MMF22A,TVS瞬变抑制二极管中文资料

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TVS管

TVS管

∙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。

此外也能与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。

瞬变二极管的主要参数

瞬变二极管的主要参数

瞬变二极管的主要参数瞬变二极管参数说明如下流回路应用十分方便三:TVS器件的主要电参数1.击穿电压N(BR)器件在发生击穿的区域内,在规定的试验电流I(BR)下,测得器件两端的电压称为击穿电压,在此区域内,二极管成为低阻抗的通路,2.最大反向脉冲峰值电流IPP在反向工作时,在规定的脉冲条件下,器件允许通过的最大脉冲峰值电流,IPP与最大箝位电压VC((MAX)的乘积,就是瞬态脉冲功率的最大值,使用时应正确选取TVS,使额定瞬态脉冲功率PPR大于被保护器件或线路可能出现的最大瞬态浪涌功率。

当瞬时脉冲峰值电流出现时,TVS被击穿,并由击穿电压值上升至最大箝位电压值,随着脉冲电流呈指数下降,箝位电压亦下降,恢复到原来状态,因此,TVS能抑制可能出现的脉冲功率的冲击,从而有效地保护电子线路。

峰值电流波形A、正弦半波B,矩形波C.标准波(指数波形)D.三角波TVS峰值电流的试验波形采用标准波(指数波形)。

由TR/TP决定。

峰值电流上升时间TR:电流从0.1IPP开始到0.9IPP的时间。

半峰值电流时间TP“电流从零开始通过最大峰值后,下降到0.5IPP值的时间。

下面列出典型试验波形的TR/TP值A.EMP波:10Ns/1000nSB.闪电波:8uS/0uS C、标准波:10Us/000uS3.最大反向工作电压VRWM(或变位电压)器件反向工作时,在规定的IR下,器件两端的电压值称为最大反向工作电压VRWM通常VRWM=(0.8~0.9)B(BR)功率消耗很小,使用时,应使用VRWM不低于被保护器件或线路的正常工作电压,4.最大箝位电压VC(max)有脉冲峰值电流IPP作用下器件两端的最大电压值称为最大箝位电压,使用时应使VC(max)不高于被保护器件的最大允许安全电压,最大箝位电压与击穿电压之比称为箝位系数。

即:箝位系数=VC(max)/V(BR) 一般箝位系数1.3左右。

5.反向脉冲峰值功率PPRTVS的PPR取决于脉冲峰值电流IPP和最大箝位电压VC(max),除此以处,还和脉冲波形,脉冲时间及环境温度有关。

瞬变抑制二极管(TVS)

瞬变抑制二极管(TVS)
¾ ESD是以研究静电的产生与衰减、静电放电模型、 静电放电效应、电磁效应(如电磁干扰)及静电 防护等的学科
¾ 近年来静电放电的电磁场效应如电磁干扰(EMI) 及电磁兼容性(EMC)问题也日益严重,ESD防护 的重要性被提到前所未有的高度
Protection Components & Devices 4
TVS的应用
TVS广泛应用于: 1.各类电源系统 2.家用电器 3.工控回路及仪器仪表(电度表) 4.通讯设备 5.计算机及网络设备系统 6. I/O端口
Protection Components & Devices 25
பைடு நூலகம்
高精度TVS产品列表
(1)高精度微封TVS系列 (2)高精度600W TVS系列
深圳市威特科电子有限公司 VTVS
Room B98, 2nd Section, 4th Floor, 207 Building, NanYou 2nd industrial Estate, NanShan, Shenzhen, China
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双向TVS IV特性曲线图
Protection Components & Devices 23
TVS的优点
优点: 1.箝位系数小 2.体积小 3.响应速度快(10-12s) 4.可重复使用,可靠性高等。
Protection Components & Devices 24
低压低电容TVS 的应用
1.高速数据线保护 B端口保护 3.便携式设备保护(如手机,PDA等) 4.局域网和宽带网设备保护 5.交换系统保护以及以太网
交换机保护
Protection Components & Devices 36

TVS瞬态电压抑制二极管(钳位二极管)原理参数

TVS瞬态电压抑制二极管(钳位二极管)原理参数

TVS瞬态电压抑制二极管(钳位二极管)原理参数瞬态电压抑制二极管(TVS)又叫钳位二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量的大脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压钳制在预定水平,其响应时间仅为10-12毫秒,因此可有效地保护电子线路中的精密元器件。

瞬态电压抑制二极管允许的正向浪涌电流在TA=250C,T=10ms条件下,可达50~200A。

双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉冲功率,并把电压钳制到预定水平,双向TVS适用于交流电路,单向TVS一般用于直流电路。

可用于防雷击、防过电压、抗干扰、吸收浪涌功率等,是一种理想的保护器件。

耐受能力用瓦特(W)表示。

瞬态电压抑制二极管的主要电参数(1)击穿电压V(BR)器件在发生击穿的区域内,在规定的试验电流I(BR)下,测得器件两端的电压称为击穿电压,在此区域内,二极管成为低阻抗的通路。

(2)最大反向脉冲峰值电流IPP在反向工作时,在规定的脉冲条件下,器件允许通过的最大脉冲峰值电流。

IPP与最大钳位电压VC(MAX)的乘积,就是瞬态脉冲功率的最大值。

使用时应正确选取TVS,使额定瞬态脉冲功率PPR大于被保护器件或线路可能出现的最大瞬态浪涌功率。

瞬态电压抑制二极管的分类瞬态电压抑制二极管可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。

如:各种交流电压保护器、4~200mA电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。

若按封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS阵列(适用多线保护)、贴片式、组件式和大功率模块式等。

瞬态电压抑制二极管的应用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、M P3、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。

tvs瞬态抑制二极管参数

tvs瞬态抑制二极管参数

TVS瞬态抑制二极管参数1. 介绍瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppressor Diode,简称TVS二极管)是一种用于保护电子电路免受瞬态电压干扰的器件。

它可以有效地抑制过电压和过电流,保护电路中的其他元件不受损坏。

本文将重点介绍TVS瞬态抑制二极管的参数,包括其电气参数、封装参数和可靠性参数。

2. 电气参数2.1 额定电压(Vr)额定电压是指TVS二极管能够正常工作的最大电压。

当电压超过额定电压时,TVS二极管将开始导通,以保护电路免受过电压的影响。

2.2 尖峰脉冲功率(Ppp)尖峰脉冲功率是指TVS二极管能够吸收的瞬态脉冲能量。

它表示了TVS二极管在瞬态电压出现时能够承受的最大功率。

通常情况下,尖峰脉冲功率越大,TVS二极管的抑制能力越强。

2.3 最大反向峰值电流(Ipp)最大反向峰值电流是指TVS二极管能够承受的最大反向电流。

当电路中的电压超过额定电压时,TVS二极管将导通,使电流通过,以保护电路。

最大反向峰值电流越大,TVS二极管的抑制能力越强。

2.4 动态电阻(Rd)动态电阻是指TVS二极管在导通状态下的电阻。

动态电阻越小,TVS二极管的抑制能力越强。

因此,低动态电阻是衡量TVS二极管性能好坏的重要指标之一。

3. 封装参数3.1 封装类型TVS瞬态抑制二极管有多种封装类型可供选择,常见的封装类型有DO-214、SMA、SMB等。

不同的封装类型适用于不同的应用场景。

选择合适的封装类型可以提高电路的可靠性和稳定性。

3.2 封装尺寸封装尺寸是指TVS二极管的外部尺寸。

在进行电路设计时,需要考虑TVS二极管的封装尺寸是否符合电路板的布局要求,以确保TVS二极管能够正确安装在电路板上。

3.3 焊接温度焊接温度是指TVS二极管在焊接过程中所能承受的最高温度。

在进行电路组装时,需要控制焊接温度,避免超过TVS二极管的最大焊接温度,以免影响其性能和可靠性。

4. 可靠性参数4.1 工作温度范围工作温度范围是指TVS二极管能够正常工作的温度范围。

瞬态电压抑制二极管(TVS)特点及主要参数

瞬态电压抑制二极管(TVS)特点及主要参数

瞬态电压抑制二极管(TVS)特点及主要参数一、TVS器件的特点瞬态(瞬变)电压抑制二级管简称TVS器件,在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏。

TVS能承受的瞬时脉冲功率可达上千瓦,其箝位响应时间仅为1ps(10-12S)。

TVS允许的正向浪涌电流在T =25℃,T=10ms条件下,可达50~200A 。

双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉冲功率,并把电压箝制到预定水平,双向TVS适用于交流电路,单向TVS一般用于直流电路。

二、TVS器件的电特性1、单向TVS的V-I特性如图1-1所示,单向TVS的正向特性与普通稳压二极管相同,反向击穿拐点近似“直角”为硬击穿,为典型的PN结雪崩器件。

从击穿点到Vc值所对应的曲线段表明,当有瞬时过压脉冲时,器件的电流急骤增加而反向电压则上升到箝位电压值,并保持在这一水平上。

2、双向TVS的V-I特性如图1-2所示,双向TVS的V-I特性曲线如同两只单向TVS“背靠背”组合,其正反两个方向都具有相同的雪崩击穿特性和箝位特性,正反两面击穿电压的对称关系为:0.9≤V(BR)(正) /V(BR)(反) ≤1.1,一旦加在它两端的干扰电压超过箝位电压Vc就会立刻被抑制掉,双向TVS在交流回路应用十分方便。

三、TVS器件的主要电参数1、击穿电压V(BR)器件在发生击穿的区域内,在规定的试验电流I(BR)下,测得器件两端的电压称为击穿电压,在此区域内,二极管成为低阻抗的通路。

2、最大反向脉冲峰值电流I PP在反向工作时,在规定的脉冲条件下,器件允许通过的最大脉冲峰值电流。

I PP与最大箝位电压Vc(MAX)的乘积,就是瞬态脉冲功率的最大值。

使用时应正确选取TVS,使额定瞬态脉冲功率P PR大于被保护器件或线路可能出现的最大瞬态浪涌功率。

TVS瞬变管SMF22CA型号

TVS瞬变管SMF22CA型号

TVS瞬变管SMF22CA型号
硕凯电子(Sylvia)
一、双向产品图
二、产品特性
1、兼容工业标准的SOD-123封装
2、为表面安装应用优化电路板空间
3、低泄漏
4、单向和双向单元
5、玻璃钝化结
6、低电感
7、优良的钳位能力
8、200W的峰值功率能力在10×1000μ波形重复率(占空比):0.01%
9、快速响应时间:从0伏特到最小击穿电压通常小于1.0ps
10、高温焊接:终端260°C/40秒
11、典型的最大温度系数△Vbr=0.1%x Vbr@25°C x△T
12、塑料包装有保险商实验室可燃性94V-0
13、无铅镀雾锡
14、无卤化,符合RoHS
15、典型失效模式是在指定的电压或电流下出现
16、晶须测试是基于JEDEC JESD201A每个表4a及4c进行的
17、IEC-61000-4-2ESD15kV(空气),8kV(接触)
18、数据线的ESD保护符合IEC61000-4-2(IEC801-2)
19、数据线的EFT保护符合IEC61000-4-4(IEC801-4)
三、产品应用
TVS器件非常适合保护I/O接口,Vcc总线和其他应用于电信、计算机、工业和消费电子应用的易损电路。

四、脉冲降额曲线
五、产品包装
六、产品标识。

瞬态电压抑制二极管工作原理

瞬态电压抑制二极管工作原理

瞬态电压抑制二极管工作原理1. 什么是瞬态电压抑制二极管?瞬态电压抑制二极管,简称TVS二极管,听起来是不是有点高大上?但别怕,其实它的原理简单得像喝水一样!这玩意儿主要是用来保护电路不受突发电压冲击的影响。

想象一下,你正在静静地看电视,突然外面打雷,电压一下子上升,如果没有这个小家伙,电器可能就会“罢工”,但有了它,就像多了个保护罩,轻松帮你挡住了那些不速之客。

1.1 TVS二极管的基本构造说到构造,TVS二极管看起来其实也不复杂。

它基本上就是一个二极管,但设计得特别精巧。

它能在电压超过某个阈值的时候,快速导通,把多余的电压“引流”出去,简直就是个电压的小管家!就像你家里有个智多星的保安,知道什么时候该出手,轻松化解麻烦。

1.2 工作原理那么,它到底是怎么工作的呢?想象一下,一个瞬间的电压激增就像一场突如其来的暴风雨,TVS二极管就在这个关键时刻,敏锐地察觉到异常,立马像冲锋队员一样,打开通道,把电压引导到地面。

电流通过它的时候,它会自动降低电压,就像是给电路装上了一个“稳压器”,不让它们“抖动”。

这一过程就快得像闪电,简直不让人反应的时间。

2. 应用场景2.1 电子设备保护那TVS二极管在哪些地方常见呢?其实,几乎所有的电子设备都离不开它。

无论是手机、电脑还是家里的各种电器,TVS二极管都默默地在其中扮演着保护者的角色。

尤其是在雷电天气或者电源波动的情况下,有了它,电器才会像吃了定心丸一样,安稳得多。

2.2 工业与汽车领域不仅仅是家用电器,在工业和汽车领域,TVS二极管也经常出现在保护电路的名单上。

比如在汽车的电气系统中,突然的电压波动可能会影响到发动机、导航系统等关键部分,有了TVS二极管的保护,车主们才能安心开车,不用担心“抛锚”的尴尬。

真是“稳得一逼”!3. 如何选择合适的TVS二极管?3.1 根据电压规格选择TVS二极管的时候,可得谨慎哦!首先得看电压规格,要确保它能承受你电路的正常工作电压。

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MMF5.0A(CA) - MMF170A(CA)VOLTAGE RANGE: 5.0 - 17 0VPOWER: 200Wa t SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE( cathode ) except for bidirectional MAXIMUM RATINGS Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.SymbolValueUnitMaximum P PK Dissipation (PW - 10/1000 μs)200W Maximum P PK Dissipation @ Ta = 25 °C (PW - 8/10 μs) (Note 2)P PK 1000W DC Power Dissipation @ Ta = 25 °C (Note 3)P D385mW Derate above 25 °C4.0mW/°C Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 3) R ӨJA 325°C/W Thermal Resistance, Junction to Lead (Note 3) R ӨJL 26°C/W Operating Junction and Storage Temperature RangeT J , T STG-55 to +150°CNotes :(1) Non −repetitive current pulse at Ta = 25°C, per waveform of Fig. 2.(2) Non −repetitive current pulse at Ta = 25°C, per waveform of Fig. 5.(3) Mounted with recommended minimum pad size, DC board FR −4.P PK For surface mounted applications Low profile packageclamping capabilityMounting position: Any cycle):0.01% Polarity: Color band denotes positive end High temperature soldering guaranteed: 260℃/10 seconds, at terminals200W peak pulse power capability with a 10/1000µFeaturesMechanical DataCase: JEDEC SOD-123FL, molded plasticover passivated chipLow incremental surge resistance,excellent swave from,repetition rate (duty !!!!!!!!SOD-123FLDimensions in millimetersWeight: 0.006 ounces, 0.02 gram!MMF58CA MMF54CAMMF51CA MMF64CA MMF60CA MMF70CA MMF75CA MMF78CA MMF85CA MMF90CAMMF100CA MMF110CA MMF120CA MMF130CA MMF150CA MMF160CA MMF170CAMMF170A MMF160A MMF150A MMF130A MMF120A MMF110A MMF100A MMF90AMMF85A MMF78A MMF75A MMF70A MMF64A MMF60A MMF58A MMF54A MMF51A MMF48CAMMF48A MMF45CA MMF45A MMF43CA MMF43A MMF40CAMMF40AMMF36CA MMF36A MMF33CA MMF33A MMF30CA MMF30A MMF28CA MMF28A MMF26CA MMF26A MMF24CA MMF24A MMF22CA MMF22A MMF20CA MMF20A MMF18CA MMF18A MMF17CA MMF17A MMF16CA MMF16A MMF15CA MMF15A MMF14CA MMF14A MMF13CA MMF13A MMF12CA MMF12A MMF11CA MMF11A MMF10CA MMF10A MMF9.0CA MMF9.0A MMF8.5CA MMF8.5A MMF8.0CA MMF8.0A MMF7.5CA MMF7.5A MMF7.0CA MMF7.0A MMF6.5CA MMF6.5A MMF6.0CA MMF6.0A MMF5.0CA MMF5.0A (V)Min Nom Max.(mA)(μA)CurrentLeakage Reverse Max. ReverseMax. Clamping Max. Reverse Test 170189199.00209 1.0 160178187.50197 1.0150167176.00185 1.0130144151.50159 1.0120133140.00147 1.0PR PP PM PK PG PE 110122128.50135 1.010*******.00123 1.0NZ 1617.818.7519.7 1.0(Uni)7.07.788.208.6010KM Working PeakCurrentVoltage at I PP Peak Pulse Voltage(1)Current (3)V RWM I TI R @ V RWM V C I PP(V)(mA)KE 4009.221.7KG 6.0 6.677.027.371040010.319.4KK 6.57.227.607.981025011.217.910012.016.7KP 7.58.338.779.21 1.05012.915.5KR 8.08.899.369.83 1.02513.614.7KT 8.59.449.9210.4 1.01014.413.9KV 9.010.010.5511.1 1.0 5.015.413.0KX 1011.111.7012.3 1.0 2.517.011.8KZ 1112.212.8513.5 1.0 2.518.211.0LE 1213.314.0014.7 1.0 2.519.910.1LG 1314.415.1515.9 1.0 1.021.59.3LK 1415.616.4017.2 1.0 1.023.28.6LM 1516.717.6018.5 1.0 1.024.48.2LP 1.026.07.7LR 1718.919.9020.9 1.0 1.027.67.2LT 1820.021.0022.1 1.0 1.029.2 6.8LV 2022.223.3524.5 1.0 1.032.4 6.2LX 2224.425.6026.9 1.0 1.035.5 5.6LZ 2426.728.1029.5 1.0 1.038.9 5.1ME 2628.930.4031.9 1.0 1.042.1 4..8MG 2831.132.8034.4 1.0 1.045.4 4.4MK 3033.335.1036.8 1.0 1.048.4 4.1MM 3336.738.7040.6 1.0 1.053.3 3.8MP 3640.042.1044.2 1.0 1.058.1 3.4MR 4044.446.8049.1 1.0 1.064.5 3.1MT 4347.850.3052.8 1.0 1.069.4 2.9MV 4550.052.6555.3 1.0 1.072.7 2.8MX 4853.356.1058.9 1.0 1.077.4 2.6MZ 5156.759.7062.7 1.0 1.082.4 2.4NE 5460.063.1566.3 1.0 1.087.1 2.3NG 5864.467.8071.2 1.0 1.093.6 2.1NK 6066.770.2073.7 1.0 1.096.8 1.8NM 6471.174.8578.6 1.0 1.0103 1.7NP 7077.881.9086.0 1.0 1.0113 1.5NR 7583.387.7092.1 1.0 1.0121 1.4NT 7886.791.2595.8 1.0 1.0126 1.4NV 8594.499.20104 1.0 1.0137 1.3NX 90100105.50111 1.0 1.0146 1.21.0162 1.11.0177 1.01.01930.91.02090.81.02430.71.02590.71.02750.6V BR @ I T Breakdown Voltage @ I T Marking (Bi)FM XZTETGTKTMTPTR JR XG XP XB F EXXXT XR XM XK XE JZ JX JV JT JP JM JK JG JE HZ HX HV HT HR HP HM HK HG HE FZ FX FV FT FR FK FG FP TYPE(Uni)(Bi)5.06.40 6.707.0010RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( MMF5.0A - MMF170A )FIG.1 - PULSE DERATING CURVE FIG.2 - 10 x 1000 μs PULSE WAVEFORMTa, AMBIENT TEMPERATURE, ( °C)t, TIME (ms)FIG.3 - STEADY STATE POWER DERATING FIG.4 - PULSE RATING CURVEFIG.5 - 8 x 20 μs PULSE WAVEFORM FIG. 6 - CAPACITANCE VS. WORKING PEAKREVERSE VOLTAGE1000100101110100200C,CAPACITANCE(pF)WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE (V) 806040201204.01000010001.03.0102.0100tp, PULSE WIDTHVALUE(%)PEAKPULSEDERATINGIN%OFPEAKPOWERORCURRENTPp,PEAKPOWER(W)1251502550751001751.0msT L, LEAD TEMPERATURE (°C)PD,STEADYSTATEPOWERDISSIPATION(W)t, TIME (μs)%OFPEAKPULSECURRENT。

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