大箝拉电压VC 和大峰值脉冲电流IPP
当持续时间为20微秒的脉冲 峰值电流IPP 流过TVS 时,在其两极间出现的大峰值电压为VC。它是串联电阻上和因温度系数两者电压上升的组合。VC 、IPP反映 TVS 器件的浪涌抑制能力。VC 与VBR 之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。
主要用途
由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流 低、击穿电压偏差 、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
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。
功能特点
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脉冲,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声影响。
瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppression Diode),简称TVS二极管,是一种常见的电子元件,用于保护电路免受瞬态电压干扰和过电压损害。它具有快速响应、高能量吸收和低电阻等特点,在各种电子设备中得到广泛应用。
瞬态电压抑制二极管的工作原理基于击穿效应。当电路中出现过电压时,TVS二极管的反向截止区会迅速击穿,形成一个低电阻的通路。这使得过电压能量被吸收,并将其引流到地,保护其他电子元件免受损害。
在正常工作条件下,TVS二极管处于反向截止状态,几乎不消耗功率。然而,当遭受瞬态过电压时,其特性会迅速切换到导通状态,并能够在纳秒级别响应时间内吸收大量的过电压能量。这种快速响应和高能量吸收的能力使得TVS二极管成为抑制瞬态过电压的理想选择。
瞬态电压抑制二极管是一种重要的保护元件,用于抑制电路中的瞬态过电压,保护其他的电子元件免受干扰和损害。其原理基于击穿效应,能够迅速响应并吸收过电压能量。在选择TVS二极管时,需考虑其规格参数,如峰值脉冲功率、额定工作电压、响应时间等,以确保其能够有效地抑制瞬态过电压并保护电路的稳定运行。
电路中的瞬变可能是由内部或外部连接引起的。例如,由于感应负载开关或开关和连接器的接触问题,可能会在电路内部产生瞬变。而在外部,雷击或感应开关等因素也可能导致瞬变的发生。
瞬态电压抑制器件或TVS是一种用于保护电路免受突然的电压尖峰影响的装置。主要的保护方法是将这些TVS器件与电路并联使用,以防止过压对电路造成影响。有许多类型的TVS器件可用于瞬态电压抑制,如金属氧化物压敏电阻、TVS二极管、齐纳二极管或旁路电容器。根据其工作原理,瞬态电压抑制器可以分为两类:钳位器件和Crowbar器件。钳位器件能够将电压限制在固定水平,并吸收过压事件的额外能量。TVS二极管就是一种钳位器件的例子。
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