电路保护

电路保护技术的未来

相信很多人都有这样一个感觉:现在的U盘比前几年的产品要“结实”多了,即使频繁热插拔也不太容易“烧”坏。这也意味着,我们存储在U盘里的“数据”比以往更加安全。深究起来,这个功劳应该记在那些隐藏在U盘里的电路保护器件上。

为什么这么说呢?在现实世界中,任何接触过静电敏感元件的人都知道,浪涌产生的电压尖峰会损坏稳压器,人体产生的静电冲击会在没有任何预兆的情况下“杀死”电子设备中的微控制器、存储器等元件。使用环境中存在的各种不可预测性揭示了一个道理:电路保护在需要可靠性的设计中是绝对必要的。这就为电路保护技术带来了巨大的市场需求。

根据咨询机构Global Information的预测,2020年全球电路保护市场规模估计为463亿美元,到2027年将达到641亿美元。2020年至2027年期间,全球电路保护整体市场的年复合增长率(CAGR)约为4.7%。其中,过流保护市场将以3.7%的增长率在2027年达到269亿美元。而中国的市场发展更是明显好于平均值,预计CAGR将达到7.1%,到2027年市场规模约为129亿美元。

典型的电路保护方法及关键器件

市场上的电路保护方法很多,根据电路保护类型划分,目前最主要的是过流、过压保护这两种。

过流保护器件包括保险丝(其中包括多个子集,如自恢复保险丝)、PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。从本质上说,保险丝只是用于过电流保护,没有其他用途。它有很多子集,其核心技术理念是:过电流产生的热量通过改变金属线的分子结构,最终将电路与系统分离。PTC热敏电阻虽然主要用于电路保护,然而有时也会用作其他用途,比如作为加热器元件使用。NTC热敏电阻的最主要用途是温度传感器,另有一部分需求是用于浪涌电流限制,主要用在电机和数字电子设备中。

常见的过压保护器件有陶瓷气体放电管、半导体放电管、金属氧化物变阻器、压敏电阻、齐纳二极管、瞬态电压抑制(TVS)二极管、晶闸管等。

聚合物ESD保护也是一种重要的过压保护器件,它主要依靠聚合物ESD抑制器来实现。这种器件的工作原理是通过使用掺杂聚合物的复合材料抑制快速上升的ESD瞬变,且几乎不增加电路电容。

接下来,我们再举例介绍几款常用的电路保护器件。

1、齐纳二极管

工作原理与普通二极管基本一致。不同之处在于,当与可变电压源并联以使其反向偏置时,齐纳二极管在电压达到二极管反向击穿电压时导通,并将电压保持在该值。齐纳二极管代表了一个广阔的电路保护元件单位市场,因其平均单件单价较低,顺利地PK掉了片式压敏电阻器,成为防止电子系统中静电放电影响的低成本解决方案。VishayeSMP SMF BZD27齐纳二极管采用薄型、表面贴装封装,可吸收浪涌电流。它的漏电流很低,具有出色的稳定性。此外,该产品系列还达到MSL 1级要求,符合J-STD-020标准,LF最大峰值为260°C,并通过了JESD 201 2类测试,符合AEC-Q101标准,非常适合用于汽车应用。

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图1:Vishay采用eSMP SMF封装的BZD27齐纳二极管(图源:Vishay)

2、瞬态电压抑制器

简称TVS二极管,专门针对大电压波动,用于保护单个电路连接以及用作反电动势保护。Diodes Incorporated的SMAJ33A-13-F,最大峰值脉冲耗散功率为400W,能够传导高达40A的峰值电流,并且响应迅速。Vishay的5KP100A-E3/54,最大峰值脉冲耗散功率达到5000W,通过对电路进行足够长的保护,使主保险丝/断路器能够断开电源,从而实现保护。

3、二极管矩阵

单个二极管固然可以起到电路保护的作用,但对尺寸敏感的应用而言,二极管矩阵是更好的选择。二极管矩阵将多个二极管合并到一个封装中,可用于多种用途,比如用于保护USB连接器的引脚(D+和D-)免受外部ESD的破坏。Texas Instruments(TI)的TPD4E001ESD保护阵列是一款基于四通道瞬态电压抑制器(TVS)的静电放电(ESD)保护二极管阵列,其额定ESD冲击消散值为IEC 61000-4-2(4级)国际标准中规定的最高水平。TPD4E001阵列的每通道具有1.5pF IO电容,因此非常适合用于高速数据IO接口中。

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图2:TI TPD4E001 ESD保护阵列应用原理图(图源:贸泽电子)

4、自恢复保险丝

普通保险丝一旦熔断,就需要更换。与普通保险丝不同,自恢复保险丝通常为PTC型,是一种可自动恢复的过流电子保护元件。它采用高分子有机聚合物,在高压、高温、硫化反应的条件下,掺加导电粒子材料后,再经过特殊工艺加工而成。当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量会使聚合树脂融化,体积迅速增长并形成高阻状态,工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,恢复为低阻状态。市场上商用的PTC保险丝产品很丰富,比如Littelfuse的ASMDC075F就是一种车规级的表面贴装自恢复保险丝,具有较宽的电压和电流额定值。

汽车设计中的电路保护方案

随着自动驾驶汽车、电动汽车和混合动力汽车的持续增长,曾经以机械系统为主的汽车现在充满了电子设备,汽车电路保护的需求急剧增加。在汽车电子中,瞬态浪涌会损坏发动机冷却系统、CAN/LAN等通信总线、阀门、电机、水解控制器等。因此,汽车设计师必须实施针对ESD、浪涌、电涌和其他威胁的保护机制。

为汽车环境设计电子产品非常具有挑战性。

首先:必须预见到大范围的温度波动。大多数应用要求工作温度范围为-40℃至+85℃。引擎盖下的应用可能更加极端。

其次:湿度范围大。从沙漠到沼泽,还有海边的盐雾,这些因素都必须予以充分考虑。

第三:冲击和振动的影响。

1、ESD防护

汽车的ESD有几种来源,比如乘客在车内的动作可能会产生电荷,将个人电子设备插入到汽车音响系统也可能引来ESD,汽车天线有时也会成为ESD的来源。尤其是在干燥季节,ESD防不胜防。

多层变阻器(MLV)是典型的ESD保护器件。以Littelfuse的MLA系列为代表的产品,在汽车中有着广泛应用。MLA系列的电容值为数百pF,这一点可能不太适合高速数据总线。Bourns的CG0402MLU系列最大电容值仅为0.05pF,更符合高速数据总线的防护要求。

2、电涌保护

负载突降(load dump)电涌是汽车应用中特有的。负载突降脉冲是汽车12V电源母线上的瞬时电压峰值,由交流发电机输出电压的缓慢调节引起。突然卸下电源母线上的大负载(如蓄电池断开、电源保险丝熔断等)将导致交流发电机输出突然跳至60V或更高。

电涌保护器件可防止汽车电线上的多余电压脉冲损坏较敏感的汽车子系统,例如安全系统、控制模块和车用信息娱乐系统。解决方案包括金属氧化物变阻器(MOV)或TVS二极管;作为过压保护,还包括用于限制浪涌电流的固定电阻器或PTC电阻器等(见图3)。

以Littelfuse的MLA Automotive系列变阻器为例,该变阻器可在广泛的电压和温度范围内抑制瞬态事件,应用范围包括车辆电源、控制和信号线。该产品符合IEC 61000-4-2电磁兼容性(EMC)标准。

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图3:汽车电涌保护方案示意图(图源:Littelfuse)

TVS二极管能吸收超过IEC61000-4-2标准规定的最大水平的重复ESD冲击,而不会降低性能。根据IEC61000-4-5浪涌抗扰度标准,它们可以在极低的箝位电压下安全地耗散浪涌电流。

TVS二极管通过提供二次保护,防止负载突降和其他瞬态电压事件引起的冲击,从而保护汽车电子设备。这使得汽车设计师能够节省大量的成本,并减少与部件更换相关的问题。Bourns专门为浪涌和ESD保护应用设计的TVS二极管SMxJ-Q系列,峰值反向电压范围从12V到58V,快速响应时间小于1ps(从0V到击穿电压)。

3、短路和电源故障

工厂安装的保险丝和断路器基本能够处理汽车配电线路中的短路。但是,控制器及其负载之间的接线也可能发生短路和其他故障,比如车窗除霜器、门锁、辅助照明、行李舱、音响系统等,因关键接头处的腐蚀和导线接地不良,都可能会发生短路。

一次性保险丝可用于在故障条件下将电路断开,防止进一步损坏周边电子器件或发生火灾。其缺点是,一旦保险丝工作,电路将无法再工作,必须修理或更换。PTC器件属于自恢复保险丝,正常工作电流下,PTC的电阻值较低。当存在故障电流时,PTC装置会升温,增加其电阻并抑制故障电流。当电源或故障被排除,PTC逐渐冷却并恢复到低阻状态。

需要注意的是,为避免干扰引起的误操作,PTC的温度范围要选好。BournsMF-RHT系列PTC自恢复保险丝的最高工作温度达到125℃,远高于常规PTC的最高工作温度85℃。此外还应注意,在非常低的环境温度下,PTC可能需要很长时间才能跳闸。

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图4:PTC能有效避免因电路短路而损坏其他电子器件(图源:Littelfuse)

4、保护ADAS子系统

图5展示了ADAS通信和控制子系统的主要功能块,包括应采用的保护器件。对于高速差分以太网接口,可采用ESD和瞬态浪涌保护方法,包括使用聚合物ESD抑制器,如符合AEC-Q200规范的Littelfuse AXGD Xtreme Guard系列。

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图5:ADAS通信和控制子系统以及对保护装置的需求(图源:Littelfuse)

对于CAN收发器接口,可参考使用二极管阵列来防止快速瞬变和ESD,比如Littelfuse AQ24CANA系列。Bourns的SMxJ-Q系列也是专门为浪涌和ESD保护应用设计的TVS二极管,峰值反向电压范围从12V到58V。

其中,SMAJ-Q系列的最大峰值脉冲耗散功率为400W,可承受40A的峰值正向浪涌电流,而SMBJ-Q二极管的峰值耗散功率为600W,可承受100A的峰值正向浪涌电流。SMLJ-Q系列提供3000W的峰值脉冲耗散功率,可承受300A的峰值正向浪涌电流。

智能门锁的电路保护方案

智能门锁市场是一个高增长市场。根据Grandview Research的预测,该市场的复合年增长率(CAGR)预计将达到25%,单位增长将从2019年的约700万套将扩大到2024年的约2300万套。其中,住宅市场将占增长的大部分,约为70%。

智能锁包括用于手动访问的键盘、用于通过智能手机软件应用程序访问的无线协议链路、用于监控门把手位置的传感器、用于锁定或解锁大门的执行器以及对非正常开锁行为的检测。ESD是智能锁电子设备的主要危险之一,用户界面和无线界面都容易受到用户ESD的影响。

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图6:智能锁框图,其中包括建议使用的保护组件(图源:Littelfuse)

对于ESD保护,设计者可以考虑使用TVS二极管或二极管阵列。TVS二极管是采用硅雪崩技术制造的齐纳二极管,可提供至少±15kV ESD电压的保护水平。

无线接口连接到蜂窝网络或无线LAN(WiFi网络),以便与智能手机或其他联网设备通信。由于它常年暴露在外部环境,无线接口需要具有ESD保护,这里可以使用聚合物ESD抑制器。聚合物ESD抑制器的价值在于其响应和吸收ESD瞬态的能力,同时对无线接口输出的特性阻抗的影响可以忽略不计。

本文小结

消费者对电子产品质量和标准的认识不断提高,同时全球电子行业不断发展,这些都对全球电路保护市场起了推动的作用。汽车及消费电子行业的增长将对电路保护市场产生巨大影响。更紧凑的表面贴装设计使得集成电路(IC)更容易受到电路中电涌的影响,因而电路保护是一个必不可少的设计环节。本文提到的几种保护方案和涉及的产品只是电路保护市场的沧海一粟,供设计人员参考。

来源:STM32嵌入式开发
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围观 35

物联网技术的进步推动了智能家居安全系统的发展,该系统可为消费者提供安全性、便利性和能源效率。新的传感技术和无线协议(如无线局域网(Wi-Fi))已经创造了一系列器件,可以监控安全设备、门禁设备、家用电器、能源管理设备、电源插座、照明和娱乐系统。图1说明了支持智能家居的物联网技术的广度。

“图1:智能家居技术的优势包括对娱乐、家电、门禁、电源和能源以及安全的控制。"
图1:智能家居技术的优势包括对娱乐、家电、门禁、电源和能源以及安全的控制。

智能家居安防市场是一个充满活力的市场。住宅安全摄像头的单位出货量预计将从2018年的5400万台增长到2023年的1.2亿台。这意味着17%的大幅复合年增长率(CAGR)。在这个市场上有很大的创新和新产品的机会。

可靠等于安全

智能家居安防产品需要高度可靠才能赢得市场份额。随着越来越多的厂商进入市场并且产品差异化程度缩小,产品质量将成为消费者更大的决定因素。因此,产品需要对过载和瞬变具有高可靠性。以下段落将为家庭安全系统的设计人员提供使用和选择保护和控制其电路的元件的建议。用于保护以下产品的元件将被介绍:

  • 有线和无线安全摄像机
  • 有线门铃摄像机

有线安全摄像机

有线安全摄像机系统通常是固定安装的安全系统,用于监视住宅周围的区域。图2显示了有线安全摄像头以及用于保护和控制摄像头的推荐元件。这些摄像机由交流线路供电,容易受到交流电源线上传播的过载和瞬变的影响。此外,所有与外部环境的连接都会受到静电放电(ESD)的影响。

设计人员将需要保护其摄像机电路免受这些危险条件的损害。图3显示了有线安全摄像机以及为确保产品可靠而推荐使用的保护和控制元件的框图。

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图2:有线安全摄像机示例以及推荐的保护和控制元件

“图3:有线安全摄像机方框图,显示电路及其推荐的保护和控制元件。"
图3:有线安全摄像机方框图,显示电路及其推荐的保护和控制元件。

电源适配器

电源适配器与交流电源线连接,并且需要保护以防止电源线电流浪涌和电压瞬变。我们建议使用熔断器进行过载保护,使用金属氧化物变阻器(MOV)来保护瞬态电流浪涌,并使用瞬态电压抑制器(TVS)二极管来保护瞬态电压。这三个元件以及为您的设计选择的参数,将确保电源适配器对过载和瞬变具有高可靠性。

选择慢速熔断器,以避免由于开关电源浪涌电流而造成熔断器损坏。但是,为避免损坏电源适配器电路,请选择能够对连续过载(例如在几秒钟内达到200%过载)快速响应的熔断器。

选择熔断器时,请不要忽略其它关键参数。确认熔断器的额定电压是否超过电源可以达到的最大线路电压。另外,请确保分断额定值高于电路可能遇到的最坏情况下的电流过载。

适当的分断额定值将避免由于交流线路产生较大的瞬时过载而对熔断器造成物理损坏。由于电源空间有限,因此请寻找满足要求的小型熔断器。最后,使用具有UL / IEC认证的保险丝来简化和加快产品安全合规性鉴定。

例如,对于雷电引起的大的高能量浪涌,请使用金属氧化物变阻器(MOV)来保护电源,该金属变阻器的位置应尽可能靠近电源的输入。MOV可以吸收高达10 kA的浪涌电流,并且可以吸收超过500 J的峰值脉冲能量。由于MOV与电源线接触,因此请使用UL / IEC认证的元件。

您要考虑的第三个保护元件是瞬态电压抑制器(TVS)二极管,用于保护下游电路免受电压瞬变的影响。TVS二极管对瞬变的响应速度极快,不到1ps。在抑制瞬变时,TVS二极管将其输出钳位在低电压,以保护敏感电路。TVS二极管有单向和双向两种版本,钳位电压范围很广,最低可达10V。

直流输入级

直流输入级为控制板、电机驱动器和图像传感器接口提供直流电压。我们建议此电路同时使用电流过载保护和暂态电压保护。传统熔断器或可复位聚合物正温度系数(PPTC)熔断器都是可选的。这两种类型的熔断器都有表面贴装版本可供选择,因此占用的PCB空间最小。TVS二极管可同样采用节省空间的表面贴装封装,可承受峰值脉冲功率高达5000 W的瞬变。

控制板

控制板包含摄像机智能电路。控制板包括MCU、视频存储器和有线接口电路,有线接口电路使用PoE协议在交流电源线上传输信息。控制板的两个电路应具有保护元件。这两个电路是有线接口和存储电路。

有线接口与外部环境连接,应具有电流过载和暂态电压保护。与直流输入级一样,选择常规熔断器或可复位熔断器进行电流过载保护。为了防止电压瞬变,我们推荐一种特殊的元件,TVS二极管阵列。TVS二极管阵列保护PoE I/O线路免受ESD和其它高压瞬变的影响。

图4显示了与齐纳二极管相结合的双向二极管阵列,可承受±30 kV的ESD冲击。这些二极管具有较低的1pF/端口电容,可将其对PoE协议传输和接收信号的影响降至最低。如图4所示的二极管阵列配置可采用表面贴装封装,它们占用的PCB空间最少。

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图4:设计用于多个I / O端口ESD保护的TVS二极管阵列

电机驱动

电机驱动模块具有一个平移和倾斜电机电路,可将摄像机定位以跟踪运动。对于此电路,我们建议使用一个控制元件,即光电隔离固态开关。光学隔离可防止电机噪声和瞬变耦合回平移和倾斜控制电路中。固态开关可提供无抖动开关,以实现对电机的平稳控制。寻找具有零交叉开关的固态开关,以最大程度地减少电动机的启动瞬变。另外,寻找具有限制电流功能的开关,以防止电机停转。

无线安全摄像机

为了监视内部空间,无线安全摄像机体积很小,可以轻松放置在任何地方。有关无线摄像机的示例,请参见图5。图6显示了无线摄像机的方框图以及该设备的推荐保护和控制元件。

“图5:带有推荐保护元件的无线安全摄像机示例"
图5:带有推荐保护元件的无线安全摄像机示例

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图6:无线安全摄像机的方框图以及推荐的保护和传感元件

适配器

USB适配器是无线安全摄像机的电源。由于USB适配器连接到交流电源,因此必须保护其免受电流过载和电压瞬变的影响。与为有线安全摄像机供电的电源适配器类似,USB适配器应具有用于过电流保护的熔断器,用于雷击的MOV和用于ESD保护的TVS二极管。

如果设计将使用USB Type-C协议,那么USB Type-C高密度连接器需要热感应来检测连接器引脚之间的短路。符合USB Type-C设计的热敏元件将避免在灰尘或污垢使相邻的连接器针脚短路时损坏电缆和连接器。请参阅USB Type-C 标准2。在纠正导致温度升高的问题后,传感元件会以低电阻复位。

电池组

如果电池组在短路状态下发生故障并过热,则应监控电池组的过电流情况。此外,电池管理单元和USB可以经受静电放电(ESD)。我们建议使用可复位熔断器,即PPTC表面贴装保险丝,以防止因电池组故障而产生的过电流。达到200%的过载时,PPTC熔断器将在不到一秒的时间内动作,以防止一个短路的电池对多个电池造成损坏。

电池管理装置和USB电路应具有ESD保护。我们建议使用钳位电压低的多层金属氧化物压敏电阻来保护半导体元件。当节省PCB空间是一个重要的考虑因素时,可以使用节省空间的0402表面贴装封装的多层MOV版本。

如果USB电路符合USB Type-C协议,则应使用和推荐用于USB适配器相同的热敏元件来保护USB电路中匹配的USB插座。有关将热敏指示器设计为USB Type-C电路的更多详细信息,请参阅我们的设计和安装指南3。

控制板

控制板包含用于控制摄像机并保存视频数据的数字电子设备。控制板需要针对瞬态和静电放电(ESD)的保护。对于此电路,我们建议使用一个可承受±30 kV的齐纳TVS二极管。该TVS二极管的泄漏电流低于0.5 µA,只从电路中汲取最少的功率。该二极管还占用少量PCB空间,可以安装在0201表面贴装封装中。

无线接口

无线接口与外部无线设备(例如计算机,智能手机和移动平板电脑)进行通信。由于该电路暴露在内部环境中,因此该电路容易受到ESD的影响。在这种情况下,请考虑使用聚合物ESD抑制器。聚合物ESD抑制器可保护电路免受高达+/- 15 kV的ESD冲击(通过空气)和±8kV的人体接触。此外,其低于0.2 pF的低电容不会降低信号传输或接收的性能。

门铃摄像机

有线门铃摄像机已经成为一款非常受欢迎的产品,可以远程查看访客。图7显示了门铃摄像机示例,图8显示了带有推荐保护和控制元件的方框图。

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图7:有线门铃摄像机示例以及推荐的保护和控制解决方案

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图8:带有推荐保护和控制元件的有线门铃摄像机方框图

电源装置

电源装置与来自交流电源线的降压交流电压连接,可承受电流过载和电压瞬变,如雷电引起的瞬变。与其它电源电路一样,熔断器可以防止电流过载。为了防止交流线路上的电压瞬变,请选择能吸收功率高达4kW瞬变的TVS二极管。考虑使用光学隔离固态继电器来控制其它电路的电源,并防止电源线上的噪声和瞬态传播到下游电路。

电池组

电池组为控制板和用户界面提供备用电源。电池组及其子单元、电池管理单元和USB电路需要使用为无线摄像机中的相同电路推荐的类似元件进行过电流和瞬态保护。增加一个TVS二极管将确保抑制电压瞬变和ESD冲击。与无线摄像机中的电池组一样,如果USB Type-C协议是设计要求,我们建议对USB电路进行热感应。

用户界面

用户界面会受到人为接触的静电放电的影响。使用TVS二极管来保护用户界面免受ESD的影响。如果门铃摄像机将在欧洲销售,则需要在激活门铃和摄像机之间进行切换,以符合欧洲隐私法规。请考虑使用固态继电器来消除机械继电器触点弹跳和电磁干扰(EMI)的产生。

控制板和无线接口

门铃摄像机的控制板和无线接口电路的功能与无线摄像机相同。为无线摄像机中的这些电路推荐的保护元件将适用于门铃摄像机中的相同电路。

新冠肺炎大流行正在影响安全摄像机的设计

一些安全摄像机制造商正在适应新冠肺炎大流行带来的“新常态”。他们正在将红外热感测技术添加到摄像机中,这样就可以对到家里或企业的访客的温度进行离散监控。温度测量可能成为未来智能家居安防系统的标准功能。随着安全摄像头越来越复杂,包括这方面的健康安全,结合适当的电路保护有助于开发更可靠和强大的设备。

“图9:安全摄像头增加了热扫描功能来监控体温以防止新冠肺炎
图9:安全摄像头增加了热扫描功能来监控体温以防止新冠肺炎

家用安全摄像机的适用标准

表1所示的两个安全标准定义了对音频/视频通信技术设备和电池(例如锂电池)的要求。IEC 62368-1涉及了监控设备的安全要求;第二个标准IEC 62311-2规定了确保锂电池和电池安全的要求。锂电池的不当组装和操作可能会导致火灾;因此,对这些类型的电池进行监控至关重要。不遵守这些标准将导致重新设计工作和再次向标准机构提交认证。项目成本将会增加,产品的推出可能会推迟。

“表1:具有监控摄像机的产品的安全标准"
表1:具有监控摄像机的产品的安全标准

保护的价值

通过将保护和感测元件作为设计目标,并在项目早期将标准合规性纳入其中,您可以经济高效地开发出强大而可靠的智能家居安全系统。当然,您的设计总是在性能和总拥有成本之间进行权衡。虽然有些技术的成本可能比其它技术高,但其它因素可能表明,最低的总拥有成本需要成本更高的元件技术。选择保护,控制和传感元件时,请充分利用元件制造商的工程专业知识。使用值得信赖的供应商可以节省您的时间和资源。

可靠性和效率提高了您的智能家居安全系统的声誉。高质量的声誉可以导致市场份额的增长和收入的增长。从而提高了盈利能力。

来源:力特奥维斯Littelfuse
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围观 92

电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。

电路保护的意义是什么?

在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要,那么电路保护的意义到底是什么,今天就来跟大家聊一聊:

(1)、由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。

(2)、半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。

(3)、车载设备,由于使用环境的条件比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件。

(4)、通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键。

(5)、大部分电子产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者电路现象造成的,随着我们对电子设备质量的要求越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。

那么电路保护如此重要,常用的电路保护元件有哪些?今天就给大家介绍几种:

防雷器件

1、陶瓷气体放电管:

防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,之所以说陶瓷气体放电管是应用最广泛的防雷器件,是因为无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。

2、半导体放电管:

半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。

3、玻璃放电管:

玻璃放电管(强效放电管、防雷管)是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高(≥10^8Ω)、极间电容小(≤0.8pF)、放电电流较大(最大达3kA)、双向对称性、反应速度快(不存在冲击击穿的滞后现象)、性能稳定可靠、导通后电压较低,此外还有直流击穿电压高(最高达5000V)、体积小、寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大(±20%)。

过压器件

4、压敏电阻:

压敏电阻也是一种用得最多的限压器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。

5、贴片压敏电阻的作用:

贴片压敏电阻主要用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD。

6、瞬态抑制二极管:

瞬态抑制器TVS二极管广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级保护。基本都会是用于在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也有用户直接将其用于产品的一级保护。其特点为反应速度快(为ps级),体积小,脉冲功率较大,箝位电压低等。其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。

过流器件

7、自恢复保险丝:

自恢复保险丝PPTC就是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。

静电元件

8、ESD静电放电二极管:

ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD静电二极管是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力,尤其是在多采样数高达1000之后,进而改善对敏感电子元件的保护。

9、电感的作用:

电磁的关系相信大家都清楚,电感的作用就是在电路刚开始的时候,一切还不稳定的时候,如果电感中有电流通过,就一定会产生一个与电流方向相反的感应电流(法拉第电磁感应定律),等到电路运行了一段时间后,一切都稳定了,电流没有什么变化了,电磁感应也就不会产生电流,这时候就稳定了,不会出现突发性的变故,从而保证了电路的安全,就像水车,一开始由于阻力转动的比较慢,后来慢慢趋于平和。

10、磁珠的作用:

磁珠有很高的电阻率和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。它比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果,在以太网芯片上用到过。

来源: 凝睿研发工程服务

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