Table of Contents
עיצוב של פסגות סורג' נוכחיות: Power Diode Selection and Placement אסטרטגיות
תכנון מערכות אלקטרוניות שיש לשרוד ולפעול באופן אמין תחת זרמי עלייה גבוהה הוא אחד המשימות התובעניות ביותר באלקטרוניקה כוחית.בין אם הזינוק מקורו בשביתה ברקת, החלפת עומס אינדוקטיבית, או באשמת תועלת, ההשלכות של הגנה לא מספקת יכול להיות קטסטרופלית: מעקב אחר ריצוף, סיליקון לאחור, או כשל קדמי של רכיבים במורד הזרם.
הבנת תחזיות של מערכות אמיתיות בעולם
זרם גמגום הוא אירוע קצר, גבוה-מכיר, בדרך כלל נמשך ממספר מיקרו-שניות לכמה מ-מילימטרים.בניגוד לעומסי מצב יציב, זרמי גל נושאים אנרגיה עצומה שיש לפרק או לספוג בתוך חלון זמן קצר מאוד.
סוגים של אירועים
- (FLT:0) גלות מושרה אורנינג: FLT:1 נגרמות על ידי שביתות ברק ישיר או עקיף על קווי חשמל או כבלי תקשורת. Waveforms מוגדרים על ידי סטנדרטים כגון IEC 61000-4 (8/20 μs הנוכחי גלפורפור). פסגות יכול להגיע 10 kA ל -200 kA.
- (FLT:0Switching Transients:FLT:1 Occur כאשר עומסים אינדוקטיביים (אופנועים, מתכנתים, סולמות) מנותקים בפתאומיות.שדה מגנטי המתמוטט יוצר ספייק מתח שמניע זרם גבוה דרך נתיב ה-Freewheeling.
- (FLT:0)Startup inrush Currents: ⁇ 1) באספקת חשמל, הטעינה של קבלנים גדולים יכול ליצור עלייה ראשונית של עשרות עד מאות אמפסים עבור מספר מחזורי קו.
- (ב) ,0) , Power Defintures: 1FLT 1 מעגלים קצרים או תקלות קו רגעי יכול לייצר זרמים שמתחרים את ההגנה מתרוקנת לפני שמזג או פורץ פועל.
פרדוקסים מרכזיים של זרם סורג
מהנדסים חייבים לאפיין חמישה היבטים של ה-Gege כדי לבחור דיודה מתאימה:
- (ב) ויקרא י"א): "ה' אלקים' (ה') ויקרא י' (בראשית כ"ד): "ה') ויקרא ה': "הזרם המרבי ביותר של ה' אלקים חייב לעמוד בפני ה'.
- (ב) ⁇ :0 (=0) ומשך: ⁇ 1 (למשל, 8/20 μs) או דופק מלבני (למשל, 10 מ"מ חצי-sine).
- (ב) שיעור הבקשות:0) 1 (ב"ד) 1-אפילו מול צפיות חוזרות ונשנות (למשל, מברשת בכל משקעים).
- (ב) ,0) זמן (די/דאטה): גרף 1 (העלייה מהירה (גבוהה / דיה) יכול לגרום להעלאת מתח קדימה ולגרום רעש במעגלים הסמוכים.
- (ב) ,0) טמפרטורה מתאימה: 1) יכולת של סגירה בטמפרטורות צומת גבוהות; דידות חמות יכולות לטפל פחות במגום.
Power Diode Fundamentals for Surge Protection
לא כל הדיודות נוצרות שוות כשמדובר בהעלאת הטיפול הנוכחי.המבנה הפנימי של דיאוד, פרופיל מינון, וחומרי מוליכים למחצה קובעים את יכולתו לספוג ולערוך זרמים גבוהים ללא כישלון.
סוגי דיוודה וביצועים ה-Surge שלהם
- (ב) [13] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ (ב"ד): "החליפה" (ב"ד) "התחילה" (ב"ד) "התחילה" (ב"ה)" (ב"ה)"ב)"ה"ה' (ב"ב)"ה', "ה')"ה'"ד'" (ב"ב)"ב"ב"ה')"ה')"ה')"ה' (ב[[ה')"ה')"ב[[ה')"ב[[ה')"ב[[ה')"ה', "[[ה', ו[[ה', ב[[ה', ב[[ה')]], ב[[1924]], ב[[1924]], [[ה[[1924]],]],]], [[ה[[1924]],]], [[ה[[1924]], [[ה[[1924]], [[ה[[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]]
- (ב) צומת מתכת-המול:0 (Sateky Diodes:) צומת מתכת-המיונדקטור עם צומת VFLT נמוך מאוד:2FearFLT 3: (0.3-0.6V) וכמעט ללא זמן התאוששות הפוך.עם זאת, יכולת העלייה שלהם מוגבלת (בדרך כלל 10-50% של סטנדרט מדורג בהתאמה).
- (FLT:0) High-Surge Power Diodes:03: ⁇ ⁇ ⁇ (למשל, Vishay HFA סדרה או על Semi RURG) שעוצבו עם צומת עמוק, גדול למות, ואופטימיזציה של אימפולס תרמי.הם לעתים קרובות שילבו חום עלה ויכולים להתמודד עם זרמי מעל 1000 עבור דופק יחיד.
- (FLT:0) טלוויזיות דידס (Transient Voltage Suppressors): בעוד שלא דידות כוח מסורתיות, מכשירי TVS הם דידות ארנדצ'ה המשמשות לספיציפי מתח קלפי.הם מטפלים בזרמים גבוהים מאוד (המכונים אלפי אמפסים) למשך זמן קצר מאוד (1 מיקרו ל-1 מ"מ) הם לא מתאימים לתפקודים ארוכים (כמה שניות מאשר מילימטרים).
Key Ratings Specified in Datasheets
כאשר בוחנים את הזינוק לזרמים, עיין מעבר לדירוג הנוכחי המתמשך (IFreaLT:0(AV)FLT:1).
- (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ויקרא י"א): "[2] ויקרא:2 [ה]: ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) [[1924]]]]]] [[1924]]]]]] [[1924]]]]]]]] [[1924]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]
- (ב) [[1924]]]]]] [[1924]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]] [[1924]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[1924]]]]]] [[[[1924]]]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[[[1924]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[[[[[[[1924]]]]
קריטריה לבחירת כוח דיודס: גישה מפורטת
בחירה אינה תהליך בגודל אחד מתאים לכל יישום דורש החלפה בין יכולת הגדיל, מהירות, מתח ועלות.יש להעריך את הקריטריונים הבאים באופן שיטתי.
1 שיא Surge הנוכחי לעומת Waveform
(הופנה מהדף IIRFLT:0)FSMFLT 1 (הדירוג של הנתונים) לגליון הגרוע ביותר של הגרף הגרוע ביותר במערכת שלך. רוב גליונות הנתונים מציינים IIRFLT:2FibsFLT 3 עבור יחיד 8.3 מ"מ מחצית של 60 הרץ (או 10 מ"מ ב 50 הרץ) אם הגדל שלך הוא קצר יותר (למשל, 20 גרם), אם הוא גבוה יותר לדרגה גבוהה יותר לדרגה גבוהה יותר לדרגה גבוהה יותר של 10.
(ב) (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
Reverse Voltage Margin
(הופנה מהדף VRRMIRFLT:0RIRLT) 1 או VIRFLT:2RRMIRFLT 3) לפחות 20% גבוה יותר מהמתח הצפוי ביותר על פני הדלודה במהלך גל, כולל כל טבעת.עבור בעיטות אינדוקטיבית, מתח יכול לעלות על ההיצע במספר פעמים.
זמן התאוששות ויציבות / דיה
בהחלפת מעגלים, הדיאודה חייבת להתאושש במהירות כדי למנוע זרם התאוששות הפוך מופרז שיכול לגרום ל-EMI, לשחיקה ולהפסדים נוספים.ההחלמה מהירה (tigtureFLT:0rrFLT:1;2frearFLT 3: 3) - התאוששות מהירה יכולה לגרום להחלמה מהירה זמנית גבוהה VFalph:5 מדגישה את מתג הקלט.
טמפרטורות ההפרעה והצומת
האנרגיה שנספגה במהלך גלץ היא מתפזרת כחום בצומת של דיווד.עלייה בטמפרטורות הצומת חייבת לא לעלות על TFLT:0J,maxphFLT:1 (בדרך כלל 150 מעלות צלזיוס ל-175 מעלות צלזיוס) עבור גל יחיד, להשתמש בעובי הייבוש העמידות התרמית (ZFLT:2 ⁇ FLT:3) מהנתונים ל-175 מעלות צלזיוס) כדי להגדיל את הטמפרטורה.
(ב) ויקרא י"ד): "ה' (ב') ויקרא י"ד): "וַיְהִיא רָאוּ רָאוּ רָאוּדְהִיתִיתִיא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא הוּא
5.חבילה ושיקולי הר
החבילה הפיזית (DO-201, TO-220, SMC וכו ') קובעת את הנתיב התרמית ולהגדיל את יכולת הנושא הנוכחית.באמצעות חבילות חור עם מוביל עבה (למשל, DO-7, R-6) הם טובים יותר עבור עלייה גבוהה כי הם מטפלים בחבילות מובילות fusing. Surface-עליון כמו SMC או DO-214AB יכולים להתמודד עם עלייה מתונה אבל הם מוגבלים על ידי אמינות משותפת תחת לחץ תרמי מאוד עבור מגבת גבוהה מאוד (למשל, 000).
אסטרטגיות להורדת Optimal Surge Protection
אפילו דיאודה שנבחרה מושלמת תתחתנה אם המיקום שלה בפריסת המעגל מציג אינדוקטי פרסיטי, עודף VFLT:0FRIRFLT:1, או בידוד תרמי. אסטרטגיות מיקום אלה נגזרות מעשרות שנים של ניסיון מעשי בעיצובים של כוח כבד.
1 ליטר דיודס קרוב ככל האפשר למקור ה-Surge
אינדוקציה בדרך בין המקור לגדילה תגרום למתח overshoot (L di/dt) שיכולה לעלות על הדירוג ההפוך של דירוד או נזק רכיבים רגישים. Place the surge clamping diode ישירות על פני מסוף קלט (למשל, קו-to-neutral או קו-to-ground).
2.למזער את חוסר הניכוי בדרך Surge
השתמש בצלילים קצרים, רחבים PCB או זוגות מעוותים כדי לחבר את ה diode למסילות הכוח ולחזור. a גדול לולאה פועל כמו אנטנה וחנויות אנרגיה מגנטית כי נוסה לאחר הגדלה, יצירת טבעת שיכול להדגיש את הדיאודה. אידיאלי, הדיוודה צריך ליצור לולאה הדוק עם קפיטור העקיפה (אם נעשה שימוש) ואת העומס.
מקום סנובבר או Capacitor במקביל עם דיד
עבור פסגות גבוהות מאוד / dt משקעים, אפילו את הדירקדה הטובה ביותר יציג התאוששות קדימה (VFreave:0FRREFLT:1) RC קטן (למשל, 10 ⁇ , 1 nF) ממוקם ישירות על פני ה diode יכול לחבוט את המתח הזה ולהגן על רכיבים זרם.ביישומים AC, תחמוצת מתכת-חמצני (V) במקביל מספק את הפחתת הגשר הנוסף.
המונחים: Thermal Flowations in Layout
עבור גליצי אנרגיה גבוהים, צומת דיודה מחמם במהירות.החום חייב לזרום אל החפיסת נחושת או תנור חום במהירות כדי להימנע מנקודות חמות מקומיות. השתמש פוליגון נחושת גדול על מגע קטואדה (עבור SMD) ולחבר את הכרטיסיה של פסים דרך חור דרך חום תוואי התנגדות נמוכה.
5.הגן על הדיואדה מפני פירוק הפוך
בתרחישים גבוהים של התקוממות, המתח הפוך יכול לעלות על הדירוג VFLT:0RRRMFLT 1 בגלל חנך נודד בין ה diode לבין מנוס מרוחק. הוסף ערימה נוספת מהירה נוספת (או טלוויזיה) על פני ה diode הראשי כדי להפיג את העודף לאחור.
השתמש במספר דיודות במקביל לקיבולת גבוהה יותר של Surge
כאשר דיאוד אחד של IvyFLT:0 [FSMIRLT:1] הוא לא מספיק, במקביל דידות זהה יכול לחלוק את הזרם הגמגום, עם זאת, מרחק תרמי בשל VreaFLT:2FOVA3FLT 3 הוא אפס אדן, שימוש בגוון זהה מן אותה אצווה, ולהבטיח שלכל אחד יש נתיב תרמי משלו (אי חום שונים).
ניהול חצני: הקישור הקריטי
ניהול תרמי נכון הוא חצי חבוי של עיצוב גל.מהנדסים רבים בוחרים דידה עם IFreaLT מרשים:0 (FSMFLT:1), אבל אז למחוץ אותו לחרוץ PCB זעיר, רק כדי למנוע את העלייה הראשונה.
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) [17] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0)Consider PCB הקלה תרמית: FLT:1 עבור SMD כוח דיודות, להשתמש במספר רב של דרך תרמית כדי לחבר את החופה לשכבות נחושת פנימית.שכבת הנחושת עצמה פועלת כמגרש חום.בעיצובים גבוהים, שכבות פנימיות יכולות להיות 2 oz נחושת (70 μm) או עבה יותר.
- (FLT:0)Force Air קירורFLT:1) מועיל עבור מערכות עם צפיות חוזרות ונשנות (למשל, כונן מוטורי) ללא זרימת אוויר, הטמפרטורה של חום עולה, צמצום שולי הגדיל של דיודה.
בדיקה ואימות של הגנה על Surge
סימבול לבדו אינו מספיק.אירועים של עלייה בעולם האמיתי משתנים באופן נרחב בצורת וחזרות. בדיקות ריגאוריות על פי תקני התעשייה מבטיחות את בחירת הדיו והמיקום הם נאותים.
תקני מבחן מומלצים
- (FLT:0)IEC 61000-4-5:FLT:1 עבור קו כוח AC גל עלייה (גל הקרבה 1.2/50 מיקרו-קוייט מתח, 8/20 מיקרומטרים קצרים-circuit הנוכחי). ספקטרום של ספקטרום (ספקטרום) רמות עלייה (1 kV, 2 kV, 4 kV לסביבות שונות).
- (ב) .0.IEC 61000-4:FLT:1 עבור זרם חשמלי מהיר / בורסט (EFT) - לא כמו אנרגיה גבוהה כמו צפיות, אלא די גבוה / קשקשים.
- (FLT:0) מנוע ISO 7637-2 ו-16750-203) דופקים על גניבת עומס, החל ובעיטה אינדוקטיבית.
- (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
מבחן מעשי
(ב) השתמשו בגנרטור (למשל, מעגל שחרור בנק קיבוליטור) כדי ליישם את הגלום הסטנדרטי של ה diode-under-test. Monitor את הטמפרטורה עם מצלמה IR או thermocouple. לאחר הסגירה, ודא כי ה- VFLT של diode:0FLT:1 ודליפה לאחור לא השתנו 10% ב VFrea: 3Flasti:
המונחים: Power Diode Selection and Placement
דוגמה: Offline Flyback Power Supply Input Rectifier
(ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
דוגמה 2: מנוע חינם גלגל דיוד
(ב) [15] [17]ה-[[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]] ב[[1924]], [[1924]], [[1924]] ב[[1924]], [[1924]]]]]] [[1924]] [[1924]] [[1924]] [[1924]]]] [[1924]] [[1924]]
דוגמה: Telecom 48V Hot-Swap Input Protection
(ב) (ב) ⁇ :0) ⁇ (ה) ⁇ (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
מסקנה
(הופנה מהדף ⁇ ) , (המכונה: ⁇ ) , ⁇ ) , (המהנדס דורש גישה ממושמעת שאינה רק מקנה את ה-IFLT של ה-IFLT:02Felorpha הנוכחי של דירוג 61000) על מנת להבין את תכולת האנרגיה של גלג'נדר (Rlig) ולהקטין את ה-Ric intducance and Warm by the Applications) ל-Fireligation (R) LT) , ו-Fireative Design: LT2FLT) ההרחבה הנוכחית, LT2FLT) , , LT) , , , , , ההרחבה של ה-R.