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双向TVS二极管

来源: 发布时间:2025-04-03

TVS二极管的工作原理基于PN结的击穿特性。当电路中的电压超过TVS二极管的击穿电压时,PN结会迅速导通,形成一个低阻抗的通路,将过电压引流到地或电源负极,从而保护电路中的其他元件。TVS二极管具有响应速度快、动态电阻低、功率密度高等特性,使其能够有效控制各种瞬态过电压。TVS二极管根据应用需求,可分为单向和双向两种类型。单向TVS二极管适用于直流电路,而双向TVS二极管则适用于交流电路。在选择TVS二极管时,需考虑电路的工作电压、可能遇到的瞬态过电压幅度、脉冲宽度以及所需保护元件的耐受电压等因素,以确保选型的准确性和可靠性。TVS二极管能适应多种电压。双向TVS二极管

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TVS二极管的工作原理与常见的稳压二极管相似,但在击穿电压超过其标称值时,TVS二极管会导通,并展现出更高的电流导通能力。这种器件能够在亚纳秒级的时间内,将两端间的阻抗从高阻抗转变为低阻抗,从而迅速吸收瞬间大电流。通过这种方式,TVS二极管能够将电压箝制在预定的安全水平上,有效保护电路中的其他元件不受瞬态高压尖峰脉冲的损害。TVS二极管的主要参数包括击穿电压(VBR)、较大反向工作电压(VRWM)、较大箝位电压(VC)、脉冲峰值电流(IPP)、较大反向脉冲峰值功率(PPR)等。其中,击穿电压是TVS管开始导通的较小电压;较大反向工作电压是TVS二极管在反向工作时所能承受的较大电压;较大箝位电压是TVS在承受瞬态高能量脉冲冲击时两端所能达到的较大电压值;脉冲峰值电流是TVS所能承受的较大电流值;较大反向脉冲峰值功率则是衡量TVS保护能力的重要指标。双向TVS二极管TVS二极管能快速响应过电压。

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我们可以期待TVS二极管在更多领域发挥更大的作用,为电子设备的稳定可靠运行提供有力保障。同时,我们也需要不断关注和研究TVS二极管的新技术、新应用和新趋势,以推动其在电子领域的发展和应用。TVS二极管,即瞬态电压控制器,是一种专门设计用于保护电子电路免受瞬态过电压损害的半导体器件。它能够在极短的时间内(通常为纳秒级)对过电压进行响应,通过将其箝制在一个安全水平,从而有效防止电路中的其他元件因过电压而损坏。TVS二极管因其快速响应、低电容、高可靠性以及易于集成等特点,在各类电子设备中得到了普遍应用。

当电路出现异常过电压并达到TVS二极管的击穿电压时,TVS二极管会迅速由高电阻状态突变为低电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在较低的水平,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。当异常过电压消失后,TVS二极管阻值又恢复为高阻态。在交流电路中,双向TVS二极管能够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。这使得双向TVS二极管特别适用于交流电路的保护。当交流电路中出现瞬态过电压时,双向TVS二极管会迅速响应,将两端的高阻抗变为低阻抗,允许大电流通过,并将电压限制在一个安全的预定水平。通过这种方式,双向TVS二极管可以有效地保护交流电路中的敏感元件不受损害。TVS二极管的半峰值电流时间是指电流从峰值下降到50%峰值的时间。

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较大箝位电压是在脉冲峰值电流作用下,TVS两端能达到的较大电压值,这个参数对于保护电路中的元件免受过高电压损害至关重要。峰值脉冲电流是TVS所能承受的较大电流,超过这个电流值就可能造成不可逆的损坏。反向脉冲峰值功率则取决于脉冲峰值电流和较大箝位电压,是衡量TVS保护能力的重要指标。TVS二极管普遍应用于各种电源电路和通信设备中,包括计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车电子、电子镇流器、家用电器、工业仪器仪表等领域。它们可以承受高能量的浪涌脉冲,并将其转化为较低的阻抗,以便允许大电流通过,同时限制电压,保护电路中的敏感元件不受损害。例如,在计算机系统中,TVS二极管可以用于保护CPU、内存等关键部件免受静电放电和电源浪涌的影响。TVS二极管的接地方式也会影响其保护效果,应尽量使用单独的接地路径。辽宁单向TVS二极管

TVS二极管具有高可靠性。双向TVS二极管

在信号线路中,TVS二极管可以保护信号传输线免受瞬态过电压的干扰和破坏。当信号线路受到静电放电、雷电感应等瞬态过电压冲击时,TVS二极管会迅速导通,将过电压箝制在一个安全水平,从而保护信号接收和处理电路不受损害。这种保护方式在通信、数据传输等领域尤为重要。随着汽车电子技术的不断发展,TVS二极管在汽车电子领域的应用也越来越普遍。例如,在汽车发动机控制系统中,TVS二极管可以保护发动机控制单元(ECU)免受瞬态过电压的损害,确保发动机的正常运行。此外,TVS二极管还可以用于保护汽车中的其他电子系统,如音响系统、导航系统等。双向TVS二极管

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