《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 用于汽車電子系統(tǒng)保護的瞬態(tài)電壓抑制器TVS
用于汽車電子系統(tǒng)保護的瞬態(tài)電壓抑制器TVS
摘要: 汽車設計的一項主要挑戰(zhàn)是保護電子設備(例如控制單元、傳感器和信息娛樂系統(tǒng))免受電源線上出現的有害浪涌電壓、瞬態(tài)電壓、ESD和噪聲的損害。瞬態(tài)電壓抑制器(TVS)是汽車電子保護的理想方案,其某些參數對這些應用來說非常重要,包括額定功率、斷態(tài)電壓、擊穿電壓、最大擊穿電壓。下面介紹TVS參數的定義及TVS用于汽車電子的保護方案。
Abstract:
Key words :

中心議題:

  • 用于汽車電子保護的TVS參數分析
  • TVS應用于汽車電子的保護方案

解決方案:

  • TVS用于汽車電源線的初級保護
  • TVS針對負向瞬態(tài)電壓和反向電源電壓的保護
  • TVS用于汽車電源線的次級保護


汽車設計的一項主要挑戰(zhàn)是保護電子設備(例如控制單元、傳感器和信息娛樂系統(tǒng))免受電源線上出現的有害浪涌電壓、瞬態(tài)電壓、ESD和噪聲的損害。瞬態(tài)電壓抑制器(TVS)是汽車電子保護的理想方案,其某些參數對這些應用來說非常重要,包括額定功率、斷態(tài)電壓、擊穿電壓、最大擊穿電壓。下面是這些參數的定義。

額定功率

TVS的額定功率是在一定測試或應用條件下吸收浪涌的能力。10μs/1000μs脈沖波形的工業(yè)標準測試條件(Bellcore 1089標準)如圖1所示。這個測試條件不同于8μs/20μs脈沖波形的TVS瞬態(tài)電壓吸收能力測試條件,如圖2所示。

擊穿電壓(VBR)

擊穿電壓是器件進入雪崩擊穿的電壓,在數據表上的特定電流條件下對其進行測試(圖3)。

最大擊穿電壓(VC:鉗位電壓)


在特定的峰值脈沖電流定額下,TVS上會出現鉗位電壓。TVS的擊穿電壓在非常小的電流下測得(例如1mA或10mA),它不同于應用條件下的實際雪崩電壓。因此,半導體制造商所標注的是在大電流下的典型或最大擊穿電壓。

斷態(tài)電壓(VWM):反向斷態(tài)工作電壓

斷態(tài)電壓指的是TVS在未擊穿情況下所能承受的最高電壓,它是在正常情況下不工作電路中保護器件的重要參數。在汽車中,一些汽車電子產品規(guī)范是根據“跳線跨接起動保護”的情況制定的。這種情況要求為12V類型電子設備提供10分鐘24VDC,或為24V類型電子設備提供10分鐘36VDC,而不損壞電路或者引起電路故障。因此,斷態(tài)電壓是汽車電子產品中TVS的一項關鍵參數。

汽車電源線初級保護(甩負荷)

電子控制單元、傳感器和信息娛樂系統(tǒng)等汽車電子設備連接在一根電源線上(圖4)。這些電子產品的電源是電池和交流發(fā)電機,這兩種電源的輸出電壓都不穩(wěn)定,容易受溫度、工作狀態(tài)和其他條件影響。此外,使用燃油噴射系統(tǒng)、閥、電機、電氣和水解控制器等電磁線圈負載的汽車系統(tǒng),會把ESD、尖峰噪聲和其他類型的瞬態(tài)和浪涌電壓引入到電源和信號線上。

 


圖4:典型的汽車電源線。

什么是甩負荷?

最糟糕的浪涌電壓發(fā)生在引擎運轉時電池斷開,交流發(fā)電機為汽車電源線提供電流時,這種情況就是所說的“甩負荷”。大多數汽車制造商和工業(yè)協(xié)會都會為這種甩負荷狀態(tài)制定最高電壓、線路阻抗和這種甩負荷狀態(tài)的持續(xù)時間,如圖5所示。甩負荷的電源阻抗會高于正常瞬態(tài)測試時的電源阻抗,因為電池斷開而只有發(fā)電機在向外輸出電能,這時交流發(fā)電機的內部線圈相當于一個限流電阻。


圖5:甩負荷過程中交流發(fā)電機的輸出電壓。

在甩負荷過程中,需要對交流發(fā)電機的動態(tài)性能進行總體考慮:在甩負荷情況下,交流發(fā)電機內阻主要是交流發(fā)電機轉速和勵磁電流的函數。計算甩負荷測試脈沖發(fā)生器內阻Ri的關系式是:Ri=(10×Unom×Nact)/(0.8×Irated×12,000min-1),這里,Unom是交流發(fā)電機的額定電壓,Irated是交流發(fā)電機轉速為6000min-1時的額定電流(ISO 8854給出),Nact是以min-1為單位的實際交流發(fā)電機轉速。

兩個熟知的試驗模擬了這個條件:針對14V動力總成的美國ISO-7637-2 Pulse 5和日本JASO A-1和針對27V動力總成的JASO D-1。在本節(jié)中,我們將回顧在14V動力總成中用于甩負荷的TVS應用。

甩負荷試驗規(guī)范和結果

針對14V動力總成的美國ISO-7637-2 Pulse 5和日本JASO A-1測試仿真見表1及圖6。


表1:JASO A-1和ISO-7637-2 Pulse 5測試仿真條件。

圖6:針對ISO-7637-2測試條件,標準的VS和Ri取值范圍分別為65V~87V和0.5Ω~4Ω。

一些汽車制造商針對基于ISO-7637-2 Pulse 5的甩負荷測試采用了不同的條件。估算甩負荷TVS的峰值鉗位電流的公式為IPP=(Vin–VC)/Ri,其中,IPP為峰值鉗位電流,Vin為輸入電壓,VC為鉗位電壓,Ri為線路阻抗。

在87V電源電壓(Vs)、13.5V電池電壓(Vbatt.)、0.75Ω Ri和400ms的ISO-7637-2測試中,Vishay公司SM5S24A電流和電壓波形如圖7A所示。

在圖7B中,在87V VS、13.5V Vbatt.,0.5Ω Ri和400ms脈寬的ISO-7637-2測試中,甩負荷TVS的鉗位電壓和電流失效,因為器件耗散過大。鉗位電壓下降到接近于0,而流過器件的電流上升到線路阻抗允許的最大值。

在具有13.5V Vbatt和400ms脈寬的ISO-7637-2 pulse 5測試條件下,Vishay甩負荷TVS的最大鉗位性能如圖7C所示。為防止出現圖7B中的失效,需要充分考慮TVS的最大定額。


圖7A:ISO 7637-2測試中SM5S24A的鉗位電壓和電流。圖7B:ISO 7637-2測試中甩負荷TVS失效情況下的鉗位電壓和電流。圖7C:ISO 7637-2測試中Vishay甩負荷TVS的最大鉗位性能。


針對負向瞬態(tài)電壓和反向電源電壓的保護

用于汽車電子初級保護的甩負荷TVS有兩類:外延型和非外延型。在反偏模式下,這兩組產品具有相似的擊穿工作特性。不同之處在于,外延型TVS在正向模式下具有低正向壓降(VF)特性,非外延型TVS在相同條件下VF相對較高。這個特性對加在電源線上的反向電壓很重要。大多數CMOS IC和大規(guī)模集成電路(LSI)的反向電壓特性都很差。

MOSFET的柵極在-1V或更低的反向電壓下也很脆弱。在反向電源輸入模式中,電源線電壓與TVS VF的電壓相同。這種反偏模式會引起電子線路故障。外延型TVS的低正向壓降能夠很好地解決這個問題。保護電路免受反向電源輸入損害的另一種方法是在電源線上使用一個極性保護整流器,如圖8所示。極性保護整流器應該有足夠的正向額定電流及正向浪涌和反向電壓性能。


圖8:次級保護電路。

汽車電源線的次級保護

汽車系統(tǒng)中保護電路的初級對象是高浪涌電壓,但是被鉗位的電壓仍然很高。因此,在24V動力總成中的次級保護特別重要,比如卡車和貨車中的動力總成。其主要原因是因為大多數穩(wěn)壓器和DC-DC轉換器IC的最大輸入電壓是45V~60V。對于此類應用,建議使用圖9中的次級保護。


圖9:反偏狀態(tài)。

在電源線上增加電阻R可以減小瞬態(tài)電流,這樣就可以使用更小額定功率的TVS作為次級保護。電子單元中的微控制器和邏輯電路需要的電流為150mA~300mA,在-18℃下12V電池的最小輸出電壓為7.2V,同樣條件下,24V電池的最小輸出電壓為14.4V。同樣條件的24V電池中,在300mA負載、R=20Ω的條件下電源電壓為8.4V,在R=10Ω和14.4V的最低電壓(24V電池在-18℃時的電壓)條件下為11.4V。計算公式為:VL=(Vmin/(Vmin/IL))×((Vmin/IL)–R),其中,VL為負載電壓,Vmin為最小輸入電壓,IL為負載電流,R為電阻阻值,R的額定功率=I2R。

對于大多數穩(wěn)壓器和DC/DC轉換器IC而言,電源電壓要高于最小輸入電壓,以避免低壓輸入引起電路誤操作。

安全性和可靠性也是汽車系統(tǒng)中非常重要的考慮因素,但這些內容不在本文的討論范圍之內。

此內容為AET網站原創(chuàng),未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
久久精品99国产精品| 欧美日韩亚洲网| 亚洲在线中文字幕| 日韩视频精品| 亚洲日本成人| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 香蕉国产精品偷在线观看不卡| 亚洲小说欧美另类婷婷| 亚洲天堂免费观看| 亚洲视频在线免费观看| 一本色道精品久久一区二区三区| 99re亚洲国产精品| 日韩一级网站| 一区二区三区高清不卡| 一本综合精品| 亚洲一区二区三区四区视频| 亚洲一区二区少妇| 亚洲欧美区自拍先锋| 亚洲欧美视频一区| 久久精彩视频| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 亚洲欧洲一区二区三区久久| 日韩性生活视频| 一区二区三区免费看| 亚洲视频综合在线| 亚洲欧美国产77777| 欧美专区18| 久久夜色精品一区| 欧美成人高清| 欧美日韩视频第一区| 国产精品欧美精品| 国产丝袜一区二区| 亚洲第一在线视频| 日韩午夜电影av| 亚洲一区不卡| 欧美一区日本一区韩国一区| 亚洲国产精品ⅴa在线观看 | 国产一区久久久| 狠狠色伊人亚洲综合网站色| 亚洲二区精品| 夜夜嗨av一区二区三区| 亚洲一区视频| 亚洲国产精品成人综合| 夜夜精品视频| 欧美一区二区三区在线观看视频| 久久噜噜亚洲综合| 免费欧美在线视频| 国产精品高精视频免费| 国产一区二区激情| 亚洲三级网站| 午夜欧美不卡精品aaaaa| 亚洲高清视频在线观看| 一本色道久久| 久久高清福利视频| 欧美激情第9页| 国产精品资源| 亚洲人成在线免费观看| 亚洲在线视频观看| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡 | 亚洲午夜女主播在线直播| 欧美在线三级| 一级成人国产| 久久久久国产精品午夜一区| 免费欧美电影| 国产精品一区二区久久| 亚洲大胆女人| 亚洲一区在线直播| 亚洲狼人综合| 久久av二区| 欧美三级电影一区| 一区二区三区在线看| 国产精品99久久久久久久vr| 亚洲第一中文字幕在线观看| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 久久精品国产久精国产思思| 欧美日韩午夜精品| 激情欧美一区二区三区| 一本久久精品一区二区| 久久精品官网| 欧美一级在线视频| 欧美乱妇高清无乱码| 国产综合香蕉五月婷在线| 一区二区毛片| 亚洲精品国产系列| 久久精品国产精品| 国产精品久久久久婷婷| 亚洲日本欧美| 91久久午夜| 久久蜜桃精品| 国产精品无码专区在线观看| 亚洲精品一区二区三区婷婷月| 久久精品国产91精品亚洲| 欧美一区二区三区在线免费观看| 欧美美女bbbb| 伊人成人在线| 久久精品视频在线播放| 久久精品盗摄| 国产美女一区二区| 亚洲一区二区精品视频| 在线中文字幕一区| 欧美激情视频在线播放| 影音先锋久久精品| 久久国产欧美精品| 久久精品国产亚洲aⅴ| 国产精品免费电影| 在线视频精品一| 亚洲一区二区精品视频| 欧美精品免费视频| 亚洲精品国产精品国自产观看| 91久久精品一区| 巨胸喷奶水www久久久免费动漫| 国产色视频一区| 欧美一区二区三区日韩| 久久不射网站| 国产亚洲亚洲| 欧美专区福利在线| 久久久99爱| 国产一区二区丝袜高跟鞋图片| 欧美亚洲视频在线观看| 久久国产综合精品| 国产亚洲毛片| 久久精品视频在线免费观看| 久久久久久久久久久久久9999| 国产一区二区欧美| 久久国产精品第一页| 久久综合中文| 在线观看日韩欧美| 亚洲狼人综合| 欧美日韩在线不卡一区| 在线一区二区三区做爰视频网站| 亚洲影院色在线观看免费| 国产精品国产三级国产普通话三级| 亚洲天堂久久| 久久精品国产77777蜜臀| 国产自产2019最新不卡| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 你懂的国产精品永久在线| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 日韩天堂av| 国产精品扒开腿爽爽爽视频| 亚洲一区免费看| 久久久噜噜噜久久| 亚洲国产mv| 一区二区三区国产| 国产精品色婷婷| 久久av二区| 欧美激情亚洲国产| 在线一区欧美| 久久久91精品国产| 91久久久久久| 亚洲欧美国产三级| 黑人一区二区| 一本色道久久88精品综合| 国产精品午夜春色av| 久久狠狠婷婷| 欧美日韩精品免费观看视一区二区 | 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 欧美一区在线视频| 一区二区三区亚洲| 一区二区欧美在线观看| 国产精品视频免费观看| 亚洲电影中文字幕| 欧美日韩国产美| 午夜一区二区三区在线观看| 免费亚洲一区二区| 一区二区三区国产| 久久久久国产精品一区二区| 亚洲人精品午夜在线观看| 欧美亚洲一区二区三区| 极品日韩av| 亚洲一级黄色| 狠狠综合久久av一区二区小说| 一本色道久久88亚洲综合88| 国产日韩欧美成人| 亚洲麻豆视频| 国产日韩高清一区二区三区在线| 日韩视频免费观看| 国产欧美日韩综合精品二区| 亚洲精品资源| 国产视频综合在线| 中文在线一区| 黄色综合网站| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 欲色影视综合吧| 性欧美18~19sex高清播放| 亚洲夫妻自拍| 欧美一区二区高清在线观看| 亚洲国内高清视频| 久久精品视频免费| 一区二区三区不卡视频在线观看| 久久中文字幕一区| 亚洲一区二区黄色| 欧美精品免费播放| 亚洲国产成人av好男人在线观看| 国产精品福利片| 9l国产精品久久久久麻豆| 国内视频一区| 午夜免费日韩视频| 亚洲剧情一区二区| 欧美成人午夜视频|