By LEIDITECH | 24 May 2024 | 0 コメント
放電負荷の問題を解決するには雷卯の大出力を用いるTVS 純国産SLD8S24A /SLD8S33A /SLD8S36A
自動車電子システムのすべてのパルスにおいて,投げ荷重は一般的であり、危害の大きい現象でもある。さてISO 7637-2 とISO16750-2ドロップ荷重テストの違い?ISO16750-2 比較ISO7637-2より厳しい。ドロップ荷重試験時,新しい基準では、10分間に10回のテストを行う必要があります,2回のテスト間隔1分。古い基準では1回の投げ荷重テストしか必要ありません。
投げ荷重保護,最も効果的な方法は過渡抑制ダイオードを選択することです(TVS)クランプ保護を行う。

実際の用途では,通常のトス荷重発生時,に望むTVSアクション,エネルギー導通放出を地面に倒す,では5a,5b異なる波形で,ほごそうちTVS実際に受けるエネルギーには大きな違いがあります。しかないからTVS導通後,大きな電流が流れるTVS,そのため、異なる放電荷重試験波形では,TVS実際に受けるエネルギーには違いがあります。
にあるTVS型を選択する前に,まず2つのモードの実験電圧を理解する:

異なる実験モードで,はいTVSの選択にも違いがあります。
次の,表1にのみ記載していますMode 3(UA=エンジン台/オルタネータ)12Vシステムによる議論。モード3の条件で,テスト電圧は最大16V(Ua=14±0,2),したがって,TVSのVr(ぎゃくカットオフでんあつ)一般的には16以上が必要ですV.

の場合 ISO16750-2 12Vシステム pulse 5a Us=101V, R1=1Ω, td=400ms
を選択した場合TVS SLD8S24A,さてTVS5を満たすことができるかどうかaテスト
TVS導通後に受ける電流:
Ipp=[(Us+Ua)-Vbr]/(R1+Rd)
Vbr:TVS ぎゃくほうこうはかいでんあつ
Vc:TVSクランプ電圧
Rd:TVS オン時インピーダンス-----移動することで TVS V/I 曲線の縦軸Vbr,一次関数曲線が得られます,Rd=(Vc-Vbr)/Ipp
調べるSLD8S24A仕様書,計算#ケイサン#Rd=(38.9V-26.7V)/180A=0.07Ω
計算#ケイサン#TVS導通後に流れる電流Ipp=【(101V+12V)-Vbr】/(1Ω+0.07Ω)=(113V-26.7V)/1.07Ω=80.65A@400ms
計算#ケイサン#TVS上を通過するエネルギー波形の近正弦波,あてはめることができる(1/2 x I²t x Rd)W=1/2 x (79.7A)² x td x Rd=1/2*6352.09A² x 400ms * 0.07Ω=88.9J (実際のターンオン時間が未満td 400ms)
計算#ケイサン#TVS耐えられる最大エネルギー,仕様書を調べて知っている8.3ms対応Ifsmはい1000A
TVS エネルギーWtvs=(Ifsm)² x t x Rf=(1000A)² x 8.3ms x 0.018Ω=149.4J
Rf:TVS フォワードオンインピーダンス,を通じてVf/100A=1.8V/100A=0.018Ω
100A仕様書定義のテストですVf時の電流
比較するとわかる,SLD8S24A満足できるpulse 5a テスト,実際のテストを経てテスト要件を満たすことができます。
ではなぜ選択する必要があるのでしょうかSLD8S24Aねぇ?
比較SM8S24A ,TO-263のパッケージは完璧で、DO-218パッド互換,しかし、構造とコストは最適化されている,だから性能指標を満たす前提で,銀を節約できる,どうして喜んでやらないのか?



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