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制造商 | TE Connectivity AMP Connectors | |
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系列 | * | |
零件状态 | 在售 | |
关键词 |
数据列表 | |
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标准包装 | 360 |
其它名称 | V23542C1028B100 |
公司简介
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电路保护三种常见防护器件对比详解
有两种形式的电路保护:过压保护和过流保护。选用合适的电路保护器件是实现高效率、高可靠性电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选择,对每一个电路保护器件的功能都有明确的要求。我们在选择电路保护装置时,应该知道保护电路不应该干扰受保护电路的正常工作,另外,它还应该避免由于电压瞬态而导致整个系统的重复或不重复的不稳定行为。
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最常用的电路保护器件有三:GDT,MOV和TVS。
气动式GDT陶瓷放电管
一个GDT在正常工况下的并联阻抗约为1TΩ,并联电容小于1pF。GDT的小漏流(通常小于1pA)和小电容值,在GDT的两端电位低于气体电离电压(即“辉光”电压)时基本不变。当GDT达到发光电压时,它的并联阻抗会急剧下降,因此会产生电流通过气体。电流的增加使得大量气体形成了等离子体,而等离子体又进一步降低了器件的电压,达到了15V。在瞬变电源停止提供等离子流时,等离子体自动消失。GDT的净效应是一种消弧作用,它可以使瞬变过程中的电压在1毫秒内降到15伏以下。GDT的一个主要优点是可以将大部分能量消耗在瞬时的源阻抗上,而不需要消耗在保护装置或保护电路上。信号电压上升率(dV/dt)、GDT的电极间隔、气体类型和气体压力决定了GDT的触发电压。这种装置能承受高达20kA的电流。
有单极型和三极型两种GDT。三极管GDT是一种看似简单的装置,它能够在大灾难的关键时刻保持差分线对的平衡:少量的不对称会使瞬变脉冲优先耦合到平衡馈线的某一端,从而产生巨大的差分信号。尽管瞬变事件在平衡馈线上是对称的,但两个保护装置响应特性的微小差异将导致系统输入端产生破坏性脉冲振幅。三极GDT提供了一个差分装置和两个并联装置,它有一个共同的气体容量。产生一对电极通路的任何情况都会在三个电极之间产生通路,因为气体的状态(绝缘状态、离子化状态或等离子状态)决定着放电管的行为。
多功能变阻器。
这是一种非线性电阻,随电压变化。烧成的金属氧化物就像两个背对背串在一起的齐纳二极管。MOV的典型漏电流为10mA量级,并联电容在45pF左右,运行正常。当电压超过MOV阈值时,其中一个分布的齐纳二极管将发生雪崩,从而使器件对受保护节点实施钳位。随着电流的增加,器件两端的电压会升高,而这对大多数材料批量来说是个限制。
MOV是一个钳位装置,它可以吸引大量的瞬变能量,而气体放电管在瞬变源阻抗和瞬变源与保护节点之间的电阻中消耗瞬变能量。对于允许MOV有漏电和并联电容的应用场合(如电源、POTS和工业传感器),MOV可以与GDT协同工作,对闪电引起的瞬变进行很好的二次保护,因为MOV的触发速度比气体等离子体避雷器快一个数量级。重复的过热应力积累将导致MOV过热,降低MOV的性能。所以一定要仔细分析你所要支持的瞬变规范,确定你所要求MOV吸收的总能量和最坏情况下的瞬变重复率,并保守地为设备制定规范。
瞬变电压抑制器TVS。
一台TVS的并联电容通常只有几十个皮法,但是一些新的TVS的并联电容增加幅度小于10pF。在电压最低的TVS中,泄漏电流通常在100mA以上,而在工作电压超过12V的TVS中,泄漏电流通常在5mA以下。
目前TVS的发展趋势是提高整合性和支持高密度的便携设备。该芯片尺寸封装包括多个器件,使节点间隙与受保护的IC或接口连接器更匹配。综合TVS和EMI滤波器在一次封装中可以完成两个关键任务,并且可以简化总线通过I/O口的布放工作。多重TVS封装由于其体积小,成为高密度元件最常用的保护元件。
比较GDT/MOV/TVS。
变阻器的响应时间为ns级,比空气放电管要快,比TVS管稍慢一些,电子电路中常用的过电压保护其响应速度一般能满足要求。变阻器结电容的数量级一般在几百至几千Pf之间,许多情况下不宜直接用于高频信号线路的保护,也不宜直接用于交流电路的保护,因为结电容在设计保护电路时,要充分考虑到漏电流的增加。变阻器的通流量较大,但比气体放电管小;可以将其分为以下四点:
从反应时间来看,压敏电阻介于TVS管和气体放电管之间,TVS管是皮秒级,而压敏电阻稍慢,为纳秒级;而气体放电管最慢,通常几十纳秒或更多。
就通流能力而言,压敏电流一般介于TVS管和气体放电管之间,TVS管通常只有几百AA;而按照不同的规格,压敏电阻可以通过数KA到几十KA的单一8/20μS浪涌电流;而气体放电管通常有10KA的8/20μS浪涌电流可以导通数百次。
TVS管的工作原理是基于二极管的雪崩效应;变阻器的工作原理是基于氧化锌颗粒之间的阻隔;气体放电管的工作原理是基于气体击穿放电。
从电压范围来看,TVS管一般是5.5V到550V;压敏电阻从10V到9000V不等;气体放电管从75V到3500V不等。
三极管器件各具特色,如何选择,取决于您想要预防的损伤是什么,在设计具体保护方案时,并没有规定说只选择一种保护器件。FAE工程师完全可以根据实际防护应用,将这三种主要电路防护装置结合在一起,认为其叠加防护能力要优于单独防护等级。例如,在电力系统防雷保护电路中,采用压敏电阻和陶瓷气体放电管相结合的方案很多,尤其是在铁路、通讯等系统中,已经得到广泛应用。虽然采用陶瓷气体放电管的压敏电阻保护电路具有降低残压、控制压敏电阻性能差等诸多优点,但在实际应用中,若电路设计或元件选型上出现问题,就会造成保护电路发生燃烧、爆炸等故障,影响系统的正常运行,因此在选型环节上,工程师必须进行多次模拟试验,以保证保护方案的可靠性和实用性。
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