Hi,大家好,我是编程小6,很荣幸遇见你,我把这些年在开发过程中遇到的问题或想法写出来,今天说一说
tvs选型原则_tvs管选型原则,希望能够帮助你!!!。
目录
1,什么是TVS
2,TVS的作用
3,TVS的理解
4,TVS的选择分析
5,总结
TVS 是transient-voltage-suppression diode 的缩写。 直接翻译就是瞬态电压抑制二极管。Transient的意思是lasting only for a short time。
根据TVS的名称可以知道, TVS主要是用来抑制瞬态过高的电压。这些瞬态电压的来源可能是附件的设备,雷电或者直接来自电源。这些瞬态电压会击穿烧毁电路板上的元器件,因此需要添加电路来保护元器件不被损坏。 TVS就是常见的保护手段之一。
需要说明的是TVS是对瞬态电压的抑制,被抑制的信号是一个交流信号,它不能被用来做电路的直流过压保护,否则TVS很容易被损坏。
对TVS的理解可有参看网上的资料, 但是最核心的还是它的特性曲线, 下图摘抄自Littlefuse的SMAJ系列TVS的手册。它列出了单极性TVS和双极性TVS两种,但是实际上它们的特性曲线是一样的(重点看两个图的左边部分)。
这里列举出主要符号(参数)的意义:
Pppm:TVS的最大的功耗,即通过TVS的能量功率不能超过这个数值,否则TVS会被损坏。 需要注意的是这是一个瞬时功耗,它的值与测试的波形有关。在Littlefuse的手册中,测试的波形是10/1000us。如果使用8/20us的测试波形, 这个数值会变得更大,因为TVS能够承受的能量是一定的,测试波形越窄, 功耗极值可以越大。
Vr:反向峰值电压(stand off voltage), 当外部的电压低于这个值时,通过TVS的漏电流非常小,只有几个nA,可以认为TVS不导通,即TVS不工作;当外部电压大于这个值时,TVS开始导通,将会有一部分电流通过TVS被旁路掉。Vr在有些手册中也标为Vrwm。
Ir: 在Vr时,流经TVS的电流,即上面所说的非常小的漏电流,一般就是几个nA。
Vbr:击穿电压。当外部的电压超过该值时, TVS被认为被击穿,TVS 被认定开始全力工作。 Vbr一般是当通过TVS的电流为1mA时TVS两端的电压。
Vc:钳位电压。这个电压是我们选择TVS需要重点关注的参数。它必须小于被保护电路的最大工作电压。注意讨论钳位电压时必须指明它对应的电流值。
Vf: 正向电压,大约0.7V。
Rd:TVS的内部阻抗。
对于Rd,需要特别说明一下,因为后续的计算可能需要用到它。
仔细放大TVS的特性曲线,从Vbr对应的点到Vclamp对应的点之间对应部分近似看做是一条直线, 而该直线的斜率为Rd的倒数。通过该直线函数可以计算出任何电流(1mA到Ipp)对应的钳位电压。
图3,TVS在电路中的作用
当选择TVS的时候,除了关注TVS自身的特性之外, 实际上还需要关注设备需要通过的测试标准以及具体的保护电路,分别对应上图中TVS左边和右边的部分。
IEC EN 61000-4-5 定义了4种级别(class),具体要求的级别class是由行业定义的,例如本人设计过的一款产品是使用在矿业的,它的行业要求是通过级别3,即最高2K的电压输入。这里又对电源接口和信号接口进行了区分。 电源接口测试时没有外接电阻,此时只有信号产生器内部2欧电阻,因此它的最大电流为1000A,如下表格。如果对信号接口进行测试则会外接40欧电阻,此时整个电路中的电阻为40+2=42欧,因此信号接口最大电流为2K/42=47.6A
Electrical Surge Test Levels (IEC EN 61000-4-5) |
||
Class |
Test Level |
Max Peak Current @2Ω |
1 |
0.5K |
250A |
2 |
1K |
500A |
3 |
2K |
1000A |
4 |
4K |
2000A |
对应着图3的左边部分,本人设计的产品中TVS需要支持:
1, 如果是电源接口, TVS能够工作在2K/1000A的条件下而不损坏。
2,如果是信号接口, TVS能够工作在2K/47.6A的条件下而不损坏.
对应着图3的右边部分, 被保护电路的最大值:
1, 电源常规工作在24V,最大工作电压65V;
2,信号电路常规工作在5V, 最大工作电压12V。
提醒:对于需要保护的电路部分, 尽可能选择比较耐高压和大电流的器件。
明确了TVS的两边电路要求之后,下一步就是搜寻和确定可用的TVS型号。
首先先分析信号接口,因为它的电流要求更低,更容易选择。
因为信号接口工作在5V, 按照20%的阈量计算6V,所以TVS的反向峰值电压,即Vr需要大于6V,才能保证在正常情况下TVS不导通,电路能够正常工作。
因为电路的最大工作电压12V,因此TVS的钳位电压 Vc < 12V.
查看Littlefuse的SMAJ的手册,可以发现
SMAJ6.0CA ,SMAJ6.5CA,SMAJ7.0CA的钳位电压都小于或者等于12V,他们都满足钳位电压的要求。
但是再看峰值电流Ipp的数据,上述3个TVS的数据分别是38.8,35.7和33.3, 都小于设计中需要的47.6A。这个时候,可以使用SMB或者SMC等系列的TVS去满足电流要求,但是SMB或者SMC的封装更大。因为封装比较大,才能支持更大的电流。那么如果PCB尺寸受限,是否仍然可以使用较小封装的SMA昵?
答案是可以的。
注意Littlefuse的手册中它标称的功耗都是基于10/1000us的,如下所示。
而当设计的产品测试时采用的波形是8/20us,它比10/1000us窄很多,因此同样的TVS能支持更大的峰值电流。那么如何计算这个对应8/20us的电流昵?
第一种方法:查阅其他产家类似TVS文档,查看对应的8/20us电流参数。
例如Bourns的SMAJ-Q 手册就包含2种波形的电流参数:
可以看到如Bourns公司的SMAJ6.0A-Q, SMAJ6.5A-Q和SMAJ7.0A-Q 的峰值电流远远大于47.6A。
由上面的表格也可以看出10/1000us和8/20us的电流是5倍的关系, 即8/20us的峰值电流是10/1000us的5倍。
5倍关系也是一个经验值,当找不到其他方式转换2种波形电流时,或者不想按照下面的第二种方法,可以直接按照5倍计算。这个可以这么理解,能量相同的条件下,时间越长的波形,它的峰值就越低。
再仔细看上图, 会发现SMAJ6.0A-Q, SMAJ6.5A-Q和SMAJ7.0A-Q对应的钳位电压在8/20us时变高了,已经超过12V了。这是不是意味着不能保护12V电路了?
答案是能够保护的。
这里需要强调一下,上述表格中的钳位电压是相对于最大Ipp的,例如SMAJ6.0A-Q的钳位电压13.4V是在TVS通过194A的电流情况下测试得到的。如果实际电路通过的电流没有达到194A,例如只有47.6A时,它的钳位电压是会根据电流变小而变小的。实际的钳位电压由电流乘以内阻Rd得到。
根据图2的特性直线,可以得到钳位电压和电流的关系是:
Vc = 实际电流 x Rd + Vbr 而Rd=(13.4v-7.37v)/194A-10mA =0.031 ohm.
因此当通过TVS的电流是47.6A时, 钳位电压Vc=0.031 x 47.6 + 7.37 = 8.85V < 12V。
同样SMAJ6.5A-Q和SMAJ7.0A-Q的钳位电压也是小于12V的。
最终可以得出结论SMAJ6.0A-Q, SMAJ6.5A-Q和SMAJ7.0A-Q 都是能够对信号接口进行保护的。
第二种方法: 通过手册, 计算对应的8/20us电流参数。
如果因为供货以及其他原因必须使用Littlefuse的产品,那如何证明Littlefuse的SMAJ6.0CA ,SMAJ6.5CA,SMAJ7.0CA同样适合信号接口呢?
在对应的手册中, 有Pppm和td的关系图, 如上图,在1ms即1000us时,峰值功率400W,如果td是20us即0.02ms,峰值功率大约是2100W。一个TVS能够承受不损坏自身的电压是固定的,因此它的峰值功率和它的峰值电流是成正比关系的,即两种波形下峰值电流的倍数关系是2100/400=5.25.基本上与第一种方法一致。
因此SMAJ6.0CA对应8/20us的峰值电流是38.8 * 5.25 = 203A,此时的最大钳位电压是2100/203=10.34V。
用第一种方法同样的算法可以得到在46.7A测试电流下它的钳位电压是8.05v < 12V。
小结:
1,对于TVS的技术手册,需要注意它提供的Pppm,Vc和Ipp是基于什么测试波形的;
2,如果手册的波形与设计的产品标准要求不一样,需要重新计算Vc和Ipp;
3,手册中的Vc是基于最大Ipp来计算的,具体的设计中需要根据测试电流重新计算具体应用对应的Vc,一般应用的Vc都是小于手册中的Vc数值的。
下面分析电源接口。
电源常规工作在24V,最大工作电压65V,接口要接受2Kv/1000A的考验。
因为电源接口的电流很大,很明显, SMA不能满足要求。 通过搜查手册,同样的,SMB,SMC以及SMD系列TVS也都不满足电流要求。如下表所以SMD系列的TVS在24V时,最大电流才385.5A,远远小于1000A。
Littlefuse 还有 8.0SMDJ系列的TVS能够提供更大的电流,如下表。若选择8.0SMDJ30,它的峰值电流是1074A,钳位电压是62.5V,刚好满足我们的设计要求。为了安全起见,给TVS预留足够的阈值范围,最好选择8.0SMDJ28.
但是8.0SMDJ28限定了电源输入范围必须<28V, 如果没有电源输入范围要求的话,8.0SMDJ28是完全满足设计要求的。但是如果像很多常见的设备,要求电源输入范围9~36V,那么8.0SMDJ28就不适合了。
此时可以选择更大功率器件,例如15KPA36CA,可以满足电源输入要求。
本文首先介绍了TVS的特性,继而根据具体的设计需求,分析和选择了对应电源和信号接口的TVS保护器件,顺带解析了TVS数据手册中常见参数的意义。
TVS的分析和选择_dylanZheng的博客-CSDN博客_tvs怎么选
参考
How to Select a TVS Diode for Maxim's IO- | Maxim Integrated
https://www.ti.com/lit/an/slvae37/slvae37.pdf?ts=18&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
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