使電子電路免受損害的協(xié)同電路保護方案(一)
(3)TVS二極管的分類(lèi)
TVS器件按極性可以分為單極性和雙極性?xún)煞N;按用途可以分為各種電路都適用的通用型TVS器件和特殊電路適用的專(zhuān)用型TVS器件;如果按封裝及內部結構又可分為:軸向引線(xiàn)二極管、雙列直插TVS陣列(適用多線(xiàn)保護)、貼片式、組件式和大功率模塊式等。
(4)TVS的選用
① 確定被保護電路的最大直流工作電壓或連續工作電壓、電路的額定標準電壓和“高端”容限;
② TVS額定反向關(guān)斷電壓VFM應大于或等于被保護電路的最大工作電壓。若選用的VFM太低,器件可能進(jìn)入雪崩或因反向漏電流太大影響電路的正常工作。TVS串聯(lián)連接可以提高TVS的總額定反向關(guān)斷電壓;
③ TVS的最大箝位電壓VC應小于被保護電路的損壞電壓;
④ 在規定的脈沖持續時(shí)間內,TVS的最大峰值脈沖功耗PM必須大于被保護電路內可能出現的峰值脈沖功率。在確定了最大箝位電壓后,其峰值脈沖電流應大于瞬態(tài)浪涌電流;
⑤ 對于數據接口電路的保護,還必須注意選取具有合適結電容Cj的TVS器件;
⑥ 根據用途選用TVS的極性及封裝結構。交流電路選用雙極性TVS較為合理;多線(xiàn)保護選用TVS陣列更為有利;
⑦ 溫度考慮。瞬態(tài)電壓抑制器TVS可以在-55℃~+150℃之間工作。如果需要TVS在一個(gè)變化的溫度環(huán)境下工作,由于其反向漏電流ID是隨工作溫度的增加而增大,功耗隨TVS結溫的增加而下降,因此,使用時(shí)須考慮溫度變化對其工作特性的影響。
例如,美國Tyco的瑞侃公司新近推出的過(guò)電壓保護器件PolyZen微型集成保護模塊為一高分子保護的齊納二極管,可用于硬盤(pán)驅動(dòng)器、便攜電子設備、計算機子系統、汽車(chē)電子和USB端口保護等過(guò)電壓保護應用場(chǎng)合。它具有耐受能量大、所需散熱小、電壓鉗位穩定度高的特點(diǎn),可用于不正確的電源電壓、電壓的瞬態(tài)過(guò)高和極性反轉保護的應用場(chǎng)合。
再如,美國Tyco的瑞侃公司新近推出的過(guò)電壓/過(guò)電流保護模塊2Pro,為一單片過(guò)電壓/過(guò)電流保護器,內部引腳功能框圖如圖1所示,具有體積小、電力線(xiàn)搭碰/感應測試后自動(dòng)恢復和有助于防護電路過(guò)電壓的優(yōu)點(diǎn),可用于VOIP網(wǎng)關(guān)、無(wú)線(xiàn)電話(huà)、傳真機、機頂盒、低成本電信系統和客戶(hù)端設備的過(guò)電壓/過(guò)電流保護應用場(chǎng)合。
2.2金屬氧化物可變電阻(MOV)
金屬氧化物可變電阻(MOV)是一種陶瓷元件,其應用越來(lái)越廣。它的典型應用產(chǎn)品是氧化鋅壓敏電阻,是由氧化鋅微粒組成的多晶半導體過(guò)電壓抑制器件。利用其良好的伏安特性可以將沖擊電壓限制在一定范圍內。其主要技術(shù)參數有通電流能力、沖擊擊穿電壓和殘壓。金屬氧化物可變電阻能承受較大的電流沖擊,具有較快的響應速度,可達到毫μs級,價(jià)格較便宜。金屬氧化物可變電阻的不足之處在于它的體積和電容值較大,存在一定的漏電流,如果質(zhì)量不好,漏電流將逐漸增大甚至損壞;同時(shí)金屬氧化物可變電阻的殘壓較高,鉗位效果較差,沖擊電流越大,鉗位電壓就越高;反復沖擊耐受能力差,它多次受沖擊后工作特性變壞,會(huì )直接影響到其使用效果和工作壽命。
如果在一些要求高的電子設備中僅用金屬氧化物可變電阻來(lái)保護還不夠,還可以結合其它保護器件,如半導體二極管來(lái)實(shí)現過(guò)電壓保護。
2.3氣體放電管(GDT)
氣體放電管(GDT)是把一對放電間隙封裝在充以放電介質(zhì)(如惰性氣體)的玻璃或陶瓷中,即構成氣體放電管。常用的氣體放電管的沖擊擊穿電壓在一百多V到幾kV,一旦沖擊過(guò)電壓達到氣體放電管的沖擊擊穿電壓時(shí),氣體放電管內的氣體電離,氣體放電管由原來(lái)的開(kāi)路狀態(tài)變?yōu)榻贫搪窢顟B(tài)。
雖然氣體放電管具有可承受很大電流沖擊的能力,并且體積小、價(jià)格低,但它的響應速度慢,在導通期間近似變?yōu)槎搪?,有可能造成上一級空氣開(kāi)關(guān)跳閘。在一些不允許短暫中斷電源的場(chǎng)合不應采用氣體放電管來(lái)保護。但由于氣體放電管的價(jià)格便宜,在一般要求不高的過(guò)電壓保護應用場(chǎng)合,可利用氣體放電管作為第一級或第二級保護元件。
使用中,GDT并聯(lián)在類(lèi)似電源線(xiàn)、電信線(xiàn)、信號線(xiàn)和數據傳輸線(xiàn)等敏感設備的前端,從而保護它們不受由于閃電和設備開(kāi)關(guān)動(dòng)作而引入的瞬間突變電壓的影響而對被保護對象的破壞。在正常情況下,GDT不會(huì )影響信號的正常工作。但是,在浪涌電壓的情況下,GDT可以轉變?yōu)榈妥韫ぷ鳡顟B(tài),使由于瞬間突變電壓產(chǎn)升的能量被消耗掉,而不影響被保護對象的正常工作。并且,如果GDT和Polyswitch、SiBar和MOV等飽護器件混合使用時(shí),保護效果更佳。常用的GDT外形圖如圖2所示。
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