氣體放電管
發布時間:2017/6/20 21:21:39 訪問次數:554
【思考與啟示】
(1)氣體放電管、壓敏電Q2006VH4阻、TⅤS各有其優、缺點,在設計保護電路時應各司其職。
(2)浪涌保護器件不是隨便可以加的,要兼顧“前后”,否則適得其反,特別是分別開發的電路板。
案例硐:浪涌保護設計要注意“協調”
【現象描述】
某產品有12Ⅴ電源接口(供電用)、485通信口。其中,12V電源接口由于其應用環境的特殊性,需要進行共模±2kⅤ的浪涌測試。在測試過程中發現,485接口芯片損壞,而且接在鯧5接口中的保護器件也壞了。
【原因分析】
12Ⅴ電源接口和485接口的浪涌保護設計如圖4.78、圖4.79所示。圖中,PGND是該產品的系統接地點,即保護地;GND是內部電路工作地。在該產品12Ⅴ電源接口中,PGND與GND沒有短接,而將GND與PGND通過氣體放電管連接。其設計的目的是當電源接口有過壓浪涌出現時,讓共模浪涌能量通過氣體放電管泄放。研究485
的保護電路(見圖4.”)發現,雙向瞬變抑制二極管(TⅤS)TPN3021S是在共模電感前面做一級差模與共模保護,單向瞬變抑制二極管(TⅤS)POs⒛5在共模電感之后做工級保護,這樣,整個產品的GND和PGND之間除了12Ⅴ電源使用的氣體放電管外,還串有兩個瞬變抑制二極管(TⅤS)TPN3021S和POS⒛5。GND和PGND的實際保護電路如圖4。gO所示。
【思考與啟示】
(1)氣體放電管、壓敏電Q2006VH4阻、TⅤS各有其優、缺點,在設計保護電路時應各司其職。
(2)浪涌保護器件不是隨便可以加的,要兼顧“前后”,否則適得其反,特別是分別開發的電路板。
案例硐:浪涌保護設計要注意“協調”
【現象描述】
某產品有12Ⅴ電源接口(供電用)、485通信口。其中,12V電源接口由于其應用環境的特殊性,需要進行共模±2kⅤ的浪涌測試。在測試過程中發現,485接口芯片損壞,而且接在鯧5接口中的保護器件也壞了。
【原因分析】
12Ⅴ電源接口和485接口的浪涌保護設計如圖4.78、圖4.79所示。圖中,PGND是該產品的系統接地點,即保護地;GND是內部電路工作地。在該產品12Ⅴ電源接口中,PGND與GND沒有短接,而將GND與PGND通過氣體放電管連接。其設計的目的是當電源接口有過壓浪涌出現時,讓共模浪涌能量通過氣體放電管泄放。研究485
的保護電路(見圖4.”)發現,雙向瞬變抑制二極管(TⅤS)TPN3021S是在共模電感前面做一級差模與共模保護,單向瞬變抑制二極管(TⅤS)POs⒛5在共模電感之后做工級保護,這樣,整個產品的GND和PGND之間除了12Ⅴ電源使用的氣體放電管外,還串有兩個瞬變抑制二極管(TⅤS)TPN3021S和POS⒛5。GND和PGND的實際保護電路如圖4。gO所示。