汽车上单向需要串个二极管的工作原理图解,为什么不直接用双向的tvs

所谓TVS瞬态抑制二极管的工作原理圖解是干什么的呢TVS二极管的工作原理图解,是一种在稳压管工艺基础上发展起来的新型高效电路保护元器件凭借自身独特的亮点(PS级響应速度、高瞬态功率、箝位电压易控制、击穿电压偏差小、低漏电流、高可靠性、小体积、低电容等特点)在电路保护元器件领域独树┅帜,脱颖而出不可否认,TVS二极管的工作原理图解的叫法五花八门不同的人叫法都不一样。为此关键问题了,采购商们是根据什么規律来叫的呢关于TVS二极管的工作原理图解的分类,您知道多少一起来听听专业的电路保护元器件厂家东沃电子的肺腑之言吧!

  1. 贴片TVS管囷直插TVS管

  2. 双向TVS管和单向TVS管

    TVS管按照极性,可分为:双向TVS管和单向TVS管单向TVS管的功能特性与稳压二极管的工作原理图解类似;而双向TVS管的功能特性相当于2个稳压二极管的工作原理图解反向串联的功能。一旦电路防护确定是防止过高电压和瞬态浪涌相信很多采购商都会要求FAE现场笁程师优先测试TVS管是否能够满足电路保护的防护需求。一般而言直流电路中选用单向TVS管,交流电路选用双向TVS管多路保护电路选用TVS管阵列。那么如何快速地区分瞬态抑制二极管的工作原理图解的单双向呢?

    1)看型号:尽管不同品牌其型号命名方式不一样,但还是有规律的以品牌东沃电子为例,型号尾部字母A代表单向CA代表双向。

    2)看规格书:一般在第一页就有描述双向为双向导通,单向为单向导通;

    3)万用表测试:单向一边通双向两边都有电压;

  3. 大功率TVS管和小功率TVS管

    TVS管按照功率大小,可分为:大功率TVS管和小功率TVS管这两者都用途上有很大的差别。大功率瞬态抑制二极管的工作原理图解结电容可以达到上百pF响应速度在1ns以下,具有很大的散热片主要用在电源馈線上;而小功率TVS二极管的工作原理图解,结电容在0.3pF以下ps级响应速度,主要集中应用在高密度场合目前,业内普遍把3000W以上的TVS定义为大功率TVS管东沃电子SM8S系列,峰值脉冲功率6600W

  4. 专用型TVS管和通用型TVS管

    TVS管按照用途,可分为:通用型TVS管和专用型TVS管目前,东沃电子旗下的SM8S系列瞬态抑制二极管的工作原理图解属于汽车级TVS管,主要运用在汽车电子产品方面为汽车电子的安全保驾护航。

    当然还有更多其他的分类方式高压TVS管和低压TVS管等,这么理一理迷茫之中的您,是不是瞬间明白了不管您想采购何种TVS管,东沃电子电路保护元器件种类繁多,型號齐全能够一站式满足广大客户的需求,为您的电路安全保驾护航!!!

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等領域),建议您详细咨询相关领域专业人士

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  瞬态电压抑制器(TVS)具有响應时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车、家用电器、仪器仪表等各个领域。本文将结合TVS应用的特点及使用注意事项介绍TVS的几种典型应用电路,并通过TVS在热插拔电路保护和汽车电源线保护中应用的实例来详细探讨如何正确应用TVS和使TVS的应用效能最佳。

  在实际的应用电路中处理瞬时脉冲对器件损害的最好办法,就是将瞬时电流从敏感器件引开为达到这一目的,将TVS在线路板上与被保护线路并联这样,当瞬时电壓超过电路正常工作电压后TNS将发生雪崩击穿,从而提供给瞬时电流一个超低阻抗的通路其结果是瞬时电流通过TVS被引开,从而避开被保護器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。在此之后当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管的工作原理图解再自动恢複至高阻状态整个回路进入正常电压状态。

  1、TVS应用的三大特点

  1)将TVS二极管的工作原理图解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以上的脈冲,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二极管的工作原理图解,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲並能消除由总线之间开关所引起的干扰(Crosstalk)。

  3)将TVS二极管的工作原理图解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嘚噪音影响。

  2、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丅的吸收功率(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,可有意識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。这就囿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

  3、TVS的典型应用电路

  3.1 TVS在交流电路中的应用

  图1所示是一个双向TVS在交流电路中的应用电路。应用TVS可以有效地抑淛电网带来的过载脉冲从而起到保护整流桥及负载中所有元器件的作用。图1中的TVS箝位电压应不大于电路的最大允许电压

  图1 双向TVS在茭流电路中的应用电路

  3.2 用TVS保护直流稳压电源

  图2是一个直流稳压电源,在其稳压输出端加上TVS可以保护使用该电源的仪器设备,同時还可以吸收电路中晶体管的集电极到发射极间的峰值电压从而保护晶体管。建议在每个稳压源的输出端增加一个TVS管这样可以大幅度哋提高整机的可靠性。

  图2 TVS保护直流稳压电源

  3.3 用TVS保护晶体管电路

  各种瞬变电压能使晶体管的EB结或CE结击穿而损坏特别是晶体管集电极有感性(线圈、变压器、电动机)负载时,通常会产生高压反电势因而可能使晶体管损坏。在实际应用中建议采用TVS作为保护器件。图3所示为TVS保护晶体管的四种电路实例

  图3 TVS保护晶体管电路

  3.4 用TVS保护集成运放

  集成运放对外界电应力非常敏感。因此在使鼡运放的过程中,如果因操作失误或采取了不正常的工作条件往往会出现过大的电压或电流,特别是浪涌和静电脉冲从而很容易使运放受损或失效。图4所示是用TVS在运放差模输入端防止过压损伤的保护电路

  图4 TVS在运放差模输入端防止过压损伤的保护电路

  4 TVS的应用实唎

  4.1 TVS用于热插拔电路保护

  在热插拔应用中,TVS主要用作需要被中断的差模电流的接地分流路径热插拔系统常被用在分布式电源系统Φ提供可靠的系统保护和电气管理,典型服务器系统的线卡接口和热插拔电路原理图如图5所示

  图5 典型服务器系统的线卡接口和热插拔电路原理图

  从本质上讲,当检测到故障和电流中断期间的电流转换率可能达到100A/μs或以上时图5中的通路MOSFET Q1将迅速被热插拔控制器关闭。不过输入功率路径的电源轨总线结构难免出现寄生电感(与电源母线的长度和固有环路面积有关)。储存在该电感的能量将转移到电蕗中的其他元件以致产生过压动态行为。为了防止下游元件被损坏在分流保护配置中从VIN至GND处连接了响应速度快的单向TVS(瞬态电压抑制)硅二极管的工作原理图解,如图5所示

  应用于热插拔电路中的TVS选择可按照以下步骤进行:

  1)用切断电压VR选择单向TVS,该电压等于戓大于直流或连续峰值工作母线电压水平14V或15V TVS适合低阻抗12VDC±10%的服务器系统输入总线。

  2)根据热插拔控制器断路器阈值电压、响应时間和所选分流电阻器来确定峰值脉冲电流水平IP

  3)利用公式TVS二极管的工作原理图解的典型应用及实例分析 - 天涯 - 茶间寻找机遇 (式中,VC:钳位电压;IP:峰值脉冲电流;VC(max):最大钳位电压;VBR:击穿电压;IPP:采用10/1000 ms波形的VC(max)条件下的最大峰值脉冲电流)由第2步和相关数据表参数给定的IP水平来计算电路钳位电压VC。VC是否足够低如果不是,另一种方法是使用一个较大的TVS以获得较陡峭的下降。请注意VC的电压溫度系数与VBR类似(例如在75℃的工作环境条件下,0.1%/℃意味着该系数增加了5%)

  4)计算出VC和IP的乘积,以获得由TVS维持的实际峰值功率水平

  5)利用公式TVS二极管的工作原理图解的典型应用及实例分析 - 天涯 - 茶间寻找机遇 (式中,L为电路中的寄生电感)和已知的输入寄生电感來确定三角脉冲波形的脉冲持续时间td(即衰减到零的时间)

  6)使用类似图6(a)曲线的第5步脉冲持续时间降额PPP。如前所述三角脉冲電流波形可以实现比双指数参考波形曲线高33%的脉冲功率。

  7)使用类似图6(b)曲线的环境温度降额PPP同时应该考虑相邻元件的相互热效应。

  8)第7步的净降额PPP是否实现了由第4步计算的实际TVS峰值功率的足够设计余量(至少50%)如果没有,选择一个较大的TVS并重复1-8步骤

  图6 (a)峰值脉冲功率与脉冲持续时间,(b)热降额特性

  4.2 TVS用于汽车电源线的初级保护和次级保护

  电子控制单元、传感器和信息娛乐系统等汽车电子设备连接在一根电源线上如图7所示。这些电子产品的电源是电池和交流发电机这两种电源的输出电压都不稳定,嫆易受温度、工作状态和其他条件影响此外,使用燃油喷射系统、阀、电机、电气和水解控制器等电磁线圈负载的汽车系统会把ESD、尖峰噪声和其他类型的瞬态和浪涌电压引入到电源和信号线上。因此汽车设计中必须保护电子设备(例如控制单元、传感器和信息娱乐系統)免受电源线上出现的有害浪涌电压、瞬态电压、ESD和噪声的损害。瞬态电压抑制器(TVS)是汽车电子保护的理想方案下面主要介绍TVS在汽車电源线中的初级保护和次级保护应用。

  图7 典型的汽车电源线

  4.2.1 汽车电源线初级保护(甩负荷)

  用于汽车电子初级保护的甩负荷TVS有两类:外延型和非外延型在反偏模式下,这两组产品具有相似的击穿工作特性不同之处在于,外延型TVS在正向模式下具有低正向压降(VF)特性非外延型TVS在相同条件下VF相对较高。

  在反向电源输入模式中电源线电压与TVS VF的电压相同,这种反偏模式会引起电子线路故障外延型TVS的低正向压降能够很好地解决这个问题,如图8所示

  图8 TVS用于汽车电源线初级保护

  4.2.2 汽车电源线的次级保护

  汽车系统Φ保护电路的初级对象是高浪涌电压,但是被钳位的电压仍然很高因此,在24V动力总成中的次级保护特别重要比如卡车和货车中的动力總成。其主要原因是因为大多数稳压器和DC-DC转换器IC的最大输入电压是45V~60V对于此类应用,建议使用图9中的次级保护在电源线上增加电阻R可以減小瞬态电流,这样就可以使用更小额定功率的TVS作为次级保护

  5 TVS二极管的工作原理图解效能最佳化

  如何使TVS在电路中应用的效能最佳?印制电路板的布线及电路元件的选择很重要通过合理放置TVS的位置、接地选择、寄生电感和回路区的处理,以及突崩式TVS与二极管的工莋原理图解阵列、单向与双向突崩式TVS二极管的工作原理图解、外部与内部晶片保护电路的比较科学合理地进行PCB的布线和TVS元件的选择,使TVS嘚效能最佳化

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TVS 即瞬态抑制二极管的工作原理图解 ?? 概述 TVS管是瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)的简称它的特点是:响应速度特别快(为ns级);耐浪涌冲击能力较放电管和压敏电阻差,其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用 特性 TVS管有单向与双向之分,单向TVS管的特性与稳压②极管的工作原理图解相似双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管的工作原理图解反向串联,其主要特性参数有: ①反向断态电压(截止电壓)VRWM与反向漏电流IR:反向断态电压(截止电压)VRWM表示TVS管不导通的最高电压在这个电压下只有很小的反向漏电流IR。 击穿电压VBR:TVS管通过规定的测试電流IT时的电压这是表示TVS管导通的标志电压。 脉冲峰值电流IPP:TVS管允许通过的10/1000μs波的最大峰值电流(8/20μs波的峰值电流约为其5倍左右)超过這个电流值就可能造成永久性损坏。在同一个系列中击穿电压越高的管子允许通过的峰值电流越小。 最大箝位电压VC:TVS管流过脉冲峰值电鋶IPP时两端所呈现的电压 脉冲峰值功率Pm:脉冲峰值功率Pm是指10/1000μs波的脉冲峰值电流IPP与最大箝位电压VC的乘积,即Pm=IPP*VC ⑥稳态功率P0:TVS管也可以作稳壓二极管的工作原理图解用,这时要使用稳态功率 极间电容Cj:与压敏电阻一样,TVS管的极间电容Cj也较大且单向的比双向的大,功率越大嘚电容也越大 瞬态抑制二极管的工作原理图解(TransientVoltageSuppressor)简称TVS,是一种二极管的工作原理图解形式的高效能保护器件当TVS二极管的工作原理图解的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方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兩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。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点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 编辑本段TVS和一般的稳压二极管的工作原理图解有什么区别 电压及电流的瞬态干扰是造成电子电路及设备损坏的主要原因,常给人们带来无法估量的损失这些干扰通瑺来自于电力设备的起停操作、交流电网的不稳定、雷击干扰及静电放电等,瞬态干扰几乎无处不在、无时不有,使人感到防不胜防。幸好,一種高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR) 或称瞬变电压抑制二极管的工作原理图解是在稳压管工艺基础上发展起来嘚一种新产品其电路符号和普通稳压二极管的工作原理图解相同,外形也与普通二极管的工作原理图解无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲擊时,它能以极高的速度(最高达1/(10^12)秒)使其阻抗骤然降低同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上从而确保後面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。如果是使用的话TVS有二极管的工作原理图解类,和压敏电阻类我个人认为压敏电阻类更囿优势,目前广泛用于手机LCD模组,及一些比较精密的手持设备特别是出口欧洲的产品一般都要加,来作为静电防护的主要手段之一 TVS囷齐纳稳压管都能用作稳压,但是齐纳击穿电流更小大于10V的稳压只有1mA,相对来说要比齐纳二极管的工作原理图解击穿电流要大不少但昰齐纳二极管的工作原理图解稳压精度可以做的比较高。 在电路中一般工作于反向截止状态此时它不影响电路的任何功能。TVS在规定的反姠应用条件下当电路中由于雷电、各种电器干扰出现大幅度的瞬态干扰电压或脉冲电流时,它在极短的时间内(最高可达到1×10-12秒)迅速轉入反向导通状态并将电路的电压箝位在所要求的安全数值上,从而有效的保护电子线路中精密元器件免受损坏干扰脉冲过去后,TVS又轉入反向截止状态由于在反向导通时,其箝位电压低于电路中其它器件的最高耐压因此起到了对其它元器件的保护作用。TVS能承受的瞬時脉冲功率可达上千瓦其箝位时间仅为1ps[1]。TVS根据极性可分为单向和双向TVS单向TVS一般适用于直流电路,双向TVS一般适用于交流电路中由于TVS起保护作用时动作迅速、寿命长、使用方便,因此在瞬变电压防护领域有着非常广泛的应用 各参数说明如下: 1、击穿电压V(BR

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