《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 其他 > 設計應用 > 瞬態(tài)電壓抑制器(TVS)相關參數(shù)定義與解釋
瞬態(tài)電壓抑制器(TVS)相關參數(shù)定義與解釋
摘要: 在設計汽車的過程中,一個主要的難題是例如控制單元、傳感器、信息娛樂系統(tǒng)等保護電子設備,免遭出現(xiàn)在電源線上的有害浪涌、電壓瞬態(tài)、ESD和噪聲的損害。瞬態(tài)電壓抑制器(TVS)是用于保護汽車電子產(chǎn)品的理想方案,有些參數(shù)對這些應用來說非常重要,包括功率等級、關態(tài)電壓、擊穿電壓、最大擊穿電壓。下面是這些參數(shù)的定義。
Abstract:
Key words :

在設計汽車的過程中,一個主要的難題是例如控制單元、傳感器、信息娛樂系統(tǒng)等保護電子設備,免遭出現(xiàn)在電源線上的有害浪涌、電壓瞬態(tài)、ESD和噪聲的損害。瞬態(tài)電壓抑制器TVS)是用于保護汽車電子產(chǎn)品的理想方案,有些參數(shù)對這些應用來說非常重要,包括功率等級、關態(tài)電壓、擊穿電壓、最大擊穿電壓。下面是這些參數(shù)的定義。

  功率等級

  TVS的功率等級是在一定測試或應用條件下吸收浪涌的能力。10 μs/1000 μs脈沖波形(Bellcore 1089標準)的行業(yè)標準測試條件如圖1所示。這個測試條件不同于TVS瞬態(tài)電壓吸收能力的測試條件,吸收能力的測試采用8 μs/20 μs脈沖波形,如圖2所示。

  

  圖1:TVS的測試波形(Bellcore 1089) 圖2:TVS的波形

  擊穿電壓(VBR)

  擊穿電壓是器件進入雪崩擊穿的電壓,采用數(shù)據(jù)表上的特定電流條件下進行測試。

  最大擊穿電壓(VC:鉗位電壓)

  在一定的峰值脈沖電流等級下,TVS上會出現(xiàn)鉗位電壓。TVS的擊穿電壓是在非常低的電流下測得的,例如1mA或10mA,不同于應用條件下的實際雪崩電壓。因此,半導體制造商標注的典型或最大擊穿電壓對應的是大電流。

  關態(tài)工作電壓(VWM):工作時的關態(tài)反向電壓

  關態(tài)電壓指的是 TVS在未擊穿情況下所能承受的最高電壓,是電路中在正常情況下不工作的保護器件的重要參數(shù)。在汽車里面,一些汽車電子產(chǎn)品的法規(guī)是根據(jù)“跳啟動保護”的情況制定的。這種情況下,要求為12V的電子設備提供10分鐘的23VDC電源,用36VDC電源給24VDC電子設備供電10分鐘,不會損壞電路或引起誤操作。因此,關態(tài)電壓是用在汽車電子產(chǎn)品中的TVS的關鍵參數(shù)。

  汽車電源線(甩負荷)的初次保護

  電子控制單元、傳感器和信息娛樂系統(tǒng)等汽車電子設備是連到電源線上的。這些電子產(chǎn)品的電源是電池和發(fā)電機,這兩種電源的輸出電壓不穩(wěn)定,易受溫度、工作狀態(tài)和其他條件的影響。此外,使用電磁線圈負載的汽車系統(tǒng),例如燃油噴嘴、閥門、電動機,電子和混合控制器,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。

什么是甩負荷?

  當引擎開始工作,電池從電源線上斷開,發(fā)電機繼續(xù)為汽車的電源線輸出電流,這是產(chǎn)生浪涌電壓的最糟糕的情況。這種情況就是所說的“甩負荷”,大多數(shù)汽車制造商和行業(yè)協(xié)會都會針對這種甩負荷狀態(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。甩負荷的源阻抗高于正常條件下瞬態(tài)測試時的阻抗,因為電池已經(jīng)斷開,只有發(fā)電機在向外輸出電能,這時發(fā)電機的內(nèi)部線圈的作用就象一個限流電阻。

  

  在甩負荷過程中,需要對發(fā)電機的動態(tài)行為進行總體考慮:

  a) 在甩負荷情況下,發(fā)電機的內(nèi)部電阻主要是發(fā)電機的轉(zhuǎn)速和激磁電流的函數(shù)。

  可以通過下面的關系式計算處甩負荷測試加上發(fā)電機的內(nèi)部電阻Ri

  Ri = ( 10 X Unom X Nact ) / ( 0.8 X Irated X 12,000 min -1 ),

  這里

  Unom 是發(fā)電機的額定電壓;

  Nact 是轉(zhuǎn)速為6000轉(zhuǎn)/分鐘的發(fā)電機的額定電流(ISO 8854中給出的)

  Irated 是在相互作用的幾分鐘里實際的發(fā)電機轉(zhuǎn)速。

  兩個大家熟知的試驗模擬了這個條件:美國的ISO-7637-2 Pulse 5,和日本用于14V動力總成的JASO A-1和用于27V動力總成的JASO D-1。在這部分,我們會概括在14V動力總成中用于甩負荷的TVS應用。

  甩負荷試驗的標準和結(jié)果

  美國的ISO-7637-2 Pulse 5和日本的JASO A-1針對14V動力總成的仿真條件如下表。

  

  一些汽車制造商在ISO-7637-2 Pulse 5基礎上,針對甩負荷測試采用了不同的條件??梢杂孟旅娴牡仁焦浪闼ω摵蒚VS的峰值鉗位電流。

  峰值鉗位電流的計算公式

  IPP= (Vin– VC) ⁄ Ri

  IPP: 峰值鉗位電流

  Vin: 輸入電壓

  VC: 鉗位電壓

  Ri: 線路阻抗

針對負電壓瞬態(tài)和反向電源電壓的保護#e#
 

 

  在87V 的ISO-7637-2測試對13.5V電池,0.75Ω Ri和400ms脈沖寬度條件下,Vishay的SM5S24A的電流和電壓波形,如圖7A所示。

  

  圖7A:在ISO 7637-2測試中SM5S24A的鉗位電壓和電流 圖7B:在ISO7637-2測試中甩負荷TVS失效情況下的鉗位電壓和電流

  在圖7B中,在87V的ISO-7637-2測試對13.5V電池,0.5Ω Ri和400ms脈沖寬度條件下,甩負荷TVS的鉗位電壓和電流失效,因為器件耗散過大。鉗位電壓降到接近0V,流過器件的電流達到線路阻抗隨能允許的最大值。

  在ISO-7637-2 pulse 5規(guī)定的13.5V Vbatt和400ms脈沖寬度的測試條件下,Vishay甩負荷TVS的最大鉗位能力如圖7C所示。為防止出現(xiàn)圖7B中的失效情況,要非常重視TVS的最大等級。

  

  針對負電壓瞬態(tài)和反向電源電壓的保護

  用于汽車電子初次保護的甩負荷TVS有兩類:外延型和非外延型。在反向偏置模式下,這兩個產(chǎn)品組有相近的工作擊穿特性。不同之處在于,外延性TVS在正向模式下具有低正向壓降(VF)特性,非外延型TVS在同樣條件下的VF相對高一些。這個特性對連到電源線上的負電壓源很重要。大多數(shù)CMOS IC和LSI在反向電壓特性都非常差。

  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,電源線的電壓域TVS VF的電壓相同。這種反向偏置模式會引起電子線路的故障。EPI PAR 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個方法是在電源線中放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電流等級,以及正向浪涌和反向電壓性能。

  對汽車電源線進行二次保護

  汽車系統(tǒng)中保護電路的首要目標是高浪涌電壓,但是被鉗位的電壓仍然很高。因此在24V動力總成中二次保護特別重要,比如卡車和小貨車里的動力總成。主要原因是大多數(shù)穩(wěn)壓器和DC-DC轉(zhuǎn)換器IC的輸入電壓是45V~60V。對于此類應用,建議使用使用圖9中的二次保護。

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功率等級的TVS做為二次保護。在電子單元中的微控制器和邏輯電路需要的電流是150mA~300mA,在-18℃下12V電池的最小輸出電壓是7.2V,同樣條件下24V電池的最小輸出電壓是14.4V。在同樣條件下的24V電池中,在300mA負載、R = 20 Ω的條件下電源電壓是8.4 V,在R = 10 Ω和14.4V(24V電池在-18℃下的最小電壓)條件下為11.4V。

  

  VL = (Vmin⁄ (Vmin⁄ IL)) × ((Vmin⁄ IL) – R)

  VL:負載電壓

  Vmin:最小輸入電壓

  IL:負載電流

  R:電阻阻值

  R的功率等級= I2R

  對于大多數(shù)電壓穩(wěn)壓器和DC/DC轉(zhuǎn)換器IC,電源電壓要高于最小輸入電壓,避免低壓輸入引起電路的誤操作。

  由于汽車系統(tǒng)中的安全和可靠是非常重要的考慮因素,這些內(nèi)容不在本文的討論范圍內(nèi)。

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權禁止轉(zhuǎn)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
亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频 | 在线视频亚洲| 亚洲欧美综合精品久久成人| 亚洲国产成人高清精品| 精品va天堂亚洲国产| 国产午夜精品理论片a级大结局| 欧美午夜一区二区三区免费大片 | 亚洲一区二区成人| av不卡在线| 99精品视频网| 99精品99| 日韩一级不卡| 一区二区三区国产在线| 日韩西西人体444www| 亚洲精品之草原avav久久| 最新成人在线| 日韩视频永久免费观看| 99国产精品久久| 91久久久亚洲精品| 亚洲久色影视| 99re8这里有精品热视频免费| 夜夜嗨一区二区| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 亚洲小视频在线观看| 亚洲欧美激情在线视频| 性欧美激情精品| 久久久精品网| 男男成人高潮片免费网站| 欧美高清视频在线播放| 欧美伦理91| 欧美午夜电影在线| 国产美女精品一区二区三区| 狠狠爱www人成狠狠爱综合网| 尤物网精品视频| 99re8这里有精品热视频免费| 亚洲一区日韩在线| 久久se精品一区二区| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 亚洲天天影视| 欧美在线首页| 蜜桃av一区二区三区| 欧美日韩国产一中文字不卡| 国产精品久久久久aaaa樱花 | 亚洲日本欧美| 亚洲主播在线观看| 久久gogo国模裸体人体| 日韩亚洲不卡在线| 欧美一区二区三区四区高清| 老司机精品久久| 欧美日韩国内自拍| 国产丝袜美腿一区二区三区| 在线播放不卡| 一区二区三区国产在线| 久久精品国产亚洲aⅴ| 99在线热播精品免费99热| 性欧美xxxx视频在线观看| 美女啪啪无遮挡免费久久网站| 欧美日韩精品综合| 韩国福利一区| 一区二区三区国产| 亚洲电影专区| 先锋影音网一区二区| 欧美成人精品福利| 国产免费亚洲高清| 日韩手机在线导航| 久久国产精品毛片| 亚洲香蕉视频| 欧美ab在线视频| 国产精品久久二区| 亚洲国产第一| 亚洲欧美国产精品va在线观看| 91久久久久久| 久久超碰97人人做人人爱| 欧美日韩精品久久久| 狠狠色丁香婷婷综合久久片| 亚洲一区二区三区国产| 亚洲精品欧美日韩| 久久精品欧美日韩精品| 欧美午夜一区二区福利视频| 在线日韩欧美视频| 香蕉久久久久久久av网站| 一区二区高清在线观看| 猛干欧美女孩| 国产亚洲欧美在线| 亚洲性av在线| 在线中文字幕日韩| 免费中文日韩| 国产综合香蕉五月婷在线| 中日韩视频在线观看| 亚洲理论电影网| 免费看av成人| 国产在线欧美| 亚洲男人第一av网站| 99在线热播精品免费| 快播亚洲色图| 国产亚洲精品aa| 亚洲欧美国产日韩中文字幕| 亚洲在线观看免费| 午夜精品美女久久久久av福利| 一区二区三区欧美| 欧美成年人视频网站| 韩国美女久久| 亚洲欧美日韩精品| 亚洲欧美另类国产| 欧美色精品在线视频| 亚洲国产网站| 亚洲欧洲在线看| 久久深夜福利免费观看| 国产日本欧美一区二区| 亚洲亚洲精品在线观看| 亚洲一区日本| 欧美视频免费| 一区二区三区www| 亚洲视频精品在线| 欧美日韩一级大片网址| 亚洲精品免费看| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 免费观看日韩av| 亚洲成色最大综合在线| 亚洲激情午夜| 欧美成人69av| 91久久精品视频| 日韩视频不卡| 欧美日本国产在线| 亚洲裸体视频| 一本色道久久99精品综合| 欧美另类视频在线| 亚洲片在线资源| 亚洲午夜精品17c| 欧美午夜片欧美片在线观看| 一区二区三区福利| 亚洲综合视频在线| 国产精品热久久久久夜色精品三区| 亚洲视频在线一区| 欧美一区二区在线视频| 国产在线不卡精品| 亚洲高清在线观看一区| 麻豆成人在线观看| 亚洲国产精品成人精品| 亚洲精品日韩一| 欧美精品二区| 99在线|亚洲一区二区| 亚洲欧美另类国产| 国产日本精品| 久久精品一区二区三区中文字幕| 欧美成人免费全部| 亚洲七七久久综合桃花剧情介绍| 一本久久精品一区二区| 国产精品久久久久久久久搜平片| 亚洲欧美日韩视频一区| 久久精品毛片| 91久久精品国产| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 国产精品久久久久国产a级| 亚洲欧美色婷婷| 久久久亚洲高清| 亚洲电影毛片| 在线一区二区三区四区| 国产午夜精品一区二区三区欧美| 欧美在线视频一区| 欧美二区视频| 在线亚洲精品福利网址导航| 久久精品国产综合| 亚洲国产天堂网精品网站| 午夜精品久久久| 国内外成人免费激情在线视频网站 | 亚洲日本久久| 欧美日韩福利视频| 中文国产一区| 久久久久国产一区二区| 亚洲精品视频免费在线观看| 香蕉久久夜色精品国产| 海角社区69精品视频| 99热这里只有精品8| 国产乱码精品一区二区三| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 欧美日韩国产bt| 欧美中文字幕在线观看| 欧美精品在线播放| 欧美亚洲日本网站| 欧美精品三级| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 欧美大片免费久久精品三p | 国产精品色婷婷久久58| 亚洲福利视频专区| 欧美午夜免费电影| 亚洲经典在线看| 国产精品一区二区a| 亚洲人在线视频| 国产午夜精品在线观看| aa亚洲婷婷| 国内在线观看一区二区三区| 中文av字幕一区| 在线观看成人网| 欧美一区二区高清在线观看| 日韩视频精品在线| 麻豆成人在线| 欧美一区二区黄| 欧美日韩视频| 亚洲人永久免费|