Jaki rodzaj diody jest powszechnie używany do ochrony w salach komunikacyjnych?
Zostaw wiadomość
1. Analiza zagrożenia gwałtownym w pokoju komunikacyjnym
Zagrożenia przypływowe, przed którymi stoi sale komunikacyjne pochodzą z szerokiej gamy źródeł, w tym głównie następujące aspekty:
Indukcja błyskawicy: Błyskawica jest jednym z najpotężniejszych źródeł przypływu w przyrodzie. Gdy piorun uderza budynki, linie lub ziemię w pobliżu pokoju komunikacyjnego, wygeneruje silne indukowane przepięcie i nadmierne prąd na liniach komunikacyjnych i sprzętu, stanowiąc poważne zagrożenie dla sprzętu w pomieszczeniu.
Fluktuacje siatki mocy: Nieprawidłowe sytuacje, takie jak fluktuacje napięcia, natychmiastowe przerwy i harmoniczne w siatce energetycznej, mogą również powodować wpływ sprzętu do pomieszczeń komunikacyjnych. Na przykład początek i zatrzymanie dużego sprzętu w siatce zasilania, a także usterki w układzie zasilania, mogą powodować nagłe zmiany napięcia siatki, co powoduje wzrost.
Przełącznik sprzętu: Podczas procesu przełączania różnych urządzeń w pomieszczeniu komunikacyjnym, takich jak przełączniki zasilania, start i zatrzymanie sprzętu, może wystąpić również przejściowe przepięcie i nadprąd. Chociaż gwałtowne fali są stosunkowo niewielkie, długie - Akumulacja terminu może również spowodować uszkodzenie sprzętu.
Zagrożenia związane z gwałtownymi wyposażeniem pomieszczenia komunikacyjnego manifestują się głównie jako:
Uszkodzenie sprzętu: Nadmierne napięcie i prąd mogą przenikać warstwę izolacyjną sprzętu, uszkodzić elementy elektroniczne i powodować awarię sprzętu.
Utrata danych: wzrost może zakłócać normalne działanie sprzętu, co powoduje błędy lub straty transmisji danych, wpływając na jakość usług komunikacyjnych.
Paraliż systemu: poważny wpływ gwałtu może spowodować upadek całego systemu komunikacji, co powoduje ogromne straty ekonomiczne i skutki społeczne.
2. Wspólne typy i charakterystyka diod ochrony przypływu
(1) Ceramiczna rurka wyładowań gazowych (GDT)
Ceramiczna rurka rozładowania gazu jest urządzeniem ochronnym o najwyższym natężeniu przepływu, która ma zalety dużego natężenia przepływu, wysoką rezystancję izolacji między elektrodami, niewielką pojemność między elektrodami i niskim prądem upływu. Jego przewodność powstaje przez jonizację gazową, która wymaga dużej ilości energii do podniecenia, więc jej prędkość reakcji jest najwolniejsza spośród wszystkich urządzeń ochrony przepięcia. W salach komunikacyjnych ceramiczne rurki zrzutu gazu są powszechnie stosowane do ochrony błyskawicy wysokich - linii komunikacyjnych, takich jak kable koncentryczne, interfejsy linii telefonicznej, wysokie - Interfejsy wideo, porty Ethernet itp. Na przykład duży wzrost Dowosemi's Monolithic Rube Tube Tube Tube.
(2) Varistor (MOV)
Varistors są napięciem półprzewodnikowym ograniczającym urządzenia do wzrostu wykonane przez spiekanie tlenku cynku jako materiału. Ma doskonałe cechy nieliniowe, zdolność absorpcji super gwałtowności, brak swobodnych korelacji i tanie korzyści, i jest szeroko stosowany w obwodach elektronicznych w celu ochrony przepięcia. Obecna zdolność przenoszenia Varistors jest drugim tylko ceramicznych rur zrzutowych gazu, z prędkością reakcji nanosekund, co czyni je odpowiednim do ochrony błyskawicy linii zasilania prądu przemiennego i niskich linii częstotliwościowych-. Pojemność prądu pojedynczego jednostkowego Varystor Dongwo może osiągnąć 70KA (8/20 μ s), a napięcie wariantu może osiągnąć 1800 V. Jednak ze względu na strukturę sieci, varistorowie są podatni na starzenie się podczas długiego - używania, co wpływa na ich wydajność ochronną.
(3) Dioda przemijającej telewizory supresji
Pełna nazwa diody TVS jest supresor napięcia przejściowego, powszechnie określany jako przejściowy supresor lub dioda ochrony napięcia w języku chińskim. Jest to specjalne urządzenie do ochrony półprzewodników używane głównie do ochrony urządzeń elektronicznych przed przejściowym przepięciem i prądem.
Zasada pracy: Gdy dwa bieguny diody TVS są poddawane odwrotnej przejściowej wysokości -, takiego jak nieprawidłowe przepięcie w obwodzie, dioda może szybko przekształcić wysoką impedancję między dwoma biegunami na niską impedancję (na kolejności 10 ^ -12 sekund). Ta zmiana pozwala diodom TVS wchłanianie mocy wzrostu do kilku kilowatów i zaciskanie napięcia między dwoma biegunami na z góry określonym lub niższym poziomie, skutecznie chroniąc precyzyjne składniki w obwodach elektronicznych przed uszkodzeniem spowodowanym przez pulsy surge.
Funkcje: Diody TVS mają zalety szybkiej prędkości odpowiedzi, niskiego napięcia zacisku, dokładności wysokiego napięcia i niewielkich rozmiarów. Zasadniczo jest pakowany z łatami lub wtyczkami i jest powszechnie używany do ochrony linii energetycznych DC lub niskich - linii komunikacyjnych prędkości. W produktach komunikacyjnych diody TVS są powszechnie stosowane do ochrony linii sygnałowych o wysokich szybkościach transmisji i dużych prądach przejściowych, zapobiegając utratę danych i awarie sprzętu. Na przykład w ochronie interfejsów danych o wysokiej -, takich jak USB 3.0 i HDMI, diody ochrony ESD o niskiej pojemności (specjalna forma diody TVS), aby uniknąć negatywnego wpływu na jakość sygnału.
Segmentacja typu: Istnieją różne rodzaje diod TVS w oparciu o ich formularz pakowania i scenariusze aplikacji. Na przykład telewizory pakowane SMB obejmują serię SMBJ, serię TPSMBJ itp.; Pakowane telewizory SMC obejmują serie SMCJ, serie TPSMCJ itp. Diody TVS o różnych opakowaniach mogą mieć różnice w mocy, czas reakcji itp. Użytkownicy mogą wybierać zgodnie z ich rzeczywistymi potrzebami.
(4) Inne rodzaje diod
Półprzewodnik rurki rozładowania (TSS): TSS jest urządzeniem ochronnym z ujemnym charakterystyką rezystancji. Ze względu na specjalną konstrukcję struktury połączenia PN PN - PN, TSS może osiągnąć kilkakrotnie wyższą pojemność noszenia prądu niż telewizory o tym samym rozmiarze i napięciu w tym samym obszarze układu, podczas gdy jego pojemność jest kilka razy mniejsza niż telewizory o tej samej specyfikacji. Można go użyć do ochrony niektórych linii komunikacyjnych, takich jak RS485, RS232, CAN BUS itp. TSS ma wysoki koszt - skuteczność i jest idealnym wyborem do ochrony w niskiej - linii komunikacyjnych prędkości.
Dioda ochrony elektrostatycznej ESD: Dioda ochrony elektrostatycznej ESD jest specjalnie zaprojektowanym komponentem ochronnym anty -, który jest tablicą telewizji z określonym układem obwodu złożonego z wielu kombinacji diod lub telewizorów. Jego czas przewodzenia jest wolniejszy niż telewizory, a wyładowanie elektrostatyczne jest ogólnie impulsami poziomu nanosekundowego o stosunkowo mniej niszczycielskiej mocy. Dlatego obszar ziarna chipów urządzeń ESD jest również mniejszy, co może osiągnąć małe i zminiaturyzowane opakowanie. Dzięki konstrukcji struktury obwodu minimalna pojemność urządzeń ESD można zmniejszyć do kilku dziesiątych pikofarad, dzięki czemu są odpowiednie do ochrony ESD liniów danych o wysokiej -, takich jak HDMI, USB 3.0, IEEE 1394 itp.
3. Sugestie dotyczące wyboru diod ochrony podstępu
(1) Wyjaśnij wymagania dotyczące ochrony obwodów
Przed wybraniem diod ochrony podstępu konieczne jest wyjaśnienie określonych wymagań ochrony obwodu, w tym zakres napięcia roboczego obwodu chronionego, polaryzację sygnału, częstotliwość sygnału i możliwe przejściowe zagrożenia przepięcia. Na przykład w przypadku obwodu cyfrowego o napięciu roboczym 3,3 V konieczne jest wybranie diody ochronnej, która może wytrzymać zakres napięcia i rozważyć możliwy wpływ wpływu i napięcia ESD, który może zostać poddany.
(2) Kluczowe rozważania dotyczące parametrów
Odwrotne napięcie szczytowe (VRMM): Odwrotne napięcie szczytowe diody ochronnej musi być wyższe niż maksymalne napięcie robocze obwodu chronionego, aby upewnić się, że dioda ochronna nie będzie prowadzić w normalnych warunkach pracy, nie wpływając w ten sposób na normalne działanie obwodu.
Napięcie zacisku (VC): Napięcie zacisku jest najniższym poziomem, w którym dioda ochronna może tłumić napięcie, gdy jest poddawane przejściowym przepięciu. Należy wybrać niższe napięcie zacisku oznacza bardziej efektywną ochronę, dlatego należy wybrać diodę ochronną z napięciem zaciskowym niższym niż napięcie wytrzymania chronionego urządzenia.
Oporność dynamiczna (RDYN): Oporność dynamiczna odzwierciedla prąd ograniczającą zdolność diody ochronnej podczas przewodzenia. Niższy opór dynamiczny pomaga lepiej tłumić przepięcie i poprawić skuteczność ochrony.
Pojemność przenoszenia prądu: Wybierz diodę ochronną o wystarczającej pojemności przenoszenia prądu w oparciu o potencjalny prąd gwałtowny, z którym może być obwód. Obecna zdolność przenoszenia różnych rodzajów diod różni się znacznie, przy czym ceramiczne rurki zrzutu gazu mają najwyższą prąd przenoszenia, a diody TVS mają stosunkowo mniejszą wydajność przenoszenia prądu.
(3) Rozważanie praktycznych warunków zastosowania
W praktycznych zastosowaniach należy również wziąć pod uwagę czynniki takie jak lokalizacja instalacji diod ochronnych, układ obwodu i warunki środowiskowe. Na przykład w trudnych środowiskach, takich jak wysoka temperatura i wilgotność, konieczne jest wybór diod ochronnych o dobrej zdolności adaptacji środowiska. Tymczasem w przypadku niektórych specjalnych zastosowań, takich jak elektronika samochodowa, sprzęt medyczny itp., Może być konieczne wybranie diod ochronnych, które są zgodne z określonymi standardami branżowymi i certyfikatami.
https://www.trrsemicon.com/diode/smd ((2} }diode/schottky ((3} }diode (4} }bat54c.html







