TVS选型
tvs管的功率计算与选型总结
tvs管的功率计算与选型总结
TVS管(瞬态电压抑制二极管)是一种电子元件,用于保护电路免受瞬态电压浪涌的危害。
以下是TVS管功率计算与选型的一些关键因素:
1. 峰值电流:TVS管可以处理的峰值电流取决于其最大箝位电压和脉冲峰值功率。
脉冲峰值功率是最大箝位电压与脉冲峰值电流的乘积。
在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流承受能力越大。
在给定的功耗PM 下,箝位电压越低,其浪涌电流的承受能力越大。
2. 最大反向工作电压:这是TVS管可以承受的最大反向电压。
在选择TVS
管时,需要根据应用场景的电压范围来选择合适的最大反向工作电压。
3. 折合为TP=1ms指数波的峰值功率:这是计算TVS管峰值功率的一种方式,其中TP是脉冲宽度,K1是折合系数。
根据不同的脉冲波形,折合系数会有所不同。
4. 保护电路:TVS管可以用于保护电路免受瞬态电压浪涌的危害。
在电路中,可以将TVS管并联在需要保护的设备上,以吸收瞬态电压,从而保护设备
不受损坏。
5. 选型建议:在选择TVS管时,需要根据具体的应用场景和电路参数来选
择合适的型号。
建议选择知名品牌和可靠的供应商,以保证TVS管的质量
和性能。
总之,正确地计算TVS管的功率和选择合适的型号是保证电路安全的关键
因素。
在进行电子系统设计时,应充分考虑TVS管的性能参数和应用场景,以确保所选的TVS管能够有效地保护电路免受瞬态电压浪涌的危害。
TVS管参数介绍及选型
TVS管参数介绍及选型TVS管是一种用于保护电子设备的电压抑制器。
当电路中出现过电压或过电流时,TVS管可以快速响应并将多余的电能导向地或其他低压位置,从而保护设备免受损坏。
下面将介绍TVS管的参数以及选型要点。
1.耐压(VR):耐压是指TVS管可以承受的最大电压。
在选择TVS管时,应根据电路中的最大工作电压选择合适的耐压范围,以确保TVS管在过压情况下能正常工作。
2.响应时间(tr):响应时间是指TVS管从遇到过压或过电流到开始抑制电压的时间。
较低的响应时间意味着TVS管可以更快地响应过压,并从电路中排除多余的电能。
3.峰值脉冲功率(PPP):峰值脉冲功率是指TVS管可以吸收和抑制的最大能量。
在选择TVS管时,应根据电路中可能出现的最大功率脉冲选择合适的峰值脉冲功率。
4.额定电流(IR):额定电流是指在TVS管正常工作时通过其的最大电流。
在选择TVS管时,应根据电路中的最大工作电流选择合适的额定电流范围。
5.保护电压(VP):保护电压是指TVS管抑制过压的电压水平。
TVS管在保护电压以上的电压下会开始导通并排出过电压。
在选择TVS管时,应根据电路中的最大工作电压选择合适的保护电压。
6.额定功率(PR):额定功率是指TVS管正常工作时消耗的功率。
在选择TVS管时,应根据电路中的功率需求选择合适的额定功率范围。
在选型TVS管时,还需要考虑以下几个要点:1.电路中的最大工作电压和电流。
2.对TVS管的响应时间有多高要求。
3.电路中可能出现的过压或过电流的能量大小。
4.电路中对保护电压水平的要求。
5.电路中的功率需求。
6.其它特殊要求,如温度特性、封装类型等。
TVS管的应用原理参数及选型
TVS管的应用原理参数及选型TVS(Transient Voltage Suppressor)是一种主要用于电子设备中保护电路的二极管,它能够提供有效的瞬态过电压保护,防止电路受到过电压的损害。
TVS管的应用原理、参数及选型如下:一、应用原理:TVS管的工作原理基于Zener电压稳压器的原理。
当TVS管处于正常工作状态时,它会维持一个较低的反向电压,发生瞬态过电压时,TVS管会迅速引导大量的电流,将过电压降低到一个安全范围的电压。
同时,TVS管具有非线性I-V特性,其电阻随电压的变化而变化,能够有效消耗过电压产生的能量。
二、参数:1.最大电压(Vc):TVS管能够承受的最大峰值电压。
选用时应确保过电压不会达到此值。
2.工作电压(Vr):TVS管的额定电压。
当达到此电压时,TVS管开始起作用。
3.额定功率(Pd):TVS管能够持续耗散的功率。
过大的功率会使TVS管过热,降低其寿命。
4. 顶端耐受电流(Itsm):TVS管能够瞬时承受的峰值电流。
当过电压发生时,TVS管必须能够承受此电流。
5.电容(Cj):TVS管的电容特性。
电容越小,TVS管对高频干扰的反应越快。
三、选型:1.根据电路的工作电压确定TVS管的额定电压(Vr)。
额定电压应略大于电路工作电压。
2.根据可能发生的过电压确定TVS管的最大电压(Vc)。
最大电压应大于最大预期过电压。
3.根据电路的功率确定TVS管的额定功率(Pd)。
额定功率应满足电路的需求。
4. 根据过电压产生的峰值电流确定TVS管的顶端耐受电流(Itsm)。
Itsm应大于或等于过电压产生的峰值电流。
5.根据电路的抗干扰能力确定TVS管的电容(Cj)。
电容越小,对干扰的反应越快。
值得注意的是,TVS管的参数选型应根据实际应用情况综合考虑。
不同应用场景下,TVS管的参数需求会有所不同,例如工频电源线路、数据线路、汽车电子等,都会有各自的特殊要求。
总之,TVS管作为一种重要的瞬态过电压保护器件,在电子设备中扮演着关键的角色。
TVS管的应用原理参数及选型
TVS管的应用原理参数及选型TVS管(Transient Voltage Suppressor)是一种用来保护电子设备免受过电压损害的器件,它能够在超过其额定电压时提供一个较低的电阻来吸收过流。
本文将介绍TVS管的应用原理、参数以及选型。
TVS管的主要原理是利用二极管的正向偏置与反向偏置特性,当电压超过其额定电压时,它会变为一个非常低的电阻,限制过电压,从而保护所连接的电路。
TVS管能够在微秒的时间内响应并吸收过电压,避免它传递到保护电路和设备中。
当过电压消失后,TVS管会自动回到高阻态。
1. 额定电压(Rated Voltage):这是TVS管所能承受的最高电压,通常以伏特(V)为单位。
在选型时,需要根据电路或设备所能承受的最高电压选择合适的额定电压。
2. 额定功率(Rated Power):这是TVS管所能吸收的最大功率,通常以瓦特(W)为单位。
在选型时,需要根据电路或设备所产生的最高功率来选择合适的额定功率。
3. 额定电流(Rated Current):这是TVS管所能承受的最大电流,通常以安培(A)为单位。
在选型时,需要根据电路或设备所产生的最高电流来选择合适的额定电流。
4. 推荐功率(Peak Power Dissipation):这是TVS管能够吸收的瞬态功率峰值,通常以瓦特(W)为单位。
在选型时,需要根据电路或设备所产生的瞬态功率来选择合适的推荐功率。
5. 反向漏电流(Reverse Leakage Current):这是TVS管在额定电压下的反向电流流过值。
在选型时,需要根据电路或设备所能容许的反向电流来选择合适的反向漏电流。
在选择TVS管时,需要考虑以下因素:1.额定电压:根据电路或设备所能承受的最高电压来选择合适的额定电压。
2.额定功率:根据电路或设备所产生的最高功率来选择合适的额定功率。
3.额定电流:根据电路或设备所产生的最高电流来选择合适的额定电流。
4.推荐功率:根据电路或设备所产生的瞬态功率来选择合适的推荐功率。
TVS管参数介绍及选型
TVS管参数介绍及选型TVS(Transient Voltage Suppressor)是一种能够有效保护电子设备免受过电压冲击损坏的电子元件。
在电路中,当电压超过设定的阈值时,TVS管会短暂地导通,并通过将过电压导向地来保护其他电子元件。
本文将介绍TVS管的参数,并为你提供选型的一些指导。
1.电压阈值(Vc):TVS管的电压阈值是指在该电压以下,TVS管被认为是一个高阻抗元件,几乎不导电。
当电压超过该阈值时,TVS管会瞬间导通并引导电流,将过电压导向地。
电压阈值的选择应根据需要保护的设备的最大工作电压来确定。
2. 瞬态功率能力(Pppm):瞬态功率能力是指TVS管在瞬态过电压状态下能够承受的最大功率。
选择合适的瞬态功率能力非常重要,以确保TVS管能够正常工作和保护设备。
一般来说,瞬态功率能力应大于被保护设备的额定功率。
3. 峰值准直电流(Itsm):峰值准直电流是指TVS管在短时间内能够承受的最大电流,通常以非重复脉冲的形式给出。
选择合适的峰值准直电流也非常重要,以确保TVS管能够正常工作而不被过大的电流烧毁。
4.容量(C):容量是指TVS管的储能能力,也称作TVS管的质量因数。
容量越大,TVS管储能能力越强,能够更有效地吸收和消除过电压。
在选择TVS管时,可以根据设备的敏感程度和所需保护的范围来选择适当的容量。
5.正向开启电压(Vf):正向开启电压是指TVS管在正向电压下开始导通的电压。
一般来说,正向开启电压应尽量小,以减少电路的功耗。
6.电流泄漏(Ir):电流泄漏是指在正常工作状态下,TVS管从其正向开启电压下的电流。
电流泄漏越小,TVS管的功耗越低。
在选型TVS管时,首先你需要确定你的应用中所需保护的设备的最大工作电压和额定功率。
然后,选择一个具有与设备需求相匹配的瞬态功率能力和峰值准直电流的TVS管。
选择一个容量足够大的TVS管可以更好地保护设备免受过电压的损害。
此外,还需要注意选择一个正向开启电压和电流泄漏较小的TVS管,以减少功耗和能量损耗。
TVS如何选型
TVS管的选型原则如下:
1.确定待保护电路的直流电压或持续工作电压。
如果是交流电,应计算出最大值,即用有效值*1.414。
S的反向变位电压即工作电压(VRWM):选择TVS的VRWM等于或大于上述步骤1所规定的操作电压。
这就保证了在正常工作条件下TVS吸收的电流可忽略不计,如果步骤1所规定的电压高于TVS的VRWM,TVS将吸收大量的漏电流而处于雪崩击穿状态,从而影响电路的工作。
3.最大峰值脉冲功率:确定电路的干扰脉冲情况,根据干扰脉冲的波形、脉冲持续时间,确定能够有效抑制该干扰的TVS峰值脉冲功率。
4.所选TVS的最大箝位电压(VC)应低于被保护电路所允许的最大承受电压。
5在确定了TVS的最大箝位电压VC后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
6对于数据接口电路的保护,必须注意选取尽可能小的电容值C的TVS器件。
7.直流保护一般选用单向TVS二极管,交流保护一般选用双向TVS二极管,多路保护选用TVS阵列器件,大功率保护选用TVS专用保护模块。
特殊情况,如:RS-485和RS-23保
护可选用双向TVS二极管或TVS阵列。
8.如果知道比较准确的浪涌电流IPP,那么可以利用VC来确定其功率,如果无法确定功率的概范围,一般来说,选择功率大一些比较好。
TVS参数及选型方法
TVS参数及选型方法TVS管作为保护器件,能够非常有效的防止静电击穿保护电路。
在选用TVS管的时候,必须注意其相关的参数,否则会出现意想不到的问题。
首先了解TVS的参数:VRWM,VBR,Vc,Ipp,Cd是ESD/TVS器件选型的重要参数.1.Vc----Clamping voltage @Ipp(最大箝位电压)Vc箝位电压指在特定的Ipp电流时,脉冲电压通过ESD保护器件后所被箝位的电压。
PESD5V0L2BT在Ipp为1A时Vc为10V,如果1000V的瞬间干扰信号经过PESD5V0L2BT,线上电压将被箝位在10V左右。
2.VRWM----Working Peak Reverse Voltage (最大反向工作电压)Ir----Maximum Reverse Leakage Current @ VRWM (最大反向漏电流)Vrwm表示在规定的Ir下,TVS器件两端的电压值成为最大反向工作电压。
通常Vrwm=(0.8~0.9)Vbr。
在这个电压下,器件的功耗消耗很小。
使用时,应使Vrwm不低于被保护器件或线路的正常工作电压。
一般Vrwm会低于85%Vc而高于正常工作电压,以便TVS接入电路而不影响正常电路工作。
3.VBR----Breakdown Voltage @ IT (反向击穿电压)TVS管通过规定的测试电流It时的电压,这是表示TVS管导通的标志电压,即从此点开始器件进入雪崩击穿。
4.Ppp----Maximum Peak Pulse Power (最大峰值脉冲功率)PPP峰值脉冲功率为ESD器件上瞬间通过的最大功率值。
如图所示,NUP2105的峰值功率为,是指8/20us脉冲波(8us达到100%Ipp,20us达到50%Ipp),保护器件能够承受的最大功率为350w。
5.Cj ----Junction Capacitance (结电容)主要是指TVS连接GND和I/O时,具有的电容值。
TVS管的工作原理与选型
TVS管的工作原理与选型TVS管(Transient Voltage Suppressor)也称为穿孔型二极管(Avalanche Breakdown Diode),是一种用于保护电子设备免受电压过高的保护装置。
它在电路中起到抑制过电压的作用,当输入电压超过其工作电压时,它会出现负阻状态,吸收过电压并保持系统电压在安全范围内。
本篇文章将详细介绍TVS管的工作原理和选型。
一、TVS管的工作原理TVS管是基于反向击穿效应工作的。
当电路中的电压超过TVS管的工作电压时,电流大幅度增加,将过电压导向负载体,从而保护其他部件。
它的工作原理可归纳为以下几个步骤:1.绝缘状态:当工作电压低于TVS管的工作电压时,TVS管处于绝缘状态,没有电流流过。
2.反向击穿:当电压超过TVS管的工作电压时,TVS管表现出一个方向的压降,电流突然增加,形成导通通道。
3.穿透状态:TVS管进入穿透状态时,它的电压保持在一个相对恒定的水平,且电流不断增加,遵循欧姆定律。
4.保护系统:在TVS管的穿透状态下,当过电压通过它时,它会吸取大部分过电压,将其导向负载体,保护系统其他部件的正常工作。
二、TVS管的选型选择合适的TVS管对于系统的正确运行至关重要。
以下是选择TVS管的一些重要因素:1.工作电压:TVS管的工作电压应与系统的工作电压相匹配,以确保可以抑制过电压。
2.芯片尺寸:TVS管的尺寸应适应电路板上的空间要求。
3.表观功率:表观功率是TVS管可以吸收的能量,通常以瞬态功率曲线图表示。
选择适当的表观功率可以保护系统不受过电压影响。
4.断电电流:断电电流是指TVS管处于穿透状态时的最大电流。
选择具有足够大的断电电流的TVS管,以确保可以吸收过电压。
5.响应时间:响应时间是指TVS管从识别过电压到吸收过电压所需的时间。
选择响应时间较短的TVS管可以更好地保护系统。
6.温度特性:TVS管的电性能应在广泛的温度范围内保持稳定。
选择具有良好的温度特性的TVS管,可以避免温度变化对保护效果的影响。
TVS选型
TVS选型提到TVS,大部分电子工程师基本都知道是用来端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。
由于其在电路中的极其重要的地位,但是,针对TVS的选型过程,很多厂家都是直接给推荐电路,直接告诉设计者答案选择哪个器件,却很少对选型过程提供理论计算,大部分的电子工程师针对TVS选型的时候,老人凭经验,新人凭参考,一旦更换厂家或者更换测试条件,就无从下手了,本文就专门解决该问题,让新人老人对TVS选型都能得心应手。
都是限制个电压,为何人家的选型就比我优秀?工作原理TVS(Transient Voltage Suppressors),即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管。
它是采用半导体工艺制成的单个 PN 结或多个 PN 结集成的器件。
TVS 有单向与双向之分,单向 TVS 一般应用于直流供电电路,双向 TVS 应用于电压交变的电路。
如图 1 所示,应用于直流电路时单向 TVS 反向并联于电路中,当电路正常工作时,TVS 处于截止状态(高阻态),不影响电路正常工作。
当电路出现异常过电压并达到TVS(雪崩)击穿电压时,TVS 迅速由高电阻状态突变为低电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在较低的水平,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。
当异常过电压消失后,TVS 阻值又恢复为高阻态。
图1 :TVS工作原理关键参数工欲善其事,必先利其器,要用好TVS,必须先了解其关键的参数。
(1) VRWM截止电压:TVS 的最高工作电压,可连续施加而不引起 TVS 劣化或损坏的最高工作峰值电压或直流峰值电压。
对于交流电压,用最高工作电压有效值表示,在VRWM下,TVS认为是不工作的,即是不导通的。
换一句话,电路的最高工作电压必须小于VRWM,否则将会导致TVS动作导致电路异常。
(2) IR 漏电流:漏电流,也称待机电流。
在规定温度和最高工作电压条件下,流过 TVS 的最大电流。
TVSESD管特性参数及选型
TVSESD管特性参数及选型TVS(Transient Voltage Suppressor)器件是一种主要用于抑制瞬态电压的保护器件,能够抵御电路中的过电压和过电流等瞬态干扰。
而ESD(Electrostatic Discharge)管也是一种用来抑制静电放电的保护器件。
下面将对TVS和ESD管的特性参数及选型进行介绍。
S管特性参数:(1)额定电压(Vr):TVS管能够正常工作的最大电压值。
当电压超过额定电压时,TVS管可开始工作,并吸收电流。
(2) 峰值脉冲电流(Ipp):TVS管能够处理的最大瞬态电流。
(3) 响应时间(tr):TVS管从正常工作状态到响应过电压的时间。
(4)工作电压(Vc):TVS管已经接通并能提供额定电流的电压。
(5) 保护电压(Vcmin):TVS管在正常工作状态下的电压。
(6) 短路电流(Isc):当电压超过保护电压时,TVS管能够持续流过的最大电流。
(7)触发电流(It):当电路中的电流超过触发电流时,TVS管开始工作。
2.ESD管特性参数:(1) 触发电压(Vbr):ESD管开始导通的最低电压。
(2)保护电压(Vc):ESD管在正常工作状态下的电压。
(3) 最大电流(Imax):ESD管能够承受的最大电流。
(4) 静电放电容忍电流(Clamp Current):ESD管能够承受的静电放电的最大电流。
(5) 响应时间(tr):ESD管从正常工作状态到响应静电放电的时间。
(6)抗高温特性:ESD管能够在高温环境下正常工作的能力。
选型时需要根据具体的应用场景及电路要求来选择合适的TVS或ESD 管。
以下是一些选型的注意事项:1.了解具体的电路设计要求,如额定电压、最大电流、触发电压等,以便选择合适的TVS或ESD管。
2.考虑TVS或ESD管的封装类型及尺寸,确保能够适应所需的安装空间。
3.了解各种TVS或ESD管的厂家,选择知名度高、产品质量可靠的品牌。
4.参考相关的技术规范和标准,如IEC、MIL-STD等,以确保所选的TVS或ESD管符合应用需求。
TVS管参数解释选型
TVS管参数解释选型TVS管是一种专门用于保护电子电路免受电压浪涌和过电压的损坏的半导体器件。
它在电路中充当瞬态电压抑制器。
在本篇文章中,我们将详细解释TVS管的参数以及如何选择合适的型号。
1. 额定反向工作电压(VRWM,Vbr)这是TVS管所能承受的最大反向电压。
当电压超过此值时,TVS管将导通,以保护电路免受损坏。
选取合适的VRWM值非常重要,因为如果电压过高,TVS管可能会被击穿,导致失效;如果电压过低,TVS管则无法正常工作。
2.测试反向工作电压(VBR,Vc)VBR是TVS管开始导通的反向电压。
该值通常在TVS管的数据手册上给出。
选择TVS管时,我们需要确保VBR比电路中任何地方可能出现的电压都要低,以确保在过压情况下及时保护电路。
3.峰值脉冲功率(PPM)PPM是TVS管能够吸收的能量(功率)的极限值。
它是一个重要的参数,用于判断TVS管的能力是否能够保护电路不受损坏。
PPM值越高,TVS管在瞬态过电压事件中承受的能量越大。
4.极限工作电流(IPP)IPP是TVS管在正向方向上所能承受的最大工作电流。
当TVS管导通时,它可以通过较大的电流来保护电路。
在选择TVS管时,需要确保IPP 值大于电路中可能出现的最大工作电流。
5.动态电阻(RDYN)RDYN是TVS管在线性区域时的导通状态下的电压变化和电流变化之间的比率。
它是TVS管抑制过电压的有效性的关键参数。
较低的RDYN值意味着TVS管在过电压情况下能更快地导通,保护电路。
6.瞬态响应时间(TR)TR是TVS管从正常工作状态到达其最大导通状态所需的时间。
这是一个重要的参数,因为在过电压事件发生时,电路需要尽可能快地得到保护。
较低的TR值意味着TVS管在瞬间响应上更加高效。
7.工作温度范围(Tj)Tj是TVS管所能够正常工作的温度范围。
这是一个重要的参数,因为环境温度可能会影响TVS管的性能。
我们需要确保所选的TVS管在电路所要求的工作温度范围内正常运行。
TVS(瞬变抑制)二极管参数与选型
TVS(瞬变抑制)二极管参数与选型TVS管的英文名是TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR,中文名叫瞬变抑制二极管。
它在承受瞬间高能量脉冲时,能在极短的内由原来的高阻抗状态变为低阻抗,并把电压箝制到特定的水平,从而有效的保护用户的设备和元器件不受损坏。
由于其具有箝位电压低、动作时间快等特点;因此比较适合于多级保护电路的末级保护。
此外也能和其它保护元件配合使用,组成专用的防雷装置。
目录TVS的参数特性TVS的应用TVS和其它浪涌保护元件的区别TVS的选用方法TVS管TVS的参数特性1.TVS特性TVS管是典型的PN结雪崩器件,和普通稳压管的击穿特性差不多。
但这条曲线只反映了TVS特性的一个部分,还必须补充下图所示的特性曲线,才能反映TVS的全部特性。
这是在双踪示波器上观察到的TVS管承受大电流冲击时的电流及电压波形。
图中曲线1是TVS管中的电流波形,它表示流过TVS管的电流由1mA突然上升到峰值,然后按指数规律下降,造成这种电流冲击的原因可能是雷击、过压等。
曲线2是TVS管两端电压的波形,它表示TVS中的电流突然上升时,TVS两端电压也随之上升,但最大只上升到VC值,这个值比击穿电压VBR略大,从而对后面的电路元件起到保护作用。
TVS在电路中和稳压管一样,是反向使用的。
2.参数说明A.击穿电压(VBR):TVS在此时阻抗骤然降低,处于雪崩击穿状态。
B.测试电流(IT):TVS的击穿电压VBR在此电流下测量而得。
一般情况下IT 取1mA。
C.反向变位电压(VRWM):TVS的最大额定直流工作电压,当TVS两端电压继续上升,TVS将处于高阻状态。
此参数也可被认为是所保护电路的工作电压。
D.最大反向漏电流(IR):在工作电压下测得的流过TVS的最大电流。
E.最大峰值脉冲电流(IPP):TVS允许流过的最大浪涌电流,它反映了TVS的浪涌抑制能力。
F.最大箝位电压(VC):当TVS管承受瞬态高能量冲击时,管子中流过大电流,峰值为IPP,端电压由VRWM值上升到VC值就不再上升了,从而实现了保护作用。
TVS二极管的主要参数与选型
TVS二极管的主要参数与选型TVS二极管,即可变电压二极管(Transient Voltage Suppressor Diode),也称为击穿二极管或TVS二极管。
它是一种用于保护电子设备免受电压浪涌和电静电放电的快速响应电压限制器。
本文将详细介绍TVS二极管的主要参数与选型。
1.主要参数1.1额定工作电压(VRWM):TVS二极管在正常工作条件下能够承受的最大电压。
这个值通常以伏特(V)为单位标记。
1.2冲击浪涌峰值电流(IPP):TVS二极管能够耐受的最大瞬间电流。
这是在最严重的电压浪涌或电静电放电条件下的最高电流值。
1.3响应时间:指TVS二极管从电压上升到达其击穿电压,开始导通所需的时间。
响应时间较低的TVS二极管能够更快地保护设备。
1.4瞬态电流:在TVS二极管导通时通过的电流。
这是经过所保护设备的电流的最大峰值。
1.5阻抗:TVS二极管在工作电压下的电阻值。
它决定了限制电压的能力。
阻抗值越低,TVS二极管对于电压浪涌的响应越好。
1.6工作温度范围:TVS二极管能够正常工作的温度范围。
这是在制造过程中经过测试确定的。
2.选型2.1额定工作电压(VRWM):选择TVS二极管时应确保其额定工作电压大于或等于所需保护设备的工作电压。
通常额定工作电压应大于保护电路中的最高电压。
2.2冲击浪涌峰值电流(IPP):根据所保护电路的需求,选择具有足够承受冲击浪涌峰值电流的TVS二极管。
2.3响应时间:在对抗电压浪涌或电静电放电问题时,响应时间很重要。
通常更短的响应时间意味着更好的保护性能。
2.4瞬态电流:根据所需保护设备的电流需求,选择能够承受足够电流的TVS二极管。
确保所选TVS二极管的瞬态电流大于或等于所保护设备的最大电流。
2.5阻抗:选择具有较低阻抗值的TVS二极管,以确保对于电压浪涌的响应能力最大化。
2.6工作温度范围:根据应用环境的要求,选择具有适当工作温度范围的TVS二极管。
S二极管的选型注意事项3.1基本参数:仔细阅读和理解TVS二极管的规格书,并注意其额定工作电压、冲击浪涌峰值电流、响应时间、瞬态电流、阻抗和工作温度范围等参数。
一文精通TVS计算及选型
一文精通TVS计算及选型TVS(Transient Voltage Suppressor)是一种用于保护电子设备免受瞬变电压影响的电阻器。
它能够吸收过压电流并将其导向地,以保护其他元件不受损坏。
在本文中,我们将详细介绍TVS计算和选型的重要性以及如何精通这个领域。
首先,我们来看TVS的计算。
在计算TVS时,有几个关键因素需要考虑。
首先是TVS的额定电压(Vbr),这是指TVS开始导通之前的电压值。
根据所需的保护等级,我们可以选择对应的额定电压。
其次是TVS的额定功率(Pppm),即可瞬时吸收的最大功率。
这是根据工作环境中可能出现的过压电流来确定的。
一般来说,当过压电流持续时间较短时,我们可以选择较小的功率;而当过压电流持续时间较长时,我们需要选择较大的功率。
另一个需要考虑的因素是接入电阻(Rtv)。
接入电阻通常是通过在TVS和电源之间串联一个电阻来实现的。
它的主要作用是限制过压电流,以避免对TVS和其他电子元件造成不良影响。
选取接入电阻时,我们需要根据TVS的额定电流和额定功率来确定合适的值。
最后一个重要的因素是TVS的响应时间(Trr)。
响应时间是指TVS从检测到过压到开始导通所需的时间。
响应时间越短,TVS就越能够及时保护电子设备。
因此,在选择TVS时,我们应该选择具有较短响应时间的产品。
除了上述计算因素外,还有其他一些需要考虑的因素。
例如,环境温度、湿度和电源稳定性等,都可能影响TVS的性能。
因此,在选择TVS时,我们需要确保产品能够在所处环境下正常工作。
在进行TVS计算之前,我们需要了解电子设备的工作环境和所需的保护等级。
根据这些信息,我们可以选择合适的TVS产品。
市面上有各种各样的TVS产品可供选择,因此我们需要通过对比不同产品的规格和性能来确定最佳选择。
总结起来,精通TVS计算和选型的关键是了解TVS的相关参数和工作原理,并根据特定需求进行合理选择。
此外,需要对不同产品的技术规格和性能进行充分了解。
一文精通TVS计算及选型
一文精通TVS计算及选型TVS(Transient Voltage Suppressor)是一种常见的电子元件,用于保护电子设备免受瞬态电压干扰的损害。
本文将对TVS的计算、选型以及其中的一些关键参数进行详细介绍。
首先,我们来看一下TVS的主要作用。
在电路中,当电源或其他信号源突然产生过电压时,TVS可以提供低阻抗的通路,将过电压进行消耗,保护其他电子元件免受损害。
TVS的特点是在正常工作电压下具有极高的阻抗,但在过电压情况下迅速变为低阻抗通路。
这使得TVS成为了电路中一道重要的安全防护线。
在进行TVS计算和选型时,首先需要确定以下几个参数。
1.负载电压(Vp):负载电压是指电子设备在正常工作时所需的电压。
这是计算TVS的起点,因为TVS的工作电压必须大于负载电压,以确保它能够对过电压进行保护。
2. 正激点电压(Vbr):正激点电压是指TVS在过电压情况下开始工作的电压。
也就是说,当电压超过正激点电压时,TVS将变为低阻抗通路。
因此,选择TVS时,正激点电压必须大于负载电压。
3. 峰值脉冲功率(Ppp):峰值脉冲功率是指TVS在一定时间内能吸收的最大功率。
这个参数决定了TVS是否能够承受过电压情况下的能量冲击。
一般来说,峰值脉冲功率越大,TVS的保护能力就越强。
了解了以上参数后,我们可以根据具体的应用需求进行TVS的计算和选型。
在计算TVS时,我们需要确定负载电压和正激点电压。
根据实际情况,可以选择一个比负载电压稍高一点的正激点电压。
一般来说,正激点电压应当大于负载电压10%至20%左右。
例如,如果负载电压为12V,可以选择一个正激点电压为14V至15V的TVS。
这样,在12V的负载电压下,TVS仍然处于高阻抗状态,并可以对任何超过14V至15V的过电压进行保护。
在选型TVS时,除了正激点电压外,还需要考虑峰值脉冲功率。
一般来说,TVS的峰值脉冲功率应当大于负载电压乘以过电压的持续时间。
例如,如果负载电压为24V,过电压情况下电压可以超过30V,并持续1ms,则峰值脉冲功率就应当大于24V乘以30V乘以0.001s。
TVS选型——精选推荐
TVS选型
与保护器件并联使⽤的电压型保护器件,速度快,冲击脉冲功率⾼。
正常⾼阻抗,超过击穿电压后导通将两端电压钳位在VC(即被保护的电压级别)
命名规则SMAJ/BJ/CJ/DJ分别表⽰不同的脉冲功率为400W/600W/1500W/3000W的表贴封装,A单⾏(有标记的是负极要接正极(反接)、CA双向(交流信号,类似485或USB的差分信号),对多线保护⽤阵列。
数据型保护需要考虑低C值,C值太⼤衰减越厉害,当速
率》10MHZ,C<60PF;当速率》100MHZ,C<20PF;
温度影响
⼆、TVS⼆极管的选型应注重以下问题:
根据反向关态电压(等于最⾼正常⼯作电压)来选型,也就是型号的电压
击穿电压也就是开始触发进⼊导通时的电压,低于改值不会雪崩
钳位电压也就是导通后呈现的电压,应⼩于被保护器件的最⼤安全电压
①最⼤箝位电压VC要⼩于电路允许的最⼤安全电压。
VC=KC×VBR (其中KC=1.2~1.4)。
V BR=V⼯作电压*KC,根据V BR选⽤TVS,如⼯作电压5V选⽤SM6T6V8CA
②反向截⽌电压VRWM等于电路的最⼤⼯作电压,⼀般可以选择VRWM等于或者略⼤于电路的最⼤⼯作电压。
③额定的最⼤脉冲功率(TVS⼆极管参数中给出) PM要⼤于最⼤瞬态浪涌功率。
反向关态电压Vwm=VBR*K (其中KBR=0.81或0.85)。
一文精通TVS计算及选型
提到TVS,大部分电子工程师基本都知道是用来端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。
山于其在电路中的极其®要的地位,但是,针对TVS的选型过程,很多厂家都是直接给推荐电路,直接告诉设计者答案选择哪个器件,却很少对选型过程提供理论讣算,大部分的电子工程师针对TVS选型的时候,老人凭经验,新人凭参考,一旦更换厂家或者更换测试条件,就无从下手了,本文就专门解决该问题,让新人老人对TVS选型都能得心应手。
01TVS工作原理TVS (Transient Voltage Suppressors) » 即瞬态电压抑制器,乂称雪崩击穿二极管。
它是采用半导体工艺制成的单个PN结或多个PN结集成的器件。
TVS有单向与双向之分,单向TVS 一般应用于直流供电电路,双向TVS应用于电压交变的电路。
如图1所示,应用于直流电路时单向TVS反向并联于电路中,当电路正常工作时,TVS处于截止状态(高阻态),不影响电路正常工作。
当电路出现异常过电压并达到TVS (雪崩)击穿电压时,TVS迅速山高电阻状态突变为低电阻状态,泄放山异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在较低的水平,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。
当异常过电压消失后,TVS阻值乂恢复为高阻态。
O2TVS关键参数工欲善其事,必先利其器,要用好TVS,必须先了解其关键的参数。
(1)▼^^截止电压:TVS的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS劣化或损坏的最高工作峰值电压或直流峰值电压。
对于交流电压,用最高工作电压有效值表示,在V RWM 下,TVS认为是不工作的,即是不导通的。
换一句话,电路的最高工作电压必须小于Vrwm,否则将会导致TVS动作导致电路异常。
(2)I R漏电流:漏电流,也称待机电流。
在规定温度和最高工作电压条件下,流过TVS的最大电流。
TVS的漏电流一般是在截止电圧下测量,对于某一型号TVS, I R应在规定值范围内。
TVS管的参数理解与选型
TVS管的参数理解与选型
本文介绍TVS管的关键参数,它们也是在TVS选型时,应该着重关注的参数。
1,如下为TVS管的V-I特性曲线,图中标示出的几个参数都是很重要的。
最重要的要属clamping voltage,即钳位电压。
当电路达到钳位电压时,能量将被泄放到大地,电路的电压维持在钳位电压值。
2,最大泄放功率随着脉冲的宽度递减。
手册中标示出的最大功率值是在脉宽为1ms时所测到的值。
如下为不同的脉冲宽度,对应管子的最大功率。
3,通常用来描述TVS泄放静电特性的曲线为10us/1000us曲线。
注意:不同的TVS管,Ippm(最大瞬态电流)的值不同。
4,8us/20us曲线应用情况较少,而且测试的条件和10us/1000us是不一样的,故不可以将这二者拿来做比较。
5,选择TVS管时,根据如下的公式来计算Ipp值,然后选择Ippm值能满足使用情况的管子。
6,除了考虑最大泄放功率,还需要考虑泄放的速率。
斜率越大,则泄放越快,即动态电阻越小,那么TVS管子越好。
以上,为一点个人的理解,如有问题,留言切磋。
TVS(ESD器件)及选型原则
概述TVS管是瞬态电压抑制器(Transient V oltage 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管的特性与稳压二极管相似,双向TVS 管的特性相当于两个稳压二极管反向串联,其主要特性参数有:●截止电压(反向断态电压)VRWM与反向漏电流IR:截止电压(反向断态电压)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管通过规定的测试电流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),超过这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管流过脉冲峰值电流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。
●稳态功率P0:TVS管也可以作稳压二极管用,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,功率越大的电容也越大。
瞬态抑制二极管(TransientV oltageSuppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。
当TVS二极管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,使两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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1)Non-repetitive current pulse see curve I PPM = f (t r )Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Strom-Impulses, siehe Kurve I PPM = f (t r )2)Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from caseGültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden 3)Unidirectional diodes only – nur für unidirektionale Dioden 125.03.2003Unidirectional and bidirectionalUnidirektionale und bidirektionaleTransient Voltage Suppressor DiodesSpannungs-Begrenzer-DiodenPeak pulse power dissipation 1500 W Impuls-Verlustleistung Nominal breakdown voltage 6.8...440 V Nominale Abbruch-Spannung Plastic case – Kunststoffgehäuse Ø 5.4 x 7.5 [mm]Weight approx. – Gewicht ca.1.1 gPlastic material has UL classification 94V-0Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertDimensions / Maße in mmStandard packaging taped in ammo pack see page 16Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack siehe Seite 16For bidirectional types (suffix “C” or “CA”), electrical characteristics apply in both directions.Für bidirektionale Dioden (Suffix “C” oder “CA”) gelten die el. Werte in beiden Richtungen.Maximum ratings and CharacteristicsKenn- und GrenzwertePeak pulse power dissipation (10/1000 :s waveform)T A = 25/C P PPM 1500 W 1)Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 :s)Steady state power dissipation T A = 25/C P M(AV) 6.5 W 2)Verlustleistung im DauerbetriebPeak forward surge current, 60 Hz half sine-wave T A = 25/CI FSM 200 A 3)Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-HalbwelleOperating junction temperature – Sperrschichttemperatur T j – 50…+175/C Storage temperature – Lagerungstemperatur T S – 50…+175/CMax. instantaneous forward voltage I F = 100 AV BR # 200 V V F < 3.5 V 3)Augenblickswert der DurchlaßspannungV BR > 200 V V F < 5.0 V 3)Thermal resistance junction to ambient airR thA < 23 K/W 2)Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft Thermal resistance junction to leadR thL< 8 K/WWärmewiderstand Sperrschicht – AnschlußdrahtType Typ Breakdown voltage at IT= 1 mAAbbruch-Spanng. bei IT= 1 mA*) at / bei IT= 10 mAStand-offvoltageSperrspg.Max. rev. currentMax. Sperrstromat / bei VWMMax. clamping voltageMax. Begrenzerspanng.at / bei IPPM(10/1000:s)VBR[V]VWM[V]ID[:A]V C [V]I PPM [A]1.5 KE6.8 6.8 ± 10% 6.12...7.48 *) 5.5100010.81451.5 KE6.8A 6.8 ± 5% 6.45...7.14 *) 5.8100010.51501.5 KE7.57.5 ± 10% 6.75...8.25 *) 6.050011.71341.5 KE7.5A7.5 ± 5%7.13...7.88 *) 6.450011.31391.5 KE8.28.2 ± 10%7.38...9.02 *) 6.620012.51261.5 KE8.2A8.2 ± 5%7.79...8.61 *)7.020012.11301.5 KE9.19.1 ± 10%8.19...10.07.35013.81141.5 KE9.1A9.1 ± 5%8.65...9.557.75013.41171.5 KE1010 ± 10%9.0...11.08.11015.01051.5 KE10A10 ± 5%9.5...10.58.51014.51081.5 KE1111 ± 10%9.9...12.18.9516.2971.5 KE11A11 ± 5%10.5...11.69.4515.61001.5 KE1212 ± 10%10.8...13.29.7517.3911.5 KE12A12 ± 5%11.4...12.610.2516.7941.5 KE1313 ± 10%11.7...14.310.5519.0821.5 KE13A13 ± 5%12.4...13.711.1518.2861.5 KE1515 ± 10%13.5...16.512.1522.0711.5 KE15A15 ± 5%14.3...15.812.8521.2741.5 KE1616 ± 10%14.4...17.612.9523.5671.5 KE16A16 ± 5%15.2...16.813.6522.5701.5 KE1818 ± 10%16.2...19.814.5526.5591.5 KE18A18 ± 5%17.1...18.915.3525.5601.5 KE2020 ± 10%18.0...22.016.2529.1541.5 KE20A20 ± 5%19.0...21.017.1527.7561.5 KE2222 ± 10%19.8...24.217.8531.9491.5 KE22A22 ± 5%20.9...23.118.8530.6511.5 KE2424 ± 10%21.6...26.419.4534.7451.5 KE24A24 ± 5%22.8...25.220.5533.2471.5 KE2727 ± 10%24.3...29.721.8539.1401.5 KE27A27 ± 5%25.7...28.423.1537.5421.5 KE3030 ± 10%27.0...33.024.3543.5361.5 KE30A30 ± 5%28.5...31.525.6541.4381.5 KE3333 ± 10%29.7...36.326.8547.7331.5 KE33A33 ± 5%31.4...34.728.2545.7341.5 KE3636 ± 10%32.4...39.629.1552.0301.5 KE36A36 ± 5%34.2...37.830.8549.9311.5 KE3939 ± 10%35.1...42.931.6556.4271.5 KE39A39 ± 5%37.1...41.033.3553.9291.5 KE4343 ± 10%38.7...47.334.8561.9251.5 KE43A43 ± 5%40.9...45.236.8559.3261.5 KE4747 ± 10%42.3...51.738.1567.8231.5 KE47A47 ± 5%44.7...49.440.2564.8241.5 KE5151 ± 10%45.9...56.141.3573.5212F:\Data\WP\DatBlatt\Einzelblätter\1.5ke6.8.wpdType Typ Breakdown voltage at IT= 1 mAAbbruch-Spanng. bei IT= 1 mA*) at / bei IT= 10 mAStand-offvoltageSperrspg.Max. rev. currentMax. Sperrstromat / bei VWMMax. clamping voltageMax. Begrenzerspanng.at / bei IPPM(10/1000:s)VBR[V]VWM[V]ID[:A]V C [V]I PPM [A]1.5 KE51A51 ± 5%48.5...53.643.6570.1221.5 KE5656 ± 10%50.4...61.645.4580.5191.5 KE56A56 ± 5%53.2...58.847.8577.0201.5 KE6262 ± 10%55.8...68.850.2589.0171.5 KE62A62 ± 5%58.9...65.153.0585.0181.5 KE6868 ± 10%61.2...74.855.1598.016.01.5 KE68A68 ± 5%64.6...71.458.1592.017.01.5 KE7575 ± 10%67.5...82.560.7510814.01.5 KE75A75 ± 5%71.3...78.864.1510315.01.5 KE8282 ± 10%73.8...90.266.4511813.01.5 KE82A82 ± 5%77.9...86.170.1511313.91.5 KE9191 ± 10%81.9...10073.7513112.01.5 KE91A91 ± 5%86.5...95.577.8512512.61.5 KE100100 ± 10%90.0...11081.0514410.91.5 KE100A100 ± 5%95.0...10585.5513711.41.5 KE110110 ± 10%99.0...12189.251589.91.5 KE110A110 ± 5%105...11694.0515210.31.5 KE120120 ± 10%108...13297.251739.11.5 KE120A120 ± 5%114...12610251659.51.5 KE130130 ± 10%117...14310551878.41.5 KE130A130 ± 5%124...137********.71.5 KE150150 ± 10%135...16512152157.31.5 KE150A150 ± 5%143...158********.61.5 KE160160 ± 10%144...1761305230 6.81.5 KE160A160 ± 5%152...16813652197.11.5 KE170170 ± 10%153...1871385244 6.41.5 KE170A170 ± 5%162...1791455234 6.71.5 KE180180 ± 10%162...1981465258 6.11.5 KE180A180 ± 5%171...1891545246 6.41.5 KE200200 ± 10%180...2201625287 5.41.5 KE200A200 ± 5%190...2101715274 5.71.5 KE220220 ± 10%198...2421755344 4.51.5 KE220A220 ± 5%209...2311855328 4.81.5 KE250250 ± 10%225...2752025360 4.31.5 KE250A250 ± 5%237...2632145344 4.51.5 KE300300 ± 10%270...3302435430 3.61.5 KE300A300 ± 5%285...3152565414 3.81.5 KE350350 ± 10%315...3852845504 3.11.5 KE350A350 ± 5%332...36830054823.21.5 KE400400 ± 10%360...44032455742.71.5 KE400A400 ± 5%380...42034255482.81.5 KE440440 ± 10%396...48435656312.41.5 KE440A440 ± 5%418...46237656022.63 25.03.20031)Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from caseGültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden 4F:\Data\WP\DatBlatt\Einzelblätter\1.5ke6.8.wpdThe order of type numbers is graded to the international E 24 standard. The standard tolerance of the breakdown voltage for each type is ± 10%. Suffix “A” denotes a tolerance of ± 5%.e.g.: 1.5KE160CA = bidirectional diode, V BR = 160 V (± 5%), V WM $ 136 V at I D = 5 :A1.5KE7.5A = unidirectional diode, V BR = 7.5 V (± 5%), V WM $ 6.4 V at I D = 500 :A Die Abstufung der Typen innerhalb der Reihe entspricht dem internationalen E 24-Standard. Die Toleranz der Arbeitsspannung jedes einzelnen Typs beträgt in der Standardausführung ± 10%.Suffix “A” kennzeichnet eine Toleranz ± 5%.z.B.:1.5KE160CA = bidirectionale Diode, V BR = 160 V (± 5%), V WM $ 136 V at I D = 5 :A1.5KE7.5A = unidirectionale Diode, V BR = 7.5 V (± 5%), V WM $ 6.4 V at I D = 500 :AThis datasheet has been downloaded from: Datasheets for electronic components.。