化迅速发展,汽车对于 芯片 的需求无论在数量上还是性能上都快速增长。当下,搭载好的芯片,汽车才会更有竞争力,整车厂对汽车芯片的关注也达到了空前的高度。 面对日益上涨的需求,国际芯片供应却危机四伏, 英飞凌 、恩智浦和 意法半导体 等国际主要汽车芯片大厂在财报电话会议交流时,一方面强调了汽车芯片产业的强劲前景,但同时也指出了2022年车规芯片的产能瓶颈仍然非常严峻。 最高性能车规 MCU 即将发布 “车规时代”到来 “缺芯潮”中,MCU控制芯片是对车厂挑战最大的产品,尤其高性能、高可靠、高安全的车规控制芯片,而这块市场此前一直是国际大厂的天下,国内创新企业尚是空白。 然而,车
[汽车电子]
浅析光纤光谱仪的参数性能影响
  对于光纤 光谱仪 而言,光谱范围通常在200nm-2200nm之间。由于要求比较高的分辨率就很难得到较宽的光谱范围;同时分辨率要求越高,其光通量就会偏少。对于较低分辨率和较宽光谱范围的要求,300线/mm的光栅是通常的选择。如果要求比较高的光谱分辨率,可以通过选择3600线/mm的光栅,或者选择更多像素分辨率的探测器来实现。较窄的狭缝可以提高分辨率,但光通量较小。   另一方面,较宽的狭缝可以增加灵敏度,但会损失掉分辨率。在不同的应用要求中,选择合适的狭缝宽度以便优化整个试验结果。探测器在某些方面决定了光纤光谱仪的分辨率和灵敏度,探测器上的光敏感区原则上是有限的,它被划分为许多小像素用于高分辨率或划分为较少但较大的像素用于高
[测试测量]
技术干货—关于多通道数据采集(DAQ)系统的性能优化
摘要 在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个ADC的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道密度。本文将说明多路复用器输入端的建立瞬变(由多路复用器输出端的大尺度开关瞬变引起)导致需要较长采集时间,使得多通道数据采集系统的整体吞吐量显著降低。然后,本文将着重阐述使输入建立时间最小化以及提高数据吞吐量和系统效率所需的设计权衡。 什么是多通道DAQ?如何衡量多通道DAQ的性能? 多通道数据采集(DAQ)系统是一个与多路输入(通常是传感器)接口的完整信号链子系统,其主要功能是将输入端的模拟信号转换为处理单元可以理解
[测试测量]
技术干货—关于多通道数据采集(DAQ)系统的<font color='red'>性能</font>优化
性能的电机控制器ADMC401
    摘要: 本文介绍了美国模拟器件公司推出的用于电机控制的高档DSP控制器ADMC401,具体分析了其结构及控制外设,并提供了使用方法。     关键词: DSP 电机控制 ADMC401是美国模拟器件公司(ADI)推出DSP芯片中的高档产品,它以ADSP-2171为内核,辅以完备的电机控制外设。与ADMC331相比,ADMC401在电机控制外设上增加了码盘接口、事件捕获单元,并提供了外部地址和数据扩展能力,增强了A/D转换能力,为在高集成环境中实施快速的电机控制开辟了广阔的空间。可广泛应用于交流感应电动机(ACIM)、永磁同步机(PMSM)、无刷直流机(BDCM)和开关磁阻电动机(SR)等控制系统中。
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved