瞬态电压抑制二极管的应用原则
瞬态抑制二极管的作用原理

瞬态抑制二极管的作用原理瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppression Diode,TVS)是一种主要用于保护电子设备免受过电压/电流影响的器件。
TVS 是以二极管的形式制造的,它能够在信号线路中对过电压进行保护,同时在达到某个电压时导通,将过电压限制在一个安全范围内。
TVS 的原理非常简单,但其功效却十分显著,因此被广泛应用于各种类型的电子设备中。
TVS 的作用原理:在电路中使用 TVS 的主要目的是保护电路免受过电压的影响。
因为许多电子设备只能工作在一个特定的电压范围内,一旦电压超出这个范围,就会导致电子设备受损或者失效。
过电压的出现可能是由于闪电、静电放电、电源瞬间变化或其他突发事件导致的。
针对这些情况,TVS 可以提供及时的保护。
TVS 之所以能够保护电路免受过电压的影响,在于其内部具有两种不同的工作方式:反向击穿和顺向限流。
1. 反向击穿当电路中的电压达到 TVS 的反向击穿电压时,TVS 将以正常的方向导通,将电路中的电流引至地线,从而将电路免受电压过高的影响。
在这种情况下,TVS 的内部元件将发生快速击穿,内部电路瞬间变为导体,从而将电路中的电压降低到安全范围内。
当电压回到正常工作电压范围内时,TVS 将自动恢复其原有的状态。
2. 顺向限流在过电压的情况下,当电路中的电压超过 TVS 的顺向电压时,TVS 将开始限流,阻止电流进入电路。
这种限流效应是通过 TVS 的 PN 结构实现的。
PN 结的两个端点之间是独立的,当一个端点的电压达到电路中电压的顺向电压时,该端点将变为导体,允许电流流过。
这样,顺向限流器就起到了限制电流的作用。
优点:1. TVS 是一种电容稳定性好、响应速度快的器件。
2. TVS 可以快速响应过电压,能够迅速将过电压限减到安全范围内。
3. TVS 可以快速恢复到正常状态,其具有自愈性能。
4. TVS 具有坚固性和可靠性,其寿命长,抗干扰能力强。
瞬态抑制二极管在电源电路中的应用

瞬态抑制二极管在电源电路中的应用一、瞬态抑制二极管的基本概念瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppressor,TVS)是一种能够在电路中保护敏感元件免受电压过高的影响的元器件。
它是利用反向击穿特性来限制电路中出现的过电压,从而保护其他元器件不受损坏。
二、瞬态抑制二极管的结构和工作原理瞬态抑制二极管通常由一个PN结和一个Zener二极管组成。
当电路中出现过电压时,PN结会被击穿,使得Zener二极管进入反向导通状态,从而将过电压限制在一个安全范围内。
三、瞬态抑制二极管在电源电路中的应用1. 保护稳压器稳压器是一种常见的用于保持输出电压稳定的元件。
然而,在输入端出现过大的电压时,稳压器很容易被损坏。
这时候可以使用TVS来保护稳压器。
将TVS连接到稳压器输入端和地之间,当输入端出现过大的电压时,TVS会被激活并将过大的电压限制在一个安全范围内。
2. 保护开关电源开关电源是一种常见的用于将输入电压转换为输出电压的元件。
然而,在输入端出现过大的电压时,开关电源也很容易被损坏。
这时候可以使用TVS来保护开关电源。
将TVS连接到开关电源输入端和地之间,当输入端出现过大的电压时,TVS会被激活并将过大的电压限制在一个安全范围内。
3. 保护直流马达直流马达是一种常见的用于转动机械设备的元件。
然而,在直流马达运行时,很容易因为瞬间过载或者其他原因导致输出端出现过高的反向EMF(Electromotive Force),从而损坏其他元器件。
这时候可以使用TVS来保护直流马达。
将TVS连接到直流马达输出端和地之间,当输出端出现过高的反向EMF时,TVS会被激活并将其限制在一个安全范围内。
四、瞬态抑制二极管选型注意事项1. 额定工作电压(Rated Standoff Voltage):该参数表示瞬态抑制二极管能够承受的最大反向电压。
选型时需要根据实际应用中出现的最大反向电压来选择合适的瞬态抑制二极管。
瞬态抑制二极管

瞬态抑制二极管一、工作原理瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppression Diode,简称TVS二极管)是一种特殊的二极管,其工作原理基于反向击穿效应。
当工作电压高于二极管的击穿电压时,电压快速上升,使二极管发生击穿并形成短路,从而将过电压导向地或其他引线。
通过这种方式,它可以将过电压引导到一个安全的电平,从而保护其他部件免受电压过高的损害。
二、特性1. 反应速度快:瞬态抑制二极管响应速度非常快,可以在纳秒级别完成击穿操作,从而能够迅速抑制电路中的过电压。
2. 高击穿电压:瞬态抑制二极管的击穿电压通常较高,能够承受较大的电压冲击而不受损坏。
这使得它成为电路保护的理想选择。
3. 低泄漏电流:瞬态抑制二极管的泄漏电流通常很小,在正常工作条件下几乎可以忽略不计。
这有助于减少功耗并提高电路的效率。
4. 大电流承受能力:瞬态抑制二极管能够承受较大的电流冲击,从而保护电路中的其他元器件免受过电流损害。
5. 长寿命:由于瞬态抑制二极管一般工作在击穿电压以下的电压范围内,因此其寿命较长,可靠性较高。
三、应用案例瞬态抑制二极管在电子行业有着广泛的应用。
以下是几个常见的应用案例:1. 电源保护:在电源电路中,瞬态抑制二极管被用来保护负载设备免受电压突波和瞬态电压的影响。
它能够将高电压引导到地线,从而保护电路中的其他元件。
2. 通信设备保护:瞬态抑制二极管可以用于保护通信设备中的电子元器件免受雷击和电磁干扰的影响。
当突发电压超过设备工作范围时,TVS二极管能迅速击穿,吸收过电压,保护设备正常工作。
3. 汽车电子系统:汽车电子系统需要抵抗来自电磁干扰和电压峰值的损害。
瞬态抑制二极管被广泛应用于汽车电子设备中,以保护各种电子元器件,如发动机控制单元(ECU)、电动机驱动器和GPS设备。
4. 工业控制系统:工业控制系统的稳定性和可靠性对生产过程至关重要。
瞬态抑制二极管可用于保护各种工业控制设备免受电压干扰和突发电压冲击。
瞬态电压抑制_TVS_二极管及其应用

1、TV S 二极管简介本文以P RO T E K 公司提供的5KW 系列硅瞬态电压抑制(TV S )二极管为例,介绍这类器件的主要特性。
利用这种器件可以避免过高的瞬态电压对电压敏感元件造成损坏。
TV S 二极管是一种硅PN 结器件,它能够吸收很高的瞬态电压。
该系列器件适用电压范围为5~110V ,公差为5~10%。
TV S 二极管能够承受很高的浪涌电压,响应时间非常短,内阻非常小。
由于瞬态电压是不可预测的,并且阻抗随瞬态电压而变化,没有确定的数值。
同时在器件承变很大的脉冲电流时,温度变化可造成最高钳位电压(V C )50~70%的测量误差。
因此规定最高阻抗无实际意义。
但是低电流状态下的最低电压(V B R )和在最高脉冲峰值电流状态下的最高钳位电压是可以确定的。
5KW TV S 系列二极管的峰值脉冲额定功率为5000W/ms ,因此可用于长距离的传输电路中,以避免雷电对电路系统造成危害。
TV S 二极管钳位作用的响应时间为1×10-12s 。
因此,它可用来保护集成电路、M O S 器件、混合电路以及其它对电压敏感的半导体元器件。
TV S 二极管可以串联或并联,以提高峰值功率。
主要特性:●5000W 峰值功耗;●电压范围5~110V ;●主要用于直流电源。
极限参数:●峰值脉冲功耗(25℃)5000W ;●工作和贮存温度为-55~175℃;●正向浪涌电流额定值为100A (1/120秒,25℃);●稳态功耗为5W (T L =75℃);●占空比为0.05%;●钳位响应时间,小于1×10-12秒。
主要性能:5k W TV S 系列二极管的电气参数如表1所列。
峰值脉冲功率与脉冲宽度的关系如图1所示。
2、TV S 二极管的应用由于TV S 二极管能够吸收很高的瞬态●新特器件应用图1峰值脉冲功率与脉冲宽度的关系瞬态电压抑制(TV S )二极管及其应用段景汉表1 5k W系列TV S二极管电气特性 (25℃)型 号额定电压(V)击穿电压V BR(V) I T(mA)最大工作电流I D(μA)钳位电压V C(V)最大脉冲电流I PP(A)最高温度系数%燉℃5KP5.0 5KP5.0A 5KP6.0 5KP6.0A 5.05.06.06.06.406.406.676.675050505020002000500050009.69.211.410.35205434394854.04.04.04.05KP6.5 5KP6.5A 5KP8.0 5KP8.0A 6.56.57.07.07.227.227.787.7850505050200020001000100012.311.213.312.04074473784174.04.05.05.05KP7.5 5KP7.5A 5KP8.0 5KP8.0A 7.57.58.08.08.338.338.898.89555525025015015014.312.915.013.63503883333676.06.06.06.05KP8.5 5KP8.5A 5KP9.0 5KP9.0A 8.58.59.09.09.449.4410.010.055555050202015.914.416.915.43143472953257.07.08.08.05KP10 5KP10A 5KP11 5KP11A 1010111111.111.112.212.255551515101018.817.020.118.22662942492749.09.010105KP12 5KP12A 5KP13 5KP13A 1212131313.313.314.414.455551010101022.019.923.821.5227251210232111112125KP14 5KP14A 5KP15 5KP15A 1414151515.615.616.716.755551010101025.823.226.924.4194215188206131315155KP16 5KP16A 5KP17 5KP17A 1616171717.817.818.918.955551010101028.826.030.527.6176192164181181619185KP18 5KP18A 5KP20 5KP20A 1818202020.020.022.222.255551010101032.229.235.832.4155172139154201924225KP22 5KP22A 5KP24 5KP24A 2222242424.424.426.726.755551010101039.435.543.038.9127141116128272430275KP26 5KP26A 5KP28 5KP28A 2626282828.928.931.131.155551010101046.642.150.145.510711999110332934305KP30 5KP30A 5KP33 5KP33A 3030333333.333.336.736.755551010101053.548.459.053.3931038594383541385KP36 5KP36A 5KP40 5KP40A 3636404040.040.044.444.455551010101064.358.171.464.578867078454050455KP43 5KP43A 5KP45 5KP45A 4343454547.847.850.050.055551010101076.769.480.372.765726269544957515KP48 5KP48A 5KP51 5KP51A 4848515153.353.356.756.755551010101085.577.491.182.45865556162556560续表1型 号额定电压(V)击穿电压V BR(V) I T(mA)最大工作电流I D(μA)钳位电压V C(V)最大脉冲电流I PP(A)最高温度系数%燉℃5KP54 5KP54A 5KP58 5KP58A 5454585860.060.064.464.455551010101096.387.1103.093.652574953706477695KP60 5KP60A 5KP64 5KP64A 6060646466.766.771.171.1555510101010107.096.8114.0103.047524449797085755KP70 5KP70A 5KP75 5KP75A 7070757577.877.883.383.3555510101010125113134121404437419384100905KP78 5KP78A 5KP85 5KP85A 7878858586.786.794.494.455551010101013912615113736403336104941131025KP905KP90A 5KP100 5KP100A 9090100100100100111111555510101010160146179162313428311201091341225KP11011012251019626147电压,并可在承受很大的脉冲电流时钳位浪涌电压,因此,TV S二极管有着非常广泛的应用范围,在各种电路、传输线路及电器设备中,都可提供浪涌电压保护。
5v瞬态电压抑制二极管

5v瞬态电压抑制二极管电子元件在日常生活中普遍存在,二极管是其中最基础也最重要的一种元件,它扮演着电路中发送、转换或放大信号的重要角色。
正是因为二极管的重要性,科学家们一直在研究电压抑制二极管的性能,为了提高其运行效果。
5V瞬态电压抑制二极管是具有瞬态保护功能的新型二极管,它可以有效保护设备免受瞬时电压改变引起的危害。
5V瞬态电压抑制二极管不仅可以有效限制设备受到的瞬态电压,还可以有效缩短电路中的瞬态反应。
其主要特点有:1.有效抑制电路受到的最大瞬态电压。
5V瞬态电压抑制二极管可以有效抑制电路受到的最大瞬态电压,限制电路的最大瞬态压降,以免电路损坏或受损。
2.有良好的抗瞬态能力。
5V瞬态电压抑制二极管具有良好的抗瞬态能力,它可以有效阻止电路受到过大的瞬态电压,从而保护电路不受损害。
3.效率抗瞬态能力。
5V瞬态电压抑制二极管具有很高的抗瞬态能力,它可以在瞬态电压降落到低电平时快速进行触发,从而及时保护电路不受损害。
4. 体积小,方便安装。
相比于其他保护电路,5V瞬态电压抑制二极管体积小,重量轻,安装方便。
另外,5V瞬态电压抑制二极管还具有耐用性强,高可靠性,宽温度范围等特点,可以满足大部分应用场合的要求。
值得一提的是,在运用5V瞬态电压抑制二极管之前,我们应该了解其工作原理,了解其具体参数,然后根据实际需求进行选型,以确保其所提供的保护效果。
以上就是5V瞬态电压抑制二极管的基本性能和特点介绍,它是电路设计中不可缺少的一种电子元件,在保护电路和提高系统可靠性方面有着重要作用。
如果需要5V瞬态电压抑制二极管,可以到韩国科技市场查找,那里出售的产品标准齐全,价格实惠,保证能够满足大家的不同需求。
总之,5V瞬态电压抑制二极管是一种高效实用的电子元件,可以有效抑制瞬态电压,保护电路不受损害,从而提高系统可靠性。
瞬态电压抑制二极管的选用原则

瞬态电压抑制二极管(TVS)选用原则在选用瞬态电压抑制二极管(TVS)时,必须考虑电路的具体条件,一般应遵循以下原则:1) 箝位电压Vc(MAX)不大于电路的最大允许安全电压。
2) 最大反向工作电压(变位电压)VRWM不低于电路的最大工作电压,一般可以选VRWM等于或略高于电路最大工作电压。
3) 额定的最大脉冲功率,必须大于电路中出现的最大瞬态浪涌功率。
下面是TVS在电路应用中的典型例子:TVS用于交流电路图2-1是一个双向TVS在交流电路中的应用,可以有效地抑制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。
TVS的箝位电压不大于电路的最大允许电压。
图2-2所示是用单向TVS并联于整流管旁侧,以保护整流管不被瞬时脉冲击穿。
选用TVS必须是和整流管相匹配。
图2-3所示电路中,单向TVS1和TVS2反接并联于电源变压器输出端或选用一个双向TVS,用以保护整流电路及负载中的元器件。
TVS3保护整流以后的线路元件。
如电源变压器输出端电压为36伏时一般TVS1和TVS2的工作电压VR应根据36×√2来选择,其它参数依据电路中的具体条件而下。
TVS用于直流电路图2-4所示TVS并联于输出端,可有效地保护控制系统。
TVS的反向工作电压应等于或略高于直流供电电压,其它参数根据电路的具体条件而定。
图2-5所示为两个单向TVS连接在电源线路中,用以防止直流电源反接或电源通、断时产生的瞬时脉冲使集成电路损坏。
当电路连接有感性负载,如电机、断电器线圈、螺线管时,会产生很高的瞬时脉冲电压。
图2-6中的TVS可以保护晶体管及逻辑电路,从而省去了较复杂的电阻/电容保护网络。
图2-7电路中TVS起保护和电压限制的作用。
直流电中选用举例整机直流工作电压12V,最大允许安全电压25V(峰值),浪涌源的阻抗50MΩ,其干扰波形为方波,TP=1MS ,最大峰值电流50A。
选择:1) 先从工作电压12V选取最大反向工作电压VRWM为13V,则击穿电压V(BR) =VRWM /0.85=15.3V;2) 从击穿电压值选取最大箝位电压Vc(MAX)=1.30×V(BR)=19.89V,取Vc=20V;3) 再从箝位电压VC和最在峰值电流IP计算出方波脉冲功率:PPR=VC×IP=20×50=1000W;4) 计算折合为TP=1MS指数波的峰值功率,折合系数K1=1.4;PPR=1000W÷1.4=715W。
瞬态电压抑制二极管参数

瞬态电压抑制二极管参数【原创实用版】目录1.瞬态电压抑制二极管的概念与作用2.瞬态电压抑制二极管的结构与工作原理3.瞬态电压抑制二极管的参数及其特性4.瞬态电压抑制二极管的应用领域与优势5.瞬态电压抑制二极管的选用与安装注意事项正文一、瞬态电压抑制二极管的概念与作用瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppression Diode,简称 TVS),又称为钳位二极管,是一种高效能的电路保护器件。
它可以保护电器设备不受导线引入的电压尖峰破坏,有效地将瞬态电压信号限制在正常范围内,从而避免电路元件受到瞬态电压的损害。
二、瞬态电压抑制二极管的结构与工作原理瞬态电压抑制二极管的外形与普通二极管相同,但其内部结构具有特殊的设计。
当承受一个高能量的大脉冲时,瞬态电压抑制二极管的工作阻抗会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,因此可以有效地保护电子线路中的精密元器件。
三、瞬态电压抑制二极管的参数及其特性瞬态电压抑制二极管的主要参数包括最大钳位电压、最小击穿电压、最大浪涌电流等。
其中最大钳位电压是指瞬态电压抑制二极管在反向应用条件下,能够限制电压的最大值;最小击穿电压是指瞬态电压抑制二极管开始导通的最小电压值;最大浪涌电流是指瞬态电压抑制二极管允许通过的正向浪涌电流的最大值。
瞬态电压抑制二极管具有响应速度快、箝位电压低、大脉冲承受能力高等优点,可以有效地保护电路免受瞬态电压的干扰和损害。
四、瞬态电压抑制二极管的应用领域与优势瞬态电压抑制二极管广泛应用于通信、计算机、家电、工业控制等领域。
它可以有效地保护电路元件免受瞬态电压的损害,降低故障率,节省人工和物料成本,提高工作效率。
五、瞬态电压抑制二极管的选用与安装注意事项在选择瞬态电压抑制二极管时,需要根据被保护电路的电压、电流等参数选择合适的型号。
瞬态抑制二极管在电源电路中的应用

瞬态抑制二极管在电源电路中的应用
瞬态抑制二极管,简称TVS二极管,是一种用于电源电路中保护电子设备的重要元件。
它能防止电路中的过电压损坏电子设备,对于电子设备的可靠性和稳定性有着重要的作用。
电子设备在运行过程中,可能会遭遇各种不同的过电压干扰,如雷击、电磁干扰、电压突波等。
这些干扰可能会导致电路中的元器件受损,甚至造成电子设备的损毁。
因此,在电源电路中添加TVS二极管是非常必要的。
TVS二极管的原理是利用PN结的反向击穿特性,当电路中出现过电压时,它会迅速导通,将过电压引入地线,从而保护其它元件不被过电压破坏。
TVS二极管通常安装在电路的输入端,作为电路保护的第一道防线。
TVS二极管的使用方法比较简单,只需将它按正确极性安装在电路中即可。
但是在使用过程中,需要注意以下几点:
1. TVS二极管的额定电压应该比电路中最高电压高一定的余量,以确保电路中出现过电压时,TVS二极管能够正常工作。
2. TVS二极管的电容特性较强,会对电路中高频信号产生影响。
因此,在设计电路时,需要根据实际情况选择合适的TVS二极管。
3. TVS二极管的寿命有限,当它经历了多次过电压击穿后,就会失
去保护作用,需要及时更换。
在电源电路中,TVS二极管通常与其它保护元件一起使用,如保险丝、熔断器等,形成完整的保护系统。
这样可以确保电子设备在各种干扰情况下能够正常工作,保障电子设备的可靠性和稳定性。
TVS二极管在电源电路中的应用非常重要,它能够有效防止电路中的过电压损坏电子设备。
在实际应用中,需要合理选择、安装和维护TVS二极管,以确保电子设备的稳定工作。
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瞬态电压抑制二极管的应用原则
在选用瞬态电压抑制二极管(TVS)时,必须考虑电路的具体条件,一般应
遵循以下原则:1) 箝位电压Vc(MAX)不大于电路的最大允许安全电压。
2) 最大反向工作电压(变位电压)VRWM 不低于电路的最大工作电压,一般可以选VRWM 等于或略高于电路最大工作电压。
3) 额定的最大脉冲功率,必须大于电路中出现的最大瞬态浪涌功率。
下面是TVS 在电路应用中的典型例子:TVS 用于交流电路
图2-1 是一个双向TVS 在交流电路中的应用,可以有效地抑制电网带来的
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。
TVS 的箝位电压不大于电路的最大允许电压。
图2-2 所示是用单向TVS 并联于整流管旁侧,以保护整流管不被瞬时脉冲击穿。
选用TVS 必须是和整流管相匹配。
图2-3 所示电路中,单向TVS1 和TVS2 反接并联于电源变压器输出端或选用一个双
向TVS,用以保护整流电路及负载中的元器件。
TVS3 保护整流以后的线路元件。
如电源变压器输出端电压为36 伏时一般TVS1 和TVS2 的工作电压VR 应根据36 乘以√2 来选择,其它参数依据电路中的具体条件而下。
TVS 用于直流电路
图2-4 所示TVS 并联于输出端,可有效地保护控制系统。
TVS 的反向工作电压应等于或略高于直流供电电压,其它参数根据电路的具体条件而定。
图
2-5 所示为两个单向TVS 连接在电源线路中,用以防止直流电源反接或电源通、断时产生的瞬时脉冲使集成电路损坏。
当电路连接有感性负载,如电机、断电器线圈、螺线管时,会产生很高的瞬时脉冲电压。
图2-6 中的TVS 可以保护晶体管及逻辑电路,从而省去了较复杂的电阻/电容保护网络。
图2-7 电路。