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大箝拉电压VC 和大峰值脉冲电流IPP

当持续时间为20微秒的脉冲 峰值电流IPP 流过TVS 时,在其两极间出现的大峰值电压为VC。它是串联电阻上和因温度系数两者电压上升的组合。VC 、IPP反映 TVS 器件的浪涌抑制能力。VC 与VBR 之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。

电容量C

电容量C 是TVS 雪崩结截面决定的、在特定的1MHZ频率下测得的。C 的大小与TVS 的电流承受能力成正比,C 过大将使信号衰减。因此,C 是数据接口电路选用TVS 的重要参数。

大峰值脉冲功耗PM

PM 是TVS 能承受的大峰值脉冲耗散功率。其规定的试验脉冲波形和各种TVS 的PM 值,请查阅有关产品手册。在给定的大箝位电压下,功耗PM 越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM 下,箝位电压VC 越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且TVS 所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%,如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的“累积”,有可能使TVS 损坏。

箝位时间TC

TC 是TVS两端电压从零到小击穿电压VBR 的时间。对单极性TVS一般是1×10-12秒;对双极性TVS一般 是1×10-11 秒。
在正常工作条件下,TVS二极管处于反向截止状态,几乎不消耗功率。然而,当遭受瞬态过电压时,其特性会迅速切换到导通状态,并能够在纳秒级别响应时间内吸收大量的过电压能量。这种快速响应和高能量吸收的能力使得TVS二极管成为抑制瞬态过电压的理想选择。
瞬态电压抑制二极管的性能由一系列规格参数来描述。以下是一些常见的规格参数:

峰值脉冲功率(Peak Pulse Power): TVS二极管能够吸收的过电压脉冲的大功率。较高的峰值脉冲功率表示其能够处理更强的过电压冲击。
额定工作电压(Rated Standoff Voltage): TVS二极管可以承受的大反向电压。应根据实际需求选择适当的额定工作电压。
响应时间(Response Time): 从TVS二极管开始导通到吸收过电压能量所需的时间。较低的响应时间表示其对瞬态过电压的抑制能力更强。
大工作温度(Maximum Operating Temperature): TVS二极管能够正常工作的高环境温度。超出该温度范围可能导致TVS二极管性能下降或损坏。
静态电流(Static Leakage Current): 在额定工作电压下,TVS二极管的反向漏电流。较低的静态电流表示其在正常工作条件下的功耗更低。
封装类型(Package Type): TVS二极管可以采用不同的封装形式,如表面贴装(SMD)和插件(Through-Hole)等。选择合适的封装类型与PCB布局和应用环境相匹配。
环境标准(Environmental Standards): TVS二极管的设计符合特定的环境标准,如RoHS(无铅)和REACH(化学品注册、评估、许可和限制)。这些标准确保了器件的环境友好性和可持续性。

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