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[电路保护]TVS之ESD波形图分析

【导读】我们都知道,TVS产品的主要作用之一就是用来吸收ESD能量并钳位,保护我们的后级芯片或电路不受其冲击影响。所以我们在选型的时候需要特别关注的一点,就是TVS的ESD钳位参数。其钳位参数的重要性我们在之前的文章中都有提过了,今天我们就和大家一起聊聊ESD的波形图的一些事儿。 01 IEC 标准ESD波形图 ESD波形 ESD波形参数 IEC 61000-4-2中明确规定了ESD的波形图及其参数,如图所示。其上升时间非常快,第一个尖峰在0.7~1ns之间,第二个尖峰在30ns,而整个事件持续时间为60ns。ESD事件过程中释放出来的能量大概在几百个mJ。 02

[传感技术]Bourns全新大电流PTVS二极管 具备20kA浪涌电流和低箝位电压处理能力

美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出了一款专为大功率DC线路保护应用而设计的双向功率瞬态电压抑制器(PTVS)二极管。全新 PTVS20-015C-TH?能够在15V的低压下处理 20 kA浪涌电流,使其成为需要大功率DC总线保护应用的理想且有效的静电放电(ESD)保护解决方案。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/202210/439003.htmBourns??PTVS20-015C-TH PTVS 二极管符合 IEC 61000-4-2 第 4 级 ESD 保护要求,且具有峰值脉冲电流下的低箝位电压,有助于满足 IEC 61000-4-5 8/20 μs 雷击保护的浪涌电流要

[电源管理]TDK推出为USB-C提供完整ESD保护的超紧凑型TVS二极管

【导读】TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)针对USB-C端口和其他高速接口的ESD保护应用推出一款超紧凑型TVS二极管。对于USB-C等符合USB4(第1版)规范且传输速度高达40 Gbit/s的高速接口 (Tx / Rx),ESD保护应用特别需要具有超低寄生电容和低钳位电压的TVS二极管。新的B74111U0033M060和B74121U0033M060型元件的在1 MHz条件下的寄生电容分别为0.48 pF和0.65 pF,钳位电压仅为3.8 V或3.9 V,ITLP为8 A,不会干扰信号完整性,因此非常适合此类应用。这些TVS二极管保护元件的设计ESD放电电压高达15 kV,并采用超紧凑的WLCSP 01005

[电源管理]Diodes推出节省空间的TVS,为高速I/O提供绝佳ESD和突波保护

【导读】Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出新款双向瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,以满足市场妥善保护高速数据端口的需求。D3V3Z1BD2CSP 以满足保护静电放电 (ESD) 冲击和突波事件。这款产品的主要应用为高效能运算硬件、智能型手机、笔记本电脑和平板电脑、显示器及游戏机的 I/O 端口。 虽然许多竞争产品必须在设计上做出折衷,择一选择强大的突波保护特性或低输入电容,D3V3Z1BD2CSP 可以同时提出这两项优点。它极低的电容值(典型值为0.3pF)不会干扰或妨碍高速数据通讯,确保维持信号完整

[传感技术]采用紧凑型DFN封装、具有最高通流能力,Bourns推出新款PTVS二极管系列

美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出 Bourns 最高通流能力的双向功率瞬态电压抑制器 (PTVS) 二极管系列。Bourns??PTVS20-015C-H可采用紧凑型表贴式 DFN 封装,能够在 15 V 的低电压下处理 20 kA、8/20 μs 的电流浪涌,这些特性在需要大功率 DC 线路保护的应用中提供有效的静电放电 (ESD) 保护。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/202301/442725.htmBourns??PTVS20-015C-H PTVS 二极管符合 IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护要求,同时具有峰值脉冲电流下的低钳位电压,有助于满足 IEC 61000

[集成电路]TVS及其在电路设计详解

0引言瞬态电压抑制器是一种二极管形式的高效能保护器件,具有极快的响应时间和相当高的浪涌吸收能力。当TVS的两端受到反向瞬态过压脉冲时,能以极高的速度把两端间的高阻抗变为低阻抗,以吸收瞬间大电流,并将电压箝制在预定数值,从而有效保护电路中的元器件免受损坏。本文讲述了TVS器件的主要特性参数和选用注意事项,同时给出了TVS在电路设计中的应用方法。1 TVS器件的特性及主要参数1.1 TVS的器件特性在规定的反向应用条件下,TVS对受保护的线路呈高阻抗状态。当瞬间电压超过其击穿电压时,TVS就会提供一个低阻抗的路径,并通

[二极管]TVS二极管特性曲线图_TVS二极管应用

TVS是一种瞬态抑制二极管,顾名思义,就是能够瞬间抑制高能量的二极管,结合压敏电阻可能比较好理解,这种二极管是一种钳位二极管,类似于稳压管,它也起到钳位作用,它的原理就是在反向电压作用下能将高瞬态能量迅速降至最低值,将电压钳位到一定值,从而保护后级元器件或者对ESD敏感的设备。虽然TVS管类似于稳压二极管,但是两者也不完全一样,就比如PN结,TVS二极管比稳压二极管组成的PN结面积大,因此它能承受的反向电流也就比稳压二极管的大,TVS二极管正向浪涌电流甚至能达到上百安,例如对于TVS二极管5KP54,它的最大脉冲电流可达

[二极管]tvs二极管选型与二极管电路分析

品慧电子讯:本篇文章先是给出了电路中选择TVS二极管的步骤方法,而后给出了相应的保护计算实例。可谓理论联系实际的经验范例,希望大家在阅读过本篇文章之后能对电路中TVS二极管的选择有进一步的认识。 电磁兼容是电源设计者们除了能效之外第二个考虑的重要问题,但在电路的静电释放方面,几乎没人考虑过电磁兼容的问题,原因很多,有可能是产品本身的功能特性原因,也有可能是由于成本受限而不得放弃防雷防静电设计。但事实是,很多年轻的工程师都不了解瞬变电压抑制二极管在(TVS)电路当中的重要性,甚至有的人都不知道这种器件的

[二极管]稳压二极管与TVS二极管的区别

稳压二极管与TVS二极管的区别1、符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号和稳压二极管基本相同,封装也差不多,有时候在外观甚至很难分别出来到底哪个是哪个;2、电路接法稳压二极管和TVS二极管在电路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN结雪崩效应,在反向击穿前均有一个临界电压,在反向接入电路都具有稳压作用,但是也不尽相同,稳压二极管利用的是把输入电压固定在某个数值,而TVS二极管主要是防止瞬态高压对后级电路进行钳位;3、响应时间稳压二极管一般不会讲响应时间,更多的是关注稳压值,但是对于TVS二极

[二极管]TVS典型应用电路图分析

TVS(Transient Voltage Suppressor),中文名叫瞬态电压抑制二极管。在硬件电路上的作用就是,利用TVS反向击穿后的钳位特性来抑制瞬态过压并将瞬态过压削峰到它的钳位水平以保护其他器件的周全。TVS在电路接口应用时,TVS的阳极接被保护电路的负极,阴极接被保护电路的正极。正向过压过来,TVS反偏钳位保护;负向过压过来,TVS正偏泄流保护。TVS的正偏电压约等于标准硅半导体PN结的正偏压降0.7V。图1.TVS典型应用电路图TVS的结电容通常在几百到上千皮法,可用于直流接口、RS485等低频线路的防护,不适用于USB D+/D-等类似高频线

[二极管]二极管的基础知识

基本元器件 - 二极管 伏安特性: 导通后分电压值约为 0.7 V(LED 约为 1-2 V,电流 5-20 mA)。 反向不导通,但如果达到反向击穿电压,那将导通(超过反向最大电压可能烧坏)。 正向电压很小时不导通(0.5 V 以上时才导通)。 二极管的主要参数 最大整流电流IF:表示长期运行允许的最大正向平均电流,超出可能因结温过高烧坏。 最高反向工作电压UR:允许施加的最大反向电压,超出可能击穿。(UR 通常为击穿电压的一半) 反向电流IR:未击穿时的反向电流,越小导电性越好。 最高工作频率fM:上线截止频率。因结电容作用

[二极管]TVS的工作原理及关键参数

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),

[二极管]瞬态抑制二极管的基础知识

ESD 静电放电(Electro-StaTIc discharge) TVS 瞬变电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressors) TVS管和ESD管的区别是:工作原理是一样的,但功率和封装是不一样的;ESD主要是用来防静电,防静电就要求电容值低;TVS就做不到这一点,TVS的电容值比较高。 瞬态二极管(Transient Voltage Suppressor)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

[二极管]TVS二极管在复杂电路中有哪些应用

一:TVS介绍 瞬态电压抑制器(TVS)二极管是一种保护器件,通常用于电源电路中,以提供对静电放电(ESD)和电压浪涌的抗扰度。 处理电路中过压的典型过程是将这些保护器件与电源电路并联,以便在发生电压浪涌时能够保护系统。在正常电压情况下,TVS二极管像开路一样工作。当超过正常电压时,TVS二极管结进行导通,导致过压从安全电路转移,然后电流分流通过箝位二极管。 瞬态电压抑制二极管主要用于保护电路和敏感器件中的半导体,也用于保护次级电源和信号电路。 由于其响应速度、精确的电压、低钳位电压和许多其他优点,TVS二

[二极管]TVS管的特性/特点/应用/主要参数

1.TVS管特性 瞬态抑制二极管是在稳压二极管的工艺上发展起来的,一种用途广泛的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以皮秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收瞬间大电流,使两极间的电压钳位于一个预定值,有效地保护后端的电子元器件不被损坏,可用于防雷击、防过压、防静电、吸收浪涌电流等。 按极性分为单极性和双极性两种:双向TVS适用于交流电路,单向TVS适用于直流电路。 2.TVS管特点 ①PS秒级响应速度、瞬态浪涌吸收能力大、低漏电流、箝位电压易控制; ②体积小、易安装

[二极管]如何选取有效保护的TVS器件

瞬态电压抑制器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,从而有效地保护用户的设备和元器件不受损坏,可应用于家用电器、电子仪器、精密设备、计算机系统、通讯设备、RS232&485及 CAN等通讯端口、ISDN的保护等各个领域。不同的应用应选取有效保护的TVS器件,本文介绍选取原则。 合适TVS元件的选取取决于被保护的信号路数、可接受的电路板级空间和被保护电路的电特性。TVS二极管具有形式各异的封装和结构来满足现代电子系统的防护需求。对高功率应用场合,TVS器件一般采用表面贴

[二极管]双向TVS的符号有什么区别吗

前段时间,交流群里,有个读者,问了一个这样的问题:下图这两种TVS有什么区别? 这两个都是双向TVS的符号,我见过都是图1这样的,图2还比较少见。 图2这个符号很常见,在IO端口的正负钳位保护;TVS阵列中,两个管子的正极接GND,两负极接信号,相当于2个TVS,但这个和双向TVS并没有关系。 从原理上看,图1是先有一个压降(正向导通),后保护(反向击穿);图2是先保护(反向击穿),后有一个压降(正向导通)。 这两个符号的双向TVS,有啥区别?有懂的小伙伴,欢迎留言区评论。 读者发来了图2 TVS的规格书,我仔细看,并

[二极管]什么是TVS二极管?有哪些主要参数呢

一、什么是TVS二极管 TVS二极管是一种齐纳二极管,主要用于静电保护,用于吸收来自外部接口和端子的静电和短脉冲电压。其工作原理是对于受到保护状态时对电路呈现的是高阻抗状态,而当瞬间电压超过其击穿电压时,TVS二极管就会呈现出低阻抗的路径。并通过大电流方式使流向被保护元器件的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS二极管的箝位电压。当过压条件消失后,TVS二极管又恢复到高阻抗状态。 TVS可以吸收侵入性的ESD,保护电子设备,防止电路故障,TVS的主要参数如下: (1)最小击穿电压VBR:器

[二极管]稳压二极管与瞬态抑制二极管的基础知识

稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管) 1、原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定 2、分类 从稳压高低分:低压稳压二极管(200V) 从材料分:N型;P型 3、主要参数 ①稳定电压VZ:在规定的稳压管,反向工作电流IZ下,所对应的反向工作电压。 ②稳定电流IE ③动态电阻rZ ; ④最大耗散功率 PZM ⑤最大稳定工作电流 IZmax?和最小稳定工作电流 IZmin ⑥温度系数at,温度越高,稳压误差越大 4、用途 ①对漏极和源极进行钳位保护 硅稳压二极管稳压电路

[二极管]TVS二极管简介、特性及应用

一、TVS二极管简介 TVS,也就是瞬态二极管,它是一种高效能保护元器件,两极若受到反向瞬态高能量时候能够以极快的速度吸收浪涌,对后级电路形成有效的保护,适合于电源产品、通讯设备、家用电器等。TVS瞬态二极管一般以二极管形式出现,类似于稳压管,如下图,有单向也有双向TVS。 二、TVS二极管电压-电流特性 如下图是电压-电流特性曲线图,其中: ①VBR:TVS二极管最小击穿电压。也就是在流过规定电流(IR )时,加于TVS两极的最小击穿电压; ②VRMW:正常工作时候可承受的电压。这个电压在实际应用当中应大于或等于被保护