單板TVS被浪聊包養網站涌擊穿短路景象剖析

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某裝備采取集中供電體系,外界直暢通過裝備-48V直流電源模塊送電給背板,各槽位單板從背板直接取-48V,在單板停止DC-DC轉換成其他電壓供各芯片應用。直流電源模塊具有浪涌防護效能,但在利用中發明單板TVS被浪涌擊穿短路,而電源模塊無缺無損的情形。針對這種景象停止了剖析研討,找出了題目本源,并給出了響應的改良辦法。

一、題目提出

某裝備采取集中供電體系,外界直暢通過裝備-48V直流電源模塊台灣包養送電給背板,各槽位單板從背板直接取-48V,在單板停止DC-DC轉換成其他電壓供各芯片應用,如圖1所示。裝備在現場正常運轉時,忽然發明一塊單板失落電,經檢討發明這塊單板上-48V電源區域保險絲(FU1)曾經斷路,線地之間的TVS(VD1)曾經短路。單板-48V電源防護圖如圖2所示。據此揣度,應當是TVS起首短路,形成-48V和PGND之間發生年夜電流,年夜電流形成保險絲熔斷,從而單板失落電。正常應用中TVS為何會短路呢?

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圖1 :裝備體系框圖

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圖2 :單板電源區域防護表示圖

二、題目剖析

一個正常的TVS會在3種情形下掉效短路:

1)正向過電流

包養行情 2)反向過電壓

3)剎時能量沖擊跨越器件自己脈沖峰值功率

剖析:

1)正向過電流

裝備正常任務中,由於GNDP電壓永遠比-48V電壓高,TVS無法構成正向電流。所以該情形不會發生,消除;

2)反向過電壓

據現場供電體系監控日志反應,機房直流配電柜輸入一向很穩固,電壓動搖很小。別的從裝備外部貯存的信息看,輸出電壓一向沒有呈現異常。別的在研發試驗室對此型號TVS停止反向高壓測試,一向到-80V,TVS都任務正常。據此推進,反向過電壓也不成能。

3)剎時能量沖擊跨越器件自己脈沖峰值功率

實際下去自外界的剎時能量沖擊,好比雷擊浪涌等,也不會直接感化到單板上,由於之前有直流電源模塊防護。產物在轉產認證時,都停止了響應的浪涌測試,裝備表示都很正常。經現場剖析,此次出題目的裝備機房是處在遠端機房,座落在一個半山腰,并且處于雷擊多發地域。是不是耦合到的雷擊能量過年夜惹起TVS被擊穿短路?實際上即便沖擊能量年夜,起首破壞的應當是直流電壓模塊,單板應遭到維護。可是現實情形確切電壓無缺無損,單板TVS短路。帶著該疑問,在研發試驗室停止浪涌測試,看可否復現現場情形。

 

三、題目復現

在公司實驗室對該裝備停止浪涌測試,測試應力慢慢加大力度,察看測試成果。

測試設置裝備擺設:該裝備機框,營業板三塊,電扇插箱兩個,配一現場前往直流電源模塊和一正常直流電源模塊。

浪涌波形:1.2/50us(8/20us),內阻12Ω。

測試景象:

1.裝備配從現場前往的直流電源,對電源口停止線地±2KV浪涌,成果電源正常,一塊單板呈現-48V和PGND之間TVS短路,保險絲熔斷景象。

2.從頭調換這塊單板TVS和保險絲,對線地打±4KV正常,打±6KV時,三塊板TVS所有的短路,保險絲熔斷。

3.裝備配一正常直流電源,調換三塊板TVS和保險絲,在對電源口打±6KV時,一切單板TV包養pttS短路,保險絲熔斷。

4.往失落三塊單板上一切TVS(VD1和VD2共6個),換上好的保險絲,對直流電源口打±6KV,共打了40次,單板正常。

5.拆開現場前往的直流電源和正常直流電源,檢查外部器件情形,發明兩個電源完整一樣,沒有任何毀傷景象。丈量器件參數也都正常。

 

四、題目處理

經由過程下面的實驗發明,浪涌確切能形成單板TVS短路,而電源模塊沒有受損的景象,這和客戶現場看到的景象一樣。從實行上論證了實際揣度的對的性。

可是從體系防護下去剖析,實際上直流電源在全部裝備防護最前端,對于外界能量沖擊,應起首舉措,維護后面的單板。但現實中直流電源正常,單板卻被打壞了。對照直流電源的防護design和單板上的防護design,發明直流電源模塊上線地之間的防護只要壓敏電阻(圖3紅圈),線線之間才有TVS(圖3藍圈),而單板上線地既有TVS(包養意思圖2紅圈),又有壓敏電阻(圖2藍圈)。眾周所知,TVS呼應時光比壓敏電阻響應時光塊,TVS可以到達pS級,而壓敏呼應時光只要nS級別。會不會一個浪涌過去時,單板上TVS先舉措,或許和壓敏同時舉措。

于是在分辨直流電源線地間壓敏電阻兩頭和單板線地間TVS兩頭采集浪涌波形。避免示波器被高壓打壞,只對直流電源口停止了2KV浪涌測試。測試波形如圖4。從圖4可以看出,直流電源上的壓敏電阻和單板上的TVS簡直同時舉措,配合分管包養dcard浪涌的能量。

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圖3 :直流電源模塊防護表示圖

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圖4 :浪涌波形圖(黃色為電源上壓敏兩頭波形,紫白色為單板上TVS兩頭波形。)

五、題目總結

至此題目緣由基礎開闊爽朗:

1. 直流電源模塊的防護design和單板-48V防護design共同分歧理,形成直流電源和單板配合承當外界沖擊能量。

2.單板上TVS最年夜可以零丁蒙受1.5KV的浪涌。在裝備停止轉產(1KV浪涌)和利用于周遭的狀況傑出的機房時,由于外界沖擊能量較小,即便TVS蒙受重要的沖擊,也在自己脈沖峰值功率以下,不會被擊穿短路。

3. 假如裝備放在防雷前提差的遠端機房,則能夠感應能量年夜的雷擊浪涌,這種浪涌能量分管到直流電源和單板上,當分管到單板上的能量跨越TVS蒙受能量時,則形成TVS短路。

注:在測試中呈現過一次線地2KV時,形成一塊單板TVS擊穿短路,以后再也沒有復現,以后基礎都是6KV時形成單板TVS擊穿短路。

緣由能夠存在兩點:

直流電源模塊防護器件沒來得及舉措,能量所有的到單板TVS上。(單板上TVS最年夜可以蒙受1.5KV的浪涌。)直流電源和單板都舉措了,但主控上的TVS由於個體東西的品質題目,防護能量差,形成短路。

由於這種景象以后也未復現,終極緣由只能是下面兩個之一。

單板往失落TVS后,看待年夜能量浪涌,不會形成短路情形,裝備任務正常。

針對測試成果和剖析結論,看待今朝曾經轉產發貨和正在研發的單板分辨給出以下辦法:

1.既有的轉產發貨的批量產物,在不轉變PCB情形下,往失落單板上TVS。

2.對于正在改版和研發中的單板電源部門計劃曾經聯合詳細直流電源模塊防護design情形同一給出。單板新防護design見圖5。

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圖5 :單板電源區域新防護表示圖

審核編纂:黃飛


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選用繞線的功率年夜不會呈現飽和景象TVS管:選用SMBJ30CA由於TVS的呼應時光比GDT要快,可是可以或許蒙受的電流暢通量低,為避免TVS先GDT呼應被燒毀。故用101的電感做了起到一個延時的感化,驅動GDT將浪涌泄往。小我的懂得是:電感對電流的變更起到抗衡.2021-11-17 07:55:19MOS輸入短路維護電路呈現mos管被擊穿景象電路如圖,實測電路上電后,當呈現負載短路、過流時,MOS管關斷,電源無輸入。可是,假如先將負載短路,再給電路上電,則Q2管子會被擊穿,有時甚至有炸管的景象。就教列位相助剖析一下該若何改良2020-02-16 07:00:00RS-485 在多效能電能表中的防雷design低電容低漏電TVS 多節點電子訊號無攪擾。 GDT 可以蒙受 10KA(8x20us)浪涌沖擊。之后殘壓曾經年夜年夜下降到 1KV 以下,然后 TVS 作為二級維護停止共模/差模維護,到收發器的電壓被鉗制在 12V 以下,同時,經由過程 A/B 線上2019-12-21 11:59:18 剖析若何疾速有用的遴選TVS管?就足夠了。TVS操縱方法如下:正向浪涌時,TVS處于反向雪崩擊穿狀況;反向浪涌時,TVS相似正向偏置二極管一樣導通并接收浪涌能量。在低電容電路里情形就不是如許了。應選用雙向TVS以維護電路中的低電容器2018-12-19 13:58:48 揭秘TVS管在電壓與電流中的奧妙浪涌電壓的感化下,TVS管南北極間的電壓由額外反向關斷電壓VRWM上升到擊穿電壓VB而被擊穿。跟著擊穿電流的呈現,流過TVS的電流將到達峰值脈沖電流IPP,同時其兩頭的電壓被箝位到預約下訂的最年夜箝位電壓VC2019-02-15 11:30:49 淺析TVS管短路掉效的重要原因電場強度年夜于體內pn結邊沿部門在比額外擊穿電壓低的電壓下便到達臨界電場而產生載流子倍增效應,形成pn結邊沿電流集中,功率密渡過年夜,溫渡過高而燒毀。 4、芯片裂紋 芯片裂紋是惹起TVS管短路掉效的一2018-10-18 18:08:30一文看EMC防護器件之TVS正向電平電子訊號,那麼單向TVS就足蔡修立即彎下膝蓋,默默道謝。夠了。TVS操縱方法如下:正向浪涌時,TVS處于反向雪崩擊穿狀況;反向浪涌時,TVS相似正向偏置二極管一樣導通并接收浪涌能量。在低電容電路里情形就不是如許了。應選用雙向2019-02-12 09:14:02什么是TVS二極管?TVS的重要參數有哪些?擊穿電壓時,TVS二極管就會浮現出低阻抗的途徑。并經由過程年夜電流方法使流向被維護元器件的剎時電流分流到TVS二極管,同時將受維護元器件兩頭的電壓限制在TVS二極管的箝位電壓。當過壓前提消散后,TVS二極管2023-03-29 11:11:24什么是TVS管?TVS的特徵及利用被稱為TVP或ABD。它能以皮秒級呼應速率將浪涌過電壓限制箝位到一個平安的電壓范圍內,以維護后面電路不受破壞。 四、要害特徵 TVS管由于它具有呼應時光快、瞬態功率年夜、電容低、漏電流低、擊穿電壓2017-05-05 11:26:00什么是擊穿?雪崩擊穿和齊納擊穿有什么差別?,空穴被強電場驅到P區,電子被強電場驅到N區,使反向電流猛增。這種由于強電場的感化,直接發生大批電子-空穴對而使反向電流劇增的景象叫做齊納擊穿。齊納擊穿常產生在摻雜濃度比擬高的PN結中,由於2022-03-27 10:15:25什么是電容擊穿?電容擊穿的緣由是什么?什么是電容擊穿?電容器被擊穿的前提是什么?電容擊穿是開路仍是短路?電容擊穿的緣由是什么?若何防止介質擊穿?2021-06-18 09:59:11從多角度簡略剖析TVS特徵參數TVS管是一種限壓維護器件。其感化與壓敏電阻很相似。也是應用器件的非線性特徵將過電壓鉗位到一個較低的電壓值完成對后級電路的維護。TVS管的重要參數有反向擊穿電壓、最年夜鉗位電壓、剎時功率、結電容及呼應2020-08-25 17:03:38分送朋友TVS管的選型心得操縱方法如下:正向浪涌時,TVS處于反向雪崩擊穿狀況;反向浪涌時,TVS相似正向偏置二極管-樣導通并接收浪涌能量。這個時辰需求參考TVS的正向導通峰值電流,lfsm。 TVS管選型留意事項: 12018-10-22 15:27:27單向TVS二極管與雙向TVS二極管的差別是什么堅持在這個程度。 TVS在應用中應對的選擇,使額外瞬態脈沖功率PPR年夜于被維護裝備或線路中能夠呈現的最年夜瞬態浪涌功率。在擊穿產生的區域,在規則的測試電流I (BR)下,在器件兩頭丈量的電壓稱為擊穿電壓。在這個區域,二極管成為一個低阻抗途徑。2021-01-19 17:21:52基于TVS 器件特徵參數及利用的探討摘要:為清楚決雷電、電網開關操縱、高壓電源線上各類裝備的起停操縱及靜包養一個月電放電、電疾速瞬變脈沖群等風險浪涌電壓會影響電子裝備的正常任務,甚至燒毀電路及裝備等致命迫害的題目。 鑒于此本文經由過程剖析TVS2017-05-27 15:14:55部分短路為什么會惹起其他共地的模塊破壞,年夜牛途經相助剖析一下,其他的5V供電模塊年夜部門都是輸入端口破壞。有沒有年夜牛剖析一下,是不是由于共地的緣由,短路的浪涌電流過年夜惹起了這些模塊輸入端口的破壞?具有是緣由跪求年夜牛剖析。2021-07-23 18:34:10工程師必須具備:TVS二極管選包養一個月價錢型的具體步調的任務電壓。這包管了在正常任務前提下,TVS接收的電流可以被疏忽。假如步調1中規則的電壓高于TVS的vrwm,則TVS會接收大批的泄漏電流,使其處于雪崩擊穿狀況,從而影響電路的運轉。3.最年夜脈沖峰值功率2020-12-21 17:09:54常用的浪涌維護元器件選型攻略二極管品種單一,型號齊備,那么,若何對的選型呢?1)要斷定被維護電路中的最年夜直流或持續任務電壓,電路的額外尺度電壓和“高端”容限;2)TVS管的額外瞬態功率要年夜于電路中能夠呈現的最年夜瞬態浪涌功率;32019-08-27 14:33:23罕見的浪涌克制元件的反映時光:從外加電壓跨越擊穿電壓算起,到發生擊穿景象的時光,普通為us級。瞬態克制二極管TVS督工作道理:TVS管是一種二極管情勢的高效能維護器件。當TVS二極管的南北極遭到反向瞬態高能量沖擊時,它能以極快2018-01-30 15:23:10干貨 | 一文看EMC防護器件之TVS的TVS峰值脈沖功率。4.所選TVS的最年夜箝位電壓(VC)應低于被維護電路所答應的最年夜蒙受電壓。5.單極性仍是雙極性-經常會呈現如許的曲解即雙向TVS用來克制反向浪涌脈沖,實在并非這般。雙向TVS用于2018-10-10 10:15:26開關電源中浪涌電壓接收元器件型器件對浪涌能量停止接收,完成電壓鉗位,維護后級電路的目標。今朝,常用的能量接收型元器件重要有:氣體放電管、壓敏電阻、TVS二極管。(一)氣體包養網推薦放電管其任務道理為:當南北極電壓足夠年夜時,極間間隙擊穿2023-12-18 15:24:53克制浪涌的處理措施突發的宏大能量,以維護銜接裝備免于受損。最罕見的就是電子產物應用經過歷程中會碰到的電壓瞬變和浪涌,從而招致電子產物的破壞,破壞的緣由是電子產物中的半導體器件(包含二極管、晶體管、可控硅和集成電路等)被燒毀或擊穿。本文論述下關于克制浪涌的那些處理措施~2020-10-22 18:37:10揭秘TVS管的特徵及利用參數的電流,由本來的反向漏電流ID上升到IR時,其南北極浮現的電壓由額外反向關斷電壓VWM上升到擊穿電壓VBR,TVS管被擊穿。跟著峰值脈沖電流的呈現,流過TVS管的電流到達峰值脈沖電流IPP。在其南北極2018-11-19 15:23:22機載電源防雷電,防浪涌、過壓、過流維護飛機雷電克制器小,漏電流小等特征,是電子裝備過電壓維護的首選器件。其正向特徵與通俗二極管雷同,反向特徵為典範的P短期包養N結雪崩特徵。在浪涌電壓感化下,TVS管南北極間的電壓由額外反向關斷電壓VWM上升到擊穿電壓VBR并被擊穿2021-04-22 14:39:07car 電子瞬態浪涌維護用TVS若何選型?  car 電子瞬態浪涌維護用TVS若何選型? 觸及car 電子EMC的工程師都明白,ISO 10605 和 ISO 7637-2是car 電子里面電氣抗擾度碰到的最主要的尺度系統,上面重要先容針對以上尺“蕭拓實在不能放棄花姐,還想娶花姐為妻,蕭拓徵求了夫人的同意。”奚世勳猛地站起身來,鞠躬90度里斯向蘭媽媽問道。度測試,該2017-07-25 14:15:36淺析TVS二極管在電路中的呼應時光。曲線2 是TVS二極管兩端的電壓波形,它表白TVS管中的電流俄然上升時,TVS二極管兩端電壓也隨之上升。在浪涌電壓的後果下,TVS二極管兩極間的電壓由額定反向關斷電壓VRWM 上升到擊穿電壓VB 而2019-04-03 11:26:32淺析TVS管的重要參數反應了TVS的浪涌克制才能。凡是把Vc與VBR之比稱為箝位因子(系數),其值普通在1.2~1.4之間。現實應用時,應使Vc不年夜于被維護電路的最年夜答應平安電壓,不然被維護器件將面對被破壞的能夠。 (52019-05-14 14:58:00淺析TVS管的呼應時光與TVS管伏安特徵曲線隨之上升。在浪涌電壓的後果下,TVS管兩極間的電壓由額定反向關斷電壓VRWM 上升到擊穿電壓VB 而被擊穿。隨著擊穿電流的浮現,流過TVS管的電流將達到峰值脈沖電流IPP,同時其兩端的電壓被箝位到預訂2018-12-28 11:59:29淺析TVS管的特徵及參數到IR時,其南北極浮現的電壓由額外反向關斷電壓VWM上包養女人升到擊穿電壓VBR,TVS管被擊穿。跟著峰值脈沖電流的呈現,流過TVS管的電流到達峰值脈沖電流IPP。在其南北極的電壓被箝位到預約下訂的箝位電壓以下。爾后2018-11-06 10:29:47淺析TVS管的特徵及參數漏電流ID上升到IR時,其南北極浮現的電壓由額外反向關斷電壓VWM上升到擊穿電壓VBR,TVS管被擊穿。跟著峰值脈沖電流的呈現,流過TVS管的電流到達峰值脈沖電流IPP。在其南北極的電壓被箝位到預約下訂的箝位2018-11-02 11:包養留言板45:43淺析PCB防靜電design不成缺乏的器件TVS管的二極管)兩種,它們的重要參數是擊穿電壓、漏電流和電容。應用中TVS管的擊穿電壓要比被維護電路任務電壓高10%擺佈,以避免因線路任務電壓接近TVS擊穿電壓,使TVS漏電流影響電路正常任務;也防止因周遭的狀況溫度2018-12-20 14:28:20淺析電子訊號端口中電阻與TVS管對浪涌防護的影響TVS管擊穿短路形成的,電阻并沒有破壞。 由此可知,電阻放置在TVS管后面布局放置時的防護浪涌才能更強。`2019-02-14 11:44:20淺析防雷型TVS管的特徵及利用時,其南北極浮現的電壓由額外反向關斷電壓VWM上升到擊穿電壓VBR,TVS被擊穿。跟著峰值脈沖電流的呈現,流過TVS的電流到達峰值脈沖電流IPP。在其南北極的電壓被箝位到預約下訂的最年夜箝位電壓以下。爾后,跟著2018-11-27 13:46:46電容擊穿后短路,此時電流能有多年夜呢?電容擊穿后短路,此時電流能有多年夜?2023-10-17 08:11:47電容擊穿是開路仍是短路_電容擊穿緣由是什么`電容擊穿的概念 電容的電介質蒙受的電場強度是有必定限制的,當被約束的電荷離開了原子或分子的約束而餐與加入導電,就損壞了盡緣機能,這一景象稱為電介質的擊穿。 電容器被擊穿的前提 電容器被擊穿的前提2018-03-28 10:17:36電容擊穿的概念和前提電容擊穿的概念電容的電介質蒙受的電場強度是有必定限制的,當被約束的電荷離開了原子或分子的約束而餐與加入導電,就損壞了盡緣機能,這一景象稱為電介質的擊穿。電容器被擊穿的前提電容器被擊穿的前提到達擊穿電壓2020-03-16 07:48:34電容被擊穿之后是短路仍是開路此刻猜忌板子上的電容被擊穿了,請問電容被擊穿是開路仍是短路?感謝2016-11-29 21:04:02電路維護元件之TVS二極管的重要參數有:反向擊穿電壓、最年夜鉗位電壓、剎時功率、結電容、呼應時光等。TVS的呼應時光可以到達ps級,是限壓型浪涌維護器件中最快的。用于電子電路的過電壓維護時其呼應速率都可知足請求。 TVS管的結電容20sd包養14-04-15 09:55:34瞬態克制二極管TVS的選型及利用的重要參數有:反向擊穿電壓、最年夜鉗位電壓、剎時功率、結電容、呼應時光等。TVS的呼應時光可以到達ps級,是限壓型浪涌維護器件中最快的。用于電子電路的過電壓維護時其呼應速率都可知足請求。 TVS管的結電容2016-12-07 17:10:57瞬態克制二極管TVS管的選型心得通,或許雪崩擊穿,影響正常電路任務。4、所選TVS的最年夜箝位電壓Vc不克不及年夜于被防護電路可以蒙受的最年夜電壓。不然,當TVS鉗在Vc時會對電路形成破壞。5、此中2-4步可以先于1,假如不知Ipp,可以依據2018-04-04 14:47:42瞬態電壓制制器(TVS)的基礎參數瞬變電壓制制器TVS的基礎參數:瞬變電壓制制器(TVS)可以用于克制電壓浪涌。用于箝位高壓瞬變,使年夜電流繞過敏感電路。TVS的基礎參數為:* 任務峰值反向電壓:低于該值時不會產生明顯導電景象的電壓* 擊穿電壓:等于該值時會產生規則導電景象的電壓* 最年包養網dcard夜箝位電壓:器件上傳導規則的最年夜電流的最年夜電壓2021-09-16 10:44:20詳解TVS元件的參數及選型有關。在利用中要依據電路的特徵和任務周遭的狀況斷定電路預期瞬態浪涌電流及能夠呈現的瞬態浪涌脈沖功率,峰值脈沖功率Ppp 應斟酌20%的平安裕量,據此斷定TVS額外脈沖功率Pppm.額外脈沖功率應年夜于被維護器2019-03-14 13:30:11詳解TVS管在手機電路中的具體利用路板上與被維護線路并聯。如許,當瞬時電壓跨越電路正常任務電壓后,TVS管將產生雪崩擊穿,從而供給給瞬時電流一個超低阻抗的通路,其成果是瞬時電暢通過TVS管被短路到GND,從而避開被維護器件,并且在電壓2018-12-05 11:52:16請問一包養違法個TVS能蒙受的最年夜浪涌電壓有多年夜?一個TVS能蒙受的最年夜浪涌電壓有多年夜?2021-03-17 07:44:28車載電子TVS管的選型` 跟著科技成長的一日千里,car 在我們生涯中曾經成為不成替換的路況東西,在生孩子car 的時辰城市用到TVS管,可是TVS管的選型一向讓人所頭疼,上面就由立深鑫帶您一路往剖析車載TVS管該若何選型2019-03-07 11:23:15選壓敏電阻仍是TVS管? 二者導通機理和利用的剖析與對照時光比TVS慢的誤區,器件的呼應時光普通由資料和產物構造決議,上面對這兩個原因停止剖析。1、資料本征呼應時光由下面的導通機理剖析可以了解,氧化鋅壓敏陶瓷導電機理是地道擊穿,所以其資包養網VIP料呼應時光就是其地道電子擊穿2018-07-16 15:55:09防雷元器件TVS瞬態克制二極管的參數及選型為清楚決雷電,電網開關操縱,高壓電源線上各類裝備的起停操包養網dcard縱及靜電放電,電疾速瞬變脈沖群等風險浪涌電壓會影響電子裝備的正常任務,甚至燒毀電路及裝備等致命迫害的題目.在此經由過程剖析TVS器件的特徵2020-12-04 17:02:54防雷過壓維護中TVS二極管design要點是比擬好的選擇。TVS管的通流容量在限壓型浪涌維護器中是最小的,普通用于最末級的精緻維護,因其通流量小,普通不消于交通電源線路的維護,直流電源的防雷電路應用TVS管時,普通還需求與壓敏電阻等通流容量年夜的器件2014-06-24 10:00:57集成電路擊穿時是不是城市短路?集成電路擊穿時是不是城市短路這個電阻為幾多時就可以認定擊穿了2023-10-31 07:42:19電容擊穿是開路仍是短路_電容擊穿緣由是什么本文開端論述了電容擊穿的概念和電容器被擊穿的前提,其次剖析了電容擊穿后是開路仍是短路,最后先容了電容擊穿的緣由以及防止介質擊穿的方式。2018-03-27 18:21:4558699浪涌維護器件之TVS浪涌維護器件TVS,其重要的感化是并聯在電路中,克制電路中呈現的浪涌脈沖,使得浪涌電流能經由過程TVS更快的導到GND上,從而維護后級電路不受短期包養浪涌電流的沖擊。TVS的呼應時光可以到達PS級別2018-11-14 15:49:48974電容擊穿是開路仍是短路電容擊穿的概念 電容的電介質蒙受的電場強度是有必定限制的,當被約束的電荷離開了原子或分子的約束而餐與加入導電,就損壞了盡緣機能,這一景象稱為電介質的擊穿。 電容器被擊穿的前提 電容器被擊穿的前提到達擊穿2020-09-03 14:33:0422397TVS蒙受浪涌電壓應當若何盤算日常平凡在做浪涌測試時,老是提到的參數是裝備所能蒙受的浪涌電壓,如差模2KV,共模4KV等。在選用防浪涌所用的TVS時,也就常常斟酌這個題目,TVS哪個參數能對應出分歧的浪涌電壓值。2020-12-26 09:08:259847TVS蒙受浪涌電壓若何盤算日常平凡在做浪涌測試時,老是提到的參數是裝備所能蒙受的浪涌電壓,如差模2KV,共模4KV等。在選用防浪涌所用的TVS時,也就常常斟酌這個題目,TVS哪個參數能對應出分歧的浪涌電壓值。2021-03-17 23:57:5734便攜電子產物電池真個浪涌維護TVS更多的TVS做維護,甚至還要調換其他元件來共同,有形中就增添了整改的難度和本錢。所以,我們就需求剖析一下防浪涌design的一些題目息爭決計劃。TVS選用手機的電池普通的都2021-11-15 18:31:26670電機繞組匝間短路有哪些景象電機繞組產生匝間短路,會有以下景象:2023-07-24 11:00:331019防浪涌TVS:電子裝備的維護盾?防浪涌TVS:電子裝備的維護盾?|深圳比創達電子2024-01-05 10:16:09109是什么緣由形成IGBT擊穿短路?IGBT(盡緣柵雙極型晶體管)擊穿短路的緣由是一個復雜且多元的題目,觸及多個原因彼此包養俱樂部感化。以下是對IGBT擊穿短路緣包養站長由的具體剖析,旨在到達1000字的請求。2024-02-06 11:26:53904

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