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一文详解常用过压保护元器件
  • 一文详解常用过压保护元器件
  • 来源:江南app软件库    发布时间:2024-07-02 20:18:29

概述

  很容易在过压、过流、浪涌等情况时损坏。随技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,电路保护则变得特别的重要。电路被动保护元件也从简单的保险丝,种类多样化,防护性能更优越。

  在各类电子科技类产品中,过压保护和过流保护是不容忽视的,那么,电路保护的意义到底在哪里呢?

  1)由于电路板的集成度慢慢的升高,价格也跟着水涨船高,为此需要加强防护降低成本;

  2)半导体器件,IC的工作电压愈来愈低,电路保护的目的是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命;

  3)车载设备,使用环境条件比一般电子科技类产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件;

  4)通信设施,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键;

  5)大部分电子科技类产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者电路现象造成的,随着时下人们对电子设备质量的要求慢慢的升高,电子电路保护也变得更不容忽视。

  可见,电路保护是如此的重要,那么,如何为电路安全保护保驾护航呢?在实际解决方案中,常用的电路保护元件有哪些?请听东沃电子为您娓娓道来:

  瞬态抑制器TVS二极管大范围的应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级保护,用在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也可直接用于产品的一级保护。其特点为反应速度快(为 ps 级) 、小体积、脉冲功率大 、箝位电压低等。其 10/1000μs波脉冲功率从200W ~30KW,脉冲峰值电流从 0.52A~544A ,击穿电压从6.8V~550V,便于各种不同电压的电路使用。

  压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,正常的情况下用于电子电路的过电压保护。压敏电阻的结电容一般在几百到几千pf的数量级范围,不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要最大限度地考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。贴片压敏电阻大多数都用在保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线)ESD静电放电二极管

  ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD静电二极管是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具备优秀能力的传输线脉冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力,尤其是在多采样数高达1000之后,进而改善对敏感

  防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到非常好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。

  半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。

  玻璃放电管(强效放电管、防雷管)是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管与半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高(≥10^8Ω)、极间电容小(≤0.8pF)、放电电流比较大(最大达3 kA)、双向对称性、反应速度快(不存在冲击击穿的滞后现象)、稳定性很高可靠、导通后电压较低,除此以外还有直流击穿电压高(最高达5000V)、体积小、寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大(±20%)

  自恢复保险丝PPTC就是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使温度上升时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。

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