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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。
电容量C
电容量C 是TVS 雪崩结截面决定的、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 过大将使信号衰减。因此,C 是数据接口电路选用TVS 的重要参数。
大峰值脉冲功耗PM
PM 是TVS 能承受的大峰值脉冲耗散功率。其规定的试验脉冲波形和各种TVS 的PM 值,请查阅有关产品手册。在给定的大箝位电压下,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”,有可能使TVS 损坏。
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。
瞬态是电压或电流中的短时间尖峰,会以多种方式损坏电路。有些瞬态只发生一次,有些可能是重复的。这些瞬台的范围从几毫伏到几千伏,持续时间从纳秒到数百毫秒。
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。