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過電圧および過電流保護の説明

Posted on 7月 23, 2021 by admin

過電圧および電流スパイクは、エレクトロニクスの多くの分野で回避する必要があります。 対応する過電圧保護部品はまた故障率、また維持および修理費用を下げることができます。 Rutronikによって出版される適用記事はYageoの有価証券の主保護主義そして異なった構成の特徴を説明する。

静電放電と過電圧(過渡)は回路を破壊する可能性があります。 ICの許容動作電圧を超えるサージ電圧が回路に印加されると、ICが永久に損傷する可能性があります。

これらの損傷過渡をクランプするため、すなわちそれらをグランド電位に偏向させ、それによってICを保護するために、過電圧保護のための様々な これらには、MOVs(金属酸化物バリスタ)およびTVS(過渡電圧サプレッサ)ダイオード、GDTs(ガス放電管)またはESDs(静電放電ダイオード)が含まれます。

図1。 過電圧および過電流保護の方法論

図1は、電子回路のための保護装置とレベルの様々なタイプの概略的な概要を提供します。 ここで必要とされる原理は、過渡過電圧および過電流を偏向させるために複数の保護素子を使用することです。 MOV、GDT、SPG(スパークギャッププロテクタ)、TSS(サイリスタサージサプレッサ)などのコンポーネントは、過電圧に対する保護の主要な形態として機能します。 TVSおよびESDの部品は二次保護効果を提供します。 Pptc(高分子正温度係数サーミスタ)は過電流保護およびデカップラーとして機能し、NTCs(負温度係数サーミスタ)は過電流を抑制するために使用されます。

バリスタは短い応答時間のおかげで非常にスコア

非常に短い応答時間のために、バリスタは20ns以下の過渡過電圧を締め金で止めるため これらの中で最もよく知られているのは、金属酸化物バリスタ(MOV)です。 これは、過電圧を吸収することができ、TVSダイオードよりも大幅に高い電圧を吸収することができるためです。

MOVsは主に酸化亜鉛から製造されています。 それらは18からの1800ボルトに広い電圧範囲を、そして70までkAのサージ電流のために、場合によってはさらにもっと提供する。 YageoによるMOVsはUL/TÜV/VDE(CSA/CQC)に従って安全証明と-40からの+105°cおよび-40からの+125°C.に実用温度のために利用できる。Ippの価値は数百のアンペアから数十kiloamperesまで及び、8/20のµ sの脈拍の形態を有する。 この場合、VBR値は双方向および対称です。

このため、これらのMovは、AC電流電源、信号線および回路ブレーカ、LEDドライバまたはスマートメータリングシステムで広く使用されています。 5つから53のmmの回転子の直径はこれらの適用のそれぞれのための正しい部品の簡単な選択を可能にする。 Yageoはまた特別な解決としてTMOVのバリスタを提供する。 金属酸化物バリスタとNTCを組み合わせることにより、過電圧だけでなく両方の電流を効果的に制限することができます。

MOVsの欠点は、TVSダイオードとは異なり、老化する可能性があることです。 これは、それらが吸収する過渡現象に応じて、それらの耐用年数が限られていることを意味します。 この影響を軽減するために、それらは通常、GdtまたはSpgと直列に使用されます。

TVSダイオードは、迅速な単方向または双方向ブロッキングを保証します

tvsダイオードは、サプレッサダイオード、Tvp(過渡電圧プロテクタ)、ABDs(アバランシェブレークダウンダイオード)またはBod(ブレークオーバーダイオード)とも呼ばれ、過電圧ピークをピコ秒の安全な範囲内でクランプし、回路を損傷から保護するために安全な値に制限することができます。 画像3:負荷に平行なTVSダイオードの動作原理主要なアプリケーションでの保護部品の使用(出典:Yageo)保護ダイオードは、保護対象の負荷に平行に接続されています(図2)。

図2。 TVSダイオードの動作原理は、負荷に平行

TVSダイオードの主な利点は、その短い応答時間と低容量と単方向および双方向保護を提供す そのように、それらは電気通信および自動車セクターのと同様、DCの現在の供給、保証および監視サーベイランス制度に理想的に適する。

YageoによるTVSのダイオードはULの安全証明と供給されます。 それらは自動車等級の資格(AEC-Q101)とまた利用でき、低い動的内部抵抗および急速な応答の特徴によって際立っている。 それらは10/1000-µ s脈拍の形態のための200から30,000WのPppmおよび8/20-µ s脈拍の6/10/1620kAのIppの価値のために利用できる。 Vremは3.3 600V(またはそれ以上)と規定されています。 エンクロージャの形SMAJ、SMBJ、SMCJ、DO-41、DO-15、DO-201および他は利用できます。 図3. MOVsとTVSコンポーネントの保護特性の比較を示します。

図3. バリスタ(MOV)と保護ダイオード(TVS)の機能特性の比較;出典:Yageo

電気モビリティの成長市場

TVSダイオードはYageoポートフォリオに比較的最近 さらにロードマップを拡大し、将来のアプリケーションのための新しいエンクロージャの設計を追加することにより、Yageoは、電気モビリティの成長市場で

2020年から施行されるCO2制限の厳格化により、サプライヤーは車両のCO2排出量を大幅に削減するよう圧力を受けています。 その結果、電気自動車の開発は著しくスピードを上げ、さらに加速するように設定されています。 過電圧に対する保護は、電気自動車自体にとっても、充電インフラの分野においても不可欠です。 これは特定の特徴のTVSのダイオードが回路保護部品として使用のために特に適しているところです。

追加の保護部品

TVSアレイは、IC電源電圧(2.8-36V)の適用値に応じて動作電圧を備えた放電保護デバイスとして提供されています。 それらはHDMIおよびUSB3のような高速データ-インターフェースのための低いキャパシタンスと供給される(1pFの下で)。さまざまな密集したエンクロージャの形の0。

Spg(火花のギャップの保護装置)は300と3000A間のIppの価値のためにULの証明と利用できる8/29-µ s衝動、また140 5000までV.からの電圧に火花にdc。>100M Ωの分離の抵抗を提供し、低い老化の効果と結合され、分極されない。Ul/VDE認証と同様に、Gdt(ガス放電管)は、Ipp値が500〜100kA(8/20-μ sインパルス)、DCスパークオーバーが75〜6000V(インパルススパークオーバーが最大7800V)の場合に利用できます。 これらのGtdは約1G Ωの絶縁抵抗を提供します。 典型的な適用は同軸ケーブルおよびイーサネット関係にある。

tssコンポーネント(サイリスタサージサプレッサ)は、電気通信および監視システム、スマートメーターなどのためのものです。 数百アンペア(8/20-µ sインパルス)のIppと、正確なスパークオーバー電圧(VDRM:6~620V)で1~5µ aの低リーク電流を提供します。

Pptc(高分子正温度係数サーミスタ)は、TSSと同じ用途に適しています。 通常の動作条件下では、それらは非常に低い抵抗を有し、保護されるべき回路に影響を及ぼさない。 その結果、それらは回路に直列に動作する。 数ミリ秒の応答速度は非常に低く、現在の値に比例します。 Iholdは30mAと14Aの間であり、Vmaxは5から600Vである場合もある。

例外的な、長期安定した熱周期の行動のNTCs(否定的な温度係数のサーミスタ)は電源(UPS)および力のア それらは5つのそして25のmm(5Dへの25D)間のの直径と供給される。

選択ガイド

要約すると、保護成分の選択決定ガイドラインが図4に示されています。 図5の表。 典型的な特徴および条件によって運転される適用の保護部品の使用を示しています。

図4。 保護コンポーネントを選択するための決定ガイダンス;ソース:Yageo
図5。 主適用の保護部品の使用; ソース:Yageo

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