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반도체 전압 제한기. 참조 데이터

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다수의 저널 간행물에서는 다양한 목적을 위한 반도체 전압 제한기의 작동 원리와 특성에 대한 정보를 제공했습니다[1 - 4]. 최근 몇 년 동안 국내 산업은 대규모의 새로운 전압 리미터 생산을 마스터했습니다.

이러한 장치의 범위와 특성은 표에 요약되어 있습니다. 도 1 및 도 2에 도시되어 있으며, 하우징 도면은 도 1에 도시되어 있다. 7 - XNUMX.

반도체 전압 억제기
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B B 테이블 그림 3은 기기 하우징의 디자인과 무게를 보여줍니다. KD-34 및 KD-71 하우징의 리미터 켜기 극성을 나타냅니다. 양극 (음극) 단자 측면에서 본체에 흰색 줄무늬가 적용됩니다. 다이오드(직접) 연결의 다이오드 기호는 제너 다이오드 하우징과 동일한 방식으로 다른 장치의 하우징에 적용됩니다.

반도체 전압 억제기

소형 케이스에 있는 장치의 유형 이름은 KD-34 케이스 - 색상 코드 및 KD-71 케이스에 코드화된 형태로 적용됩니다. - 문자 그대로. 따라서 리미터 KS193A는 회색 줄무늬, KS209A - 검정색, KS209A1 - 검정색 및 회색, KS209B - 두 개의 검정색, KS209B1 - 두 개의 회색에 해당합니다. 문자 인코딩은 표에 나와 있습니다. 4.

반도체 전압 억제기

작동 원리에 따르면 리미터는 제너 다이오드와 유사합니다. 그 이유는 작동을 특징짓는 주요 물리적 프로세스가 특정 역전압(제너 항복)에서 pn 접합 전도성의 임계값 모양이기 때문입니다. 그러나 리미터는 매개변수 시스템, 설계 및 테스트 방법이 약간 다르며 더 높은 수준의 허용 전류를 제공합니다. 리미터는 제한된 시간 동안 강력한 단일 전압 펄스의 에너지를 소산하도록 설계되었습니다.

업계에서는 기존(또는 단일), 대칭형, 저용량 등 세 가지 유형의 리미터를 생산합니다. 가장 큰 그룹을 구성하는 첫 번째는 DC 회로의 비상 펄스로부터 보호하도록 설계되었습니다. 교류 회로를 보호하기 위해 여기에는 두 개의 기존 리미터가 연속적으로 병렬로 연결되거나 하나의 대칭(비극성) 리미터가 포함됩니다. 양극 제너 다이오드. 대칭 리미터를 다른 리미터와 쉽게 구별할 수 있습니다. 본체에 극성을 나타내는 흰색 줄무늬나 다이오드 기호가 없고 이름 끝에 문자 C가 있습니다.

모든 단일 및 대칭 리미터가 표에 요약되어 있습니다. 1 및 저용량 - 표에 있습니다. 2.

저용량 리미터는 고주파 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이러한 장치의 구조는 기존 리미터와 직렬로 연결된 고전압 다이오드로 구성됩니다. 비상 펄스의 영향으로 리미터가 열리면 다이오드도 열립니다. 다이오드가 닫혀 있으므로 구조는 반대 방향으로 전류를 전도하지 않습니다. 즉, 이러한 리미터는 극성이므로 보호 회로에 쌍으로, 연속적으로 병렬로 포함되어야 합니다.

직렬 다이오드를 도입하면 리미터의 총 커패시턴스를 최대 90~100pF까지 크게 줄일 수 있습니다. 비교를 위해 개방 전압이 200V인 기존 리미터의 커패시턴스는 약 500pF이고 저전압의 경우 22000pF에 도달할 수 있음을 지적합니다. 저용량 전압 제한기(General Semiconductor Industries, Inc.의 외국 시리즈 LCE6.5A-LCE170A 유사품)는 최대 100MHz 주파수의 AC 통신 회선을 보호할 수 있습니다.

기존 리미터의 응답 시간은 10-12초 미만, 대칭형(10-9초), 저용량 리미터(5∙10-9초)입니다.

리미터의 모든 전기적 특성은 p-n 접합에 역 전압을 적용하고 접합을 통한 역 전류의 흐름과 관련되어 있으므로 매개 변수의 부호와 수치 표시는 모든 곳에서 생략됩니다.

전압 제한기의 주요 전기적 특성

  • Uopen - 주어진 테스트 개방 전류 Iopen에서 장치의 개방(파괴) 전압.
  • Iclosed - 주어진 전압 Uclosed에서 닫힌 장치를 통해 흐르는 직류 전류(누설 전류), Uopen보다 작음.
  • Uwork는 Uopen에서 각각 ±0,85% 및 ±0,81%의 확산을 갖는 장치에 대해 5Uopen 및 10Uopen과 동일한 일정한 작동 전압입니다. 이 파라미터를 사용하여 필요한 리미터를 선택합니다.
  • Ilim.impul.max - 주어진 지속 시간, 듀티 사이클, 펄스 형태 및 주변 온도에서 전류 진폭의 피크 값입니다.
  • Ulim.imp.max - 최대 펄스 전류 Ilim.imp.max 및 지정된 지속 시간, 듀티 사이클 및 펄스 모양 및 주변 온도에서 최대 제한 펄스 전압.
  • Rimp.max - 주어진 지속 시간, 듀티 사이클, 펄스 형태 및 주변 온도에서 장치가 소비하는 최대 허용 펄스 전력입니다.
  • Inp는 주어진 순방향 전압 U에서 저용량 리미터를 통해 일정한 순방향 전류(작동 전류와 반대 방향으로 흐르는)입니다.

리미터는 테스트 펄스의 특정 매개변수에 대한 펄스 전력에 따라 분류됩니다. 테이블에 펄스 매개변수 1과 2는 지속 시간이 1ms인 지수 펄스에 대해 표시됩니다(종종 10\1000μs로 표시됩니다. 여기서 10μs는 상승 시간이고 1000μs는 펄스 지속 시간입니다). 형태는 그림 8에 표시된 것처럼 감소하는 지수입니다. XNUMX.

배리스터를 포함하여 과도한 전압 펄스로부터 보호하기 위한 외부 장치는 적용 조건에 따라 1\40 μs, 8\20 μs, 30\60 μs, 10\1000 μs, 1,2\50 ms 지속 시간의 전류 펄스로 정규화됩니다. . 실제 작동 조건에서는 펄스 과부하의 특성에 따라 펄스 매개변수의 값이 다를 수 있습니다.

다양한 클래스의 리미터에 대한 펄스 지속 시간에 대한 펄스 전력의 의존성은 그림 9에 나와 있습니다. XNUMX.

반도체 전압 억제기

그림에서. 그림 10은 다양한 형태의 펄스에 대한 동일한 의존성을 예시로 보여줍니다.

반도체 전압 억제기

외국 전압 제한기는 TransZorb, TransiJ, Trisil, Mosopb, Zener 과도 전압 억제기, 과도 전압 억제기(TVS) 등의 상표로 생산됩니다.

일부 전압 제한기는 제너 다이오드로도 성공적으로 사용될 수 있습니다. 따라서 KR228A 리미터(Motorola의 1N5349B 장치 아날로그)에는 안정화 전류, 차동 저항, 정적 전력 등의 "제너 다이오드" 매개변수가 추가로 표준화되었습니다.

문학

  1. Kadukov A. TVS 다이오드 - 전자 회로의 위험한 과전압을 제한하는 반도체 장치입니다. - 구성 요소 및 기술, 2001, No. 1, p. 32-36.
  2. Kolosov V., Muratov A. 네트워크의 고전압 펄스로부터 전자 장비를 보호합니다. - 라디오, 1998, No. 7, p. 52,53.
  3. Tolkacheva R. 보호용 마이크로어셈블리 ZA-0 및 ZA-1, Radio, 1999, No. 8, p. 60.
  4. Kolosov V. 전자 장비의 "킬러"-전기 네트워크. - 러시아의 라이브 전자공학, 2000, p. 50-53.

저자: T.Loseva, V.Minaev, B.Popov, 노보시비르스크

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15nm TLC 메모리(셀당 3비트) 덕분에 Toshiba Q300 드라이브는 기존 하드 드라이브를 빠르고 에너지 효율적이며 충격에 강한 SSD로 교체하려는 사람들에게 이상적입니다. 300nm MLC 기술(셀당 15비트)이 적용된 플래그십 Q2 Pro 모델은 디자이너, 게이머 및 전문 사용자를 위한 고성능 워크스테이션용으로 특별히 설계되었습니다.

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