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三种保护器件的特性比较

发布时间:2017/6/20 21:17:27 访问次数:637

   设备总电源输人电路板的输出与风扇T作电路电路板的电源输人之间直接用电缆连接,两者之间没有任何器件,而且互连电缆的长度小于0.4m。Q2006VH3这样,在原理上,相当于压敏电阻RⅤ5、RⅤ6与TⅤS ⅤD直接并联。由于此TVS的通流量小,相应时间最快,故在这种情况及过电流的作用下,TⅤS由于相应速度较快,故先导通。当大部分的能量流过该TⅤS时,TⅤS发生了过流损坏。损坏后,后一级电路也无法得到保护,出现风扇损坏的现象(转速变慢)c在此状态下,浪涌测试时,设备`总电源输人端口防雷电路输出后的残压在150Ⅴ以上。在浪涌保护器件中,气体放电管的特点是通流量大,但是响应时间慢,冲击击穿电压高;TⅤS的通流量小,响应时间快,电压钳位特性好;压敏电阻的特性介于这两者之间。

    

   从图4.%可知,压敏电阻的工作原理是当其两端的电压超过一定幅度时,电阻的阻值降低,从而将浪涌能量泄放掉,并将浪涌电压的幅度限制在一定的幅度。它的优点是峰值电流承受能力较大,价格低;缺点是钳位电压较高(相对于工作电压),随着受到浪涌冲击的

次数增加,漏电增加,响应时间较长,寄生电容较大。瞬态抑制二极管(TⅤS)是其两端的电压超过一定幅度时,器件迅速导通,从而将浪涌能量泄放掉,并将浪涌电压的幅度限制在一定的幅度。其优点是响应时间短,钳位电压低(相对于工作电压);缺点是承受峰值电流

较小,一般器件的寄生电容较大,如在高速数据线上使用,要用特制的低寄生电容器件。而气体放电管的工作原理是当其两端电压超过一定幅度时,器件变为短路状态,从而将浪涌能量泄放掉。优点是承受电流大,寄生电容小;缺点是响应时间长,由于导通继流维持电压很低,因此会有跟随电流,不能在直流环境中使用(放电管不能断开)。在交流中使用时也要引起注意(跟随电流会超过器件的额定功率值),可以在泄放电路中串联一个电阻来限制电流幅度。放电管的寿命约为50次,随后导通电压开始降低。


   设备总电源输人电路板的输出与风扇T作电路电路板的电源输人之间直接用电缆连接,两者之间没有任何器件,而且互连电缆的长度小于0.4m。Q2006VH3这样,在原理上,相当于压敏电阻RⅤ5、RⅤ6与TⅤS ⅤD直接并联。由于此TVS的通流量小,相应时间最快,故在这种情况及过电流的作用下,TⅤS由于相应速度较快,故先导通。当大部分的能量流过该TⅤS时,TⅤS发生了过流损坏。损坏后,后一级电路也无法得到保护,出现风扇损坏的现象(转速变慢)c在此状态下,浪涌测试时,设备`总电源输人端口防雷电路输出后的残压在150Ⅴ以上。在浪涌保护器件中,气体放电管的特点是通流量大,但是响应时间慢,冲击击穿电压高;TⅤS的通流量小,响应时间快,电压钳位特性好;压敏电阻的特性介于这两者之间。

    

   从图4.%可知,压敏电阻的工作原理是当其两端的电压超过一定幅度时,电阻的阻值降低,从而将浪涌能量泄放掉,并将浪涌电压的幅度限制在一定的幅度。它的优点是峰值电流承受能力较大,价格低;缺点是钳位电压较高(相对于工作电压),随着受到浪涌冲击的

次数增加,漏电增加,响应时间较长,寄生电容较大。瞬态抑制二极管(TⅤS)是其两端的电压超过一定幅度时,器件迅速导通,从而将浪涌能量泄放掉,并将浪涌电压的幅度限制在一定的幅度。其优点是响应时间短,钳位电压低(相对于工作电压);缺点是承受峰值电流

较小,一般器件的寄生电容较大,如在高速数据线上使用,要用特制的低寄生电容器件。而气体放电管的工作原理是当其两端电压超过一定幅度时,器件变为短路状态,从而将浪涌能量泄放掉。优点是承受电流大,寄生电容小;缺点是响应时间长,由于导通继流维持电压很低,因此会有跟随电流,不能在直流环境中使用(放电管不能断开)。在交流中使用时也要引起注意(跟随电流会超过器件的额定功率值),可以在泄放电路中串联一个电阻来限制电流幅度。放电管的寿命约为50次,随后导通电压开始降低。


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