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登錄瞬態電壓抑制二極管
關注創建者:匿名 創建時間:2022-05-06

瞬態電壓抑制二極管的實例教程
單向或雙向ESD和浪涌保護可選
Littelfuse公司,今日宣布推出兩個符合AEC-Q101標準的瞬態抑制二極管陣列(SPA?二極管)系列。 AQHV和AQHV-C系列旨在提供特快熔斷、高性能過電壓保護器件,最適合用于電源接口、乘客充電接口以及LED照明模塊和低速I/O。
AQHV/AQHV-C系列瞬態抑制二極管陣列
200W分立型AQHV系列(單向)和AQHV-C(雙向)產品可保護敏感型設備免因靜電放電(ESD)和其他過壓瞬變而損壞。這兩個系列的產品均可安全吸收高于國際標準規定的最高級別的反復性靜電放電而不會引起性能下降,并能以極低的箝位電壓安全地耗散高達8A(AQHV12系列)的感應浪涌電流。
AQHV和AQHV-C系列瞬態抑制二極管陣列的典型應用包括:
汽車電子設備的ESD保護
LED照明模塊
移動/手持設備
CAN總線(電傳線控)
LIN總線RS-232和RS-485接口
通用低速I/O
便攜式儀表
“作為符合AEC-Q101要求的設備,AQHV和AQHV-C系列可在最惡劣的環境中確保達到最高的可靠性?!盠ittelfuse瞬態抑制二極管陣列(SPA?二極管)總監Tim Micun表示。 “這使其成為需要更換無源ESD保護器件或在印刷電路板上部署保護器件的設計師的絕佳選擇。”
AQHV和AQHV-C系列瞬態抑制二極管陣列具有以下關鍵優勢:
高達±30kV的ESD保護和高達8A的浪涌保護可幫助設備制造商遵守并超越行業標準,延長設備壽命和系統正常運行時間。
相比替代技術,較低的動態電阻可將鉗位電壓降低60%,是保護采用小型IC的現代電子產品的理想選擇。
結構中采用的硅二極管能夠處理>1000 ESD震擊或瞬態浪涌而不會降低性能,相比之下,替代技術則具有固有的內部磨損缺陷。
展開 利用二極管的單向導電性可以設計出好玩、實用的電路 —— 本文分析限幅電路和鉗位電路,是如何用二極管來實現的。
01
限幅電路
如下圖所示,當在正半周期,并且VIN大于等于0.7V,二極管正向導通。此時,VOUT會被鉗位在0.7V上。
而當VIN小于0.7V時二極管是截止狀態,在負半周期時相當于電流反向,二極管也是截止狀態,此時VOUT=VIN,VOUT波形跟隨VIN變化。
限輻電路示意圖▲
根據上面限輻電路的原理,可以設計如下雙向限輻電路。
雙向限輻電路示意圖▲
然而有時候0.7V電壓不能滿足要求,那么,怎么產生不同大小的限幅電壓?在電路中加入偏置電壓VBIAS,只有當VIN大于等于VBIAS時二極管才能導通。此時VOUT被鉗位,其值是0.7V+VBIAS,如下圖所示。
偏壓限幅電路示意圖▲
02
鉗位電路
下面是二極管結合電容實現的鉗位電路。
展開 利用二極管的單向導電性可以設計出好玩、實用的電路 —— 本文分析限幅電路和鉗位電路,是如何用二極管來實現的。
限幅電路
如下圖所示,當在正半周期,并且VIN大于等于0.7V,二極管正向導通。此時,VOUT會被鉗位在0.7V上。
而當VIN小于0.7V時二極管是截止狀態,在負半周期時相當于電流反向,二極管也是截止狀態,此時VOUT=VIN,VOUT波形跟隨VIN變化。
限輻電路示意圖▲
根據上面限輻電路的原理,可以設計如下雙向限輻電路。
雙向限輻電路示意圖▲
然而有時候0.7V電壓不能滿足要求,那么,怎么產生不同大小的限幅電壓?在電路中加入偏置電壓VBIAS,只有當VIN大于等于VBIAS時二極管才能導通。此時VOUT被鉗位,其值是0.7V+VBIAS,如下圖所示。
偏壓限幅電路示意圖▲
鉗位電路
下面是二極管結合電容實現的鉗位電路。分析中不考慮二極管的導通壓降,假設RC時間常數足夠大,從而使輸出波形不會失真。
鉗位電路原理
當輸入Vin在負半周期為負時,電流如下圖中紅色箭頭所示。二極管導通,電容逐漸充電至V,在此過程中Vout=0。
當輸入Vin在正半周為正時,電流如藍色箭頭所示。二極管截止,Vout等于電容上電壓加上正半周電壓V,此時Vout=2V。
展開 利用二極管的單向導電性可以設計出好玩、實用的電路。
分享本文,分析限幅電路和鉗位電路,是如何用二極管來實現的。
限幅電路
如下圖所示,當在正半周期,并且VIN大于等于0.7V,二極管正向導通。此時,VOUT會被鉗位在0.7V上。
而當VIN小于0.7V時二極管是截止狀態,在負半周期時相當于電流反向,二極管也是截至狀態,此時VOUT=VIN,VOUT波形跟隨VIN變化。
限輻電路示意圖▲
根據上面限輻電路的原理,可以設計如下雙向限輻電路。
雙向限輻電路示意圖▲
然而有時候0.7V電壓不能滿足要求,那么,怎么產生不同大小的限幅電壓?在電路中加入偏置電壓VBIAS,只有當VIN大于等于VBIAS時二極管才能導通。此時VOUT被鉗位,其值是0.7V+VBIAS,如下圖所示。
偏壓限幅電路示意圖▲
鉗位電路
下面是二極管結合電容實現的鉗位電路。分析中不考慮二極管的導通壓降,假設RC時間常數足夠大,從而使輸出波形不會失真。
鉗位電路原理
當輸入Vin在負半周期為負時,電流如下圖中紅色箭頭所示。二極管導通,電容逐漸充電至V,在此過程中Vout=0。
當輸入Vin在正半周為正時,電流如藍色箭頭所示。二極管截止,Vout等于電容上電壓加上正半周電壓V,此時Vout=2V。
鉗位電路原理▲
偏壓鉗位電路
跟限幅電路類似的,為了獲得所需要的鉗位值,要在電路中加入偏置電壓,如下圖所示。
偏壓鉗位電路▲
當所加的偏壓與二極管導通方向一致,鉗位值會提高V1,Vout=2V+V1。
展開 利用二極管的單向導電性可以設計出好玩、實用的電路。本文分析了限幅電路和鉗位電路,是如何用二極管來實現的。
限幅電路
如下圖所示,當在正半周期,并且VIN大于等于0.7V,二極管正向導通。此時,VOUT會被鉗位在0.7V上。
而當VIN小于0.7V時二極管是截止狀態,在負半周期時相當于電流反向,二極管也是截至狀態,此時VOUT=VIN,VOUT波形跟隨VIN變化。
限輻電路示意圖
根據上面限輻電路的原理,可以設計如下雙向限輻電路。
雙向限輻電路示意圖
然而有時候0.7V電壓不能滿足要求,那么,怎么產生不同大小的限幅電壓?
在電路中加入偏置電壓VBIAS,只有當VIN大于等于VBIAS時二極管才能導通。此時VOUT被鉗位,其值是0.7V+VBIAS,如下圖所示。
偏壓限幅電路示意圖
鉗位電路
下面是二極管結合電容實現的鉗位電路。分析中不考慮二極管的導通壓降,假設RC時間常數足夠大,從而使輸出波形不會失真。
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瞬態電壓抑制二極管的最新內容
產品品牌:永嘉微電/VINKA
產品型號:VK3618I
封裝形式:SSOP28
概述
VK3618I具有18個觸摸按鍵,可用來檢測外部觸摸按鍵上人手的觸摸動作。該芯片具有較 高的集成度,僅需極少的外部組件便可實現觸摸按鍵的檢測。 提供了2組I2C輸出功能,1個INT中斷輸出腳,2組I2C腳和INT可并聯,每組單鍵輸出, 有效鍵對應數據位置1。芯片內部采用特殊的集成電路,
電芯的背面比較整潔
充電板背面還是有三顆韋爾的保護管,用作C口或者A口的相關切換保護,保護管右側有一顆絲印為EUE,是一顆TVS瞬態電壓抑制二極管,A口下方一顆SOSJ的是一顆鋰電池保護IC。
利用二極管的單向導電性可以設計出好玩、實用的電路 —— 本文分析限幅電路和鉗位電路,是如何用二極管來實現的。
限幅電路
如下圖所示,當在正半周期,并且VIN大于等于0.7V,二極管正向導通。此時,VOUT會被鉗位在0.7V上。
而當VIN小于0.7V時二極管是截止狀態
利用二極管的單向導電性可以設計出好玩、實用的電路 —— 本文分析限幅電路和鉗位電路,是如何用二極管來實現的。
01
利用二極管的單向導電性可以設計出好玩、實用的電路。
分享本文,分析限幅電路和鉗位電路,是如何用二極管來實現的。
限幅電路
如下圖所示,當在正半周期,并且VIN大于等于0.7V,二極管正向導通。此時,VOUT會被鉗位在0.7V上。
而當VIN小于0.7V時二極管是截止狀態,在負半周期時相當于電流反向,二極管也是截至狀態,此時VOUT
13
請簡述TVS瞬態電壓抑制二極管的工作原理。
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請簡述TVS瞬態電壓抑制二極管的工作原理。
13、請簡述TVS 瞬態電壓抑制二極管的工作原理。
當TVS 上的電壓超過一定幅度時,器件迅速導通,從而將浪涌能量泄放掉,并將浪涌電壓限制在一定的幅度。
14、請列舉您知道的二極管型號。
利用二極管的單向導電性可以設計出好玩、實用的電路。本文分析了限幅電路和鉗位電路,是如何用二極管來實現的。
限幅電路
器件選型
鐵氧體磁珠 高頻衰減10dB
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器件選型
鐵氧體夾 MHz頻率范圍的共模(CM)、差模(DM)衰減達10-20dB
248
器件選型
二極管選用:
肖特基二極管:用于快速瞬態信號和尖脈沖保護;
齊納二極管:用于ESD(靜電放電)保護;過電壓保護;低電容高數據率信號保護
瞬態電壓抑制二極管