By LEIDITECH | 15 January 2024 | 0 Bemerkungen
TSSAuswahl- und Anwendungsschaltungen von Halbleiterentladungsrohren

1. TSSFunktionsprinzip
Thyristor-ÜberspannungsdämpferTSS(Thyristor Surge Suppressors)Es wird mit Halbleitertechnologie hergestelltPNPNVerbindungsvorrichtung für vier Schichten,Seine Voltampere-Eigenschaften ähneln denen von Thyristoren,Hat typische Schalteigenschaften。Allgemeine parallele Anwendung in Schaltkreisen,Unter normalen Arbeitsbedingungen befindet sich das Halbleiterentladungsrohr im abgeschnittenen Zustand,Wenn induzierte Blitzschläge in der Schaltung auftreten、Wenn anormale Überspannung während des Betriebs auftritt, etc,Schnelle Leitung und Entladung von Halbleiter-Entladungsröhren durch anormalen Überstrom verursacht durch anormale Überspannung,Schützen Sie Backend-Geräte vor anormalen Überspannungsschäden,Nach dem Verschwinden der anormalen Überspannung,Das Halbleiterentladungsrohr ist in den abgeschnittenen Zustand zurückgekehrt。Es ist zu beachten, dass,Die umgekehrte Trennspannung einer Halbleiterentladungsröhre sollte größer sein als die maximale Betriebsspannung des geschützten Schaltkreises,Andernfalls beeinträchtigt es den normalen Betrieb des geschützten Stromkreises undTSSDie Lebensdauer von。
2. TSSHauptparameter

l Spannung aus dem Zustand VRM Leckstrom IRM:Spannung aus dem Zustand VRM Die höchste Spannung, bei der der Halbleiter-Überspannungsschutz nicht leitet,Bei dieser Spannung gibt es nur einen sehr kleinen Leckstrom IRM。
l Durchschlagsspannung VBR:Bestehen des vorgeschriebenen Prüfstroms IR(Im Allgemeinen ist es 1mA)Spannung zu Stunde,Dies ist die Spannung, die anzeigt, dass der Halbleiter-Überspannungsschutz beginnt zu leiten。
l Übergangsspannung VBO Und Übergangsstrom IBO:Wenn die Spannung auf die Drehpunktspannung steigt VBO(Der entsprechende Strom ist der Drehstrom IBO)Stunde,Der Halbleiter Überspannungsschutz ist voll leitfähig,Eine sehr geringe Impedanz,Spannung an beiden EndenVTSofort auf einen sehr niedrigen Wert fallen(Normalerweise 5Vüber)。
l Spitzenimpulsstrom IPP:Der maximale Impulsstrom, dem ein Halbleiter-Überspannungsschutz widerstehen kann。
l Strom beibehalten IH:Der Mindeststrom für Halbleiter-Überspannungsschutz, um in einem leitfähigen Zustand fortzufahren。Sobald der Strom durch ihn fließt, ist geringer als der Wartungsstrom IH,Es wird in den abgeschnittenen Zustand zurückkehren。
l Direktkapazität C:Der Kapazitätswert von Halbleiter-Überspannungsschutz im statischen Zustand。
3. TSSCharakteristik
Vorteil:
l Aufschlüsselung(Leitung)Front entspricht einem offenen Stromkreis,Hohe Beständigkeit,Niedriger Leckstrom,Normalerweise ein paar Mikroampere oder sogar ein paar Mikroampere;
l Aufschlüsselung(Leitung)Danach entspricht es einem Kurzschluss,TSSDie Spannung an beiden Enden der Röhre ist nahe an 0V,Kann großen Strömen bis zu mehreren hundert Ampere standhalten,VTDer Druckabfall ist sehr gering;
l Mit bidirektionalen Symmetrieeigenschaften。
l Die Reaktionsgeschwindigkeit ist sehr schnell,ns Ebene。
l Gute Konstanz der Durchschlagsspannung。
l Eingekapselt mitSMA/DO-214AC,SMB/DO-214AA,TO-92,DO-15,DO-Klasse 27,DerzeitSMA,SMBFür den Mainstream。
Mangel:
l Geringes Verkehrsaufkommen,Nur ein paar hundert A。
l Die Durchschlagsspannung hat nur wenige spezifische Werte。
l Große Kapazität,Es gibt Dutzende bis Hunderte von ihnen.pF
4. TSS Modellauswahl
1)VDRM:Die Trennspannung muss größer sein als die maximale Betriebsspannung des geschützten Stromkreises,Unterhalb der maximalen Grenzspannung。Ansonsten,Es beeinflusst nicht nur den normalen Betrieb des geschützten Stromkreises,Auch betroffenTSSDie Lebensdauer von;
2)VS:Die Übergangsspannung muss größer als die normale Betriebsspannung des Gerätesignals sein,Weniger als die maximale Grenzspannung des Geräts;
3)IH:Der Wartungsstrom muss größer sein als der Betriebsstrom der Ausrüstung;
4)C:Die parasitische Kapazität wird basierend auf der zulässigen Einfügedämpfung der Schaltung oder der Frequenz der Signalübertragung ausgewählt;
5)IPP:Maximaler momentaner SpitzenstromIPPMuss größer sein als der angegebene Wert der Norm für Kommunikationsgeräte;
6)Pw:Wenn sich das Halbleiterentladungsrohr in einem leitfähigen Zustand befindet,Der Leistungsverlust sollte kleiner als seine Nennleistung sein;
7)Aufgrund der Tatsache, dass Halbleiter-Entladungsröhren eine Schaltertyp Überspannungsschutzvorrichtung sind,Die Spannung ist nach der Leitung relativ niedrig,Daher kann es nicht separat im höheren Stromleitungsschutz angewendet werden;
8)Im Allgemeinen parallel innerhalb einer Schaltung verbunden。
5. TSS Anwendungsbereich
Thyristor-ÜberspannungsdämpferTSSWeit verbreitet in der Kommunikation、Sicherheit、Beim Schutz von Kommunikationsleitungen für industrielle und andere elektronische Produkte。
2、XDSL und ISDN、HDSL Übertragungsgeräte
3、Benutzer-Frontend-Geräte,als:Telefon、Faxgerät、Modem
4、T1/E1 Schnittstelle
5、Instrumentierung、Und sein Verteilungsrahmen、Ethernet、CATVAusrüstung
6、Sicherheitsprodukte、Fernüberwachung、In Produkten wie Zählerablesung
6. TSS Anwendungsschaltung
1. CANElektrostatischer Überspannungsschutz an der Schnittstelle
FürCANÜberspannungsschutz von Schnittstellen,Niedriger RestdruckTSS,Effektiver Schutz von Schnittstellen,
IEC61000-4-5 Überspannung 10/700μs,8KV。


2. LEDSchutz im offenen Kreislauf
PLEDOffene Schutzvorrichtungen sind speziell fürLEDLeuchtperlen-Reihenschaltung,Wenn eine bestimmte LED Beschädigung oder offener Kreislauf der Lampenperlen beeinträchtigt andere nicht LEDNormaler Betrieb von Lampenkugeln;Und es hat auch Anti-Überspannungsschutz Leistung,bringen LED Kann sofortigen Blitzeinschlägen widerstehen。
Hat niedrige Leitungsspannung、eine schnelle Antwort haben、Nach der Fehlerbehebung kann es sich selbst wiederherstellen usw.
Charakteristik,Stark verbessert LED Stabilität des Kreislaufbetriebs。


Anwendungsbeschreibung
LED Wenn die Lampenperlen normal arbeiten:
D1~Dn PositionLED Wenn die Lampenperlen normal arbeiten,Die Arbeitsspannung der Schaltung ist 3.3V~3.5V,PLEDSchutzeinrichtungen für offene Schaltkreise haben keinen Einfluss auf die Schaltung。
LED Wenn es ein Problem mit den Lampenperlen gibt:
Wenn eine bestimmte SchaltungLED Wenn sich die Lampenperlen in einem offenen Kreislauf befinden,PLEAktivierung der Schutzeinrichtung im offenen Kreislauf,Die Funktion des Wirkens als Bypass-Draht,PLEDDie Spannung an beiden Enden ist kleiner als 1 V。andere LEDDie Lampenperlen können weiterhin normal funktionieren。Bei offenem Kreislauf LEDNach Wiederaufnahme der normalen Arbeit,PLEDDie Schutzvorrichtung für den offenen Kreislauf kehrt automatisch in den Aus-Zustand zurück。
3. RS422 RS485 elektrostatischer Überspannungsschutz
Niedriger RestdruckTSS,wirksamer SchutzRS422 RS485Chip,TSSDie Reaktionszeit istnsEbene,Kann Überspannungen verhindern,Es kann auch statische Elektrizität verhindern. IEC61000-4-5 Überspannung 10/700μs,6KV。


4. SLIC Schutz der Benutzerschnittstelle LM61089B
LM61089B Es ist eine Art doppelter Vorwärtsleitungspuffer Gate Thyristor(SCR)Überspannungsschutz。Es ist entworfen, um einen einzelnen Chip zu schützen SLIC
(Schaltung der Benutzerschnittstelle)Blitz verhindern、Überspannung der Telefonleitung durch Wechselstromkontakte und Induktion。dies
LM61089B Grenzwert überschritten SLIC Die Spannung der Stromschienenspannung。spezifizieren LM61089B Parameter, mit denen das Gerät konform sein kann Bellcore GR-1089-CORE Abschnitt 2 Version und ITU-T Vorschlag K.20、K.21 und K.45。 LM61089B Die Parameter sind wie folgt。


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