在电子设备中,ESD保护二极管通常被放置在容易受到静电放电冲击的部位,如集成电路的接口处。当带有电荷的物体(如人类)靠近或接触这些接口时,ESD电流会释放在PCB上,对电路造成损害。而ESD保护二极管则能将这部分电流引向地面,从而保护系统免受损害。ESD保护二极管分为双向和单向两种类型。双向二极管具有正负对称的I-V曲线和工作电压、击穿电压,可以支持正负信号。而单向二极管则只能支持正向信号,不过相比双向而言,单向二极管对于负压的保护更好。在选择ESD保护二极管时,需要根据具体的应用场景和需求来选择合适的类型。采用低电容二极管,可以很好地降低静电放电的电压峰值。新型ESD保护二极管SR15D3BL型号售价
ESD保护二极管是一种齐纳二极管。当二极管反向偏置时,有很少的电流从阴极流向阳极。然而,当反向偏压超过某一点(称为反向击穿电压)时,反向电流突然增加。随着反向偏压增加,无论二极管流过的电流大小,二极管都会形成恒定电压区域。利用齐纳二极管击穿电压(齐纳电压)特性可以构成恒压稳压器,抑制浪涌电压。齐纳稳压二极管用于保持恒定电压,而ESD保护二极管用于吸收ESD能量,保护电路。 反向击穿电压反向击穿电压由齐纳击穿或雪崩击穿决定。广东新型ESD保护二极管SR08D3BL报价当静电电压达到一定程度时,会通过电子设备的接口、引脚等部位放电。
保护二极管:保护二极管用作浪涌保护电压钳。这类二极管在电路施加电压过大时导通。稳压二极管:当小电流(I(Z))从阴极(K)流到阳极(A)时,二极管两端的电压可用作恒压源(V(Z))。可用功率受二极管允许功耗及安装板允许功耗的限制。TVS二极管(ESD保护二极管)的基本工作原理:ESD保护二极管插在信号线与GND之间,保护受保护器件(DUP)免受电压浪涌的影响。正常工作模式下(即没有ESD浪涌情况),除极少量电流(I(R))流过二极管使其反向击穿电压(V(BR))高于信号线电压之外,几乎没有电流流过ESD保护二极管。当高于反向击穿电压 (V(BR))的浪涌电压进入信号线时,ESD保护二极管将大量电流分流到GND,从而抑制浪涌电压低于反向击穿电压(V(BR))。
由于ESD保护二极管反向连接,正常工作时,其两端电压低于反向击穿电压(VBR)。因此,ESD保护二极管正常工作时不导通。此时,pn结形成耗尽层,二极管起电容器作用。选择ESD保护二极管时,以下三个注意事项适用于正常工作状态:ESD保护二极管反向击穿电压(VBR)是否充分高于被保护信号线的振幅(最大电压)ESD保护二极管总电容(CT)相对于受保护信号线的频率是否足低,信号极性(即信号电压是否像模拟信号一样跨GND电位),当静电放电(ESD)进入系统时,ESD保护二极管要么导通,要么反向击穿。单向ESD保护二极管通过正ESD电击时反向击穿,负ESD电击时导通吸收ESD能量。GBLC05C:低电容 TVS 管,结电容低至 1.5pF、响应时间快、瞬态功率大、漏电流低。
指接触放电ESD容限,即通过与受保护器件直接接触放电。ESD容限是根据国际电工委员会(IEC)IEC 61000-4-2标准规定的方法和ESD波形测量的。规定的VESD值是测试波形的峰值。指空气放电ESD容限,即被测器件(EUT)与放电枪之间通过空气层放电。IEC 61000-4-2规定了试验方法和ESD波形。PPK是ESD保护二极管本身损坏之前可以分流的比较大浪涌功率。图6.1显示使用8/20μs脉冲波形测量的峰值脉冲功率。(8/20μs表示波形上升到100%需要8μs,从100%下降到50%需要20μs。)多层二极管:由多个二极管层叠而成,提供更高的ESD保护能力。常规ESD保护二极管SR15D3BL近期价格
电源端口:电源端口是静电放电的常见入口,ESD保护二极管在这里发挥着重要作用。新型ESD保护二极管SR15D3BL型号售价
SR15D3BL和SR18D3BL的区别在于其额定工作电压和额定放电电流。SR15D3BL的额定工作电压为15V,额定放电电流为5A,而SR18D3BL的额定工作电压为18V,额定放电电流为5A。因此,SR18D3BL的电压容忍度更高,可以在更高的电压下工作。SR15D3BL和SR18D3BL在空压机中的应用非常广。它们可以用于保护空压机的各种电路,如控制电路、驱动电路、传感器电路等。在空压机的正常运行中,它们可以有效地保护电路免受ESD事件的影响,提高空压机的稳定性和可靠性。综上所述,SR15D3BL和SR18D3BL是空压机中的重要元器件,它们具有响应速度快、低电容和低电感、良好的ESD保护效果等优点,可以有效地保护空压机电路免受静电放电的损害。在实际应用中,可以根据具体的空压机需求选择合适的型号,以确保空压机的正常运行和稳定性。新型ESD保护二极管SR15D3BL型号售价