一、ESD静电二极管工作原理 ESD(Electrostatic Discharge Protection Devices),静电保护元器件,又称瞬态电压抑制二极阵列(TVS Array),是由多个TVS晶粒或二极采用不同的布局设计成具有特定功能的多路或单路ESD保护器件,主要应用于各类通信接口静电保护,比如USB、HDMI、RS485、RS232、VGA、RJ11、RJ45、BNC、SIM、
  (一)普通二极的检测 (包括检波二极、整流二极、阻尼二极、开关二极、续流二极)是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特性。通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别出二极的电极,还可估测出二极是否损坏。    1.极性的判别  将万用表置于R×100档或R×1k档,两表笔分别接二极的两个电极,测出一个结果后,对调两表笔,
一直想给大家普及一下ESD静电二极相关的知识,很经典。但是理论性比较强,如果没有一定的ESD理论和电路保护器件基础的话,也就不要浪费时间看了。要知道,任何理论都是一环扣着一环的。不过,话说回来了,能阅读到本文的人,都是对ESD静电二极管有需求的,对于ESD静电释放也有一定的了解和基础。ESD静电释放,在日常生活中是一种很常见的现象,但是对电子元器件或集成电路系统来说,却是致命性的元凶。要知道,静
结整流二极知识介绍:一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子,具有单向导电性,主要用于各种低频整流电路。常用型号:1N5398、FR107、FR104、SB3B0、GN1M、US1K、US1M、US1J、MBR3100、FR106、IN4007、UF4007、MBR3100、1N5399、FR106、1N4007、HER107、1SR154-600TE
从图中可知,在LIN总线静电防护方案中,选用了一颗东沃电子生产的PESD1LIN静电保护二极。查看东沃电子ESD-PESD1LIN Datasheet产品手册可知:符合AEC-Q101标准、SOD-323封装、峰值脉冲功率350W(tp=8/20us @25℃)、峰值脉冲电流9A(tp=8/20us, pin1 to 2 @25℃)和6A(tp=8/20us, pin2 to 1 @25℃)、工作电压15V和24V、击穿电压16.5V和26V、漏电流1uA、结电容30pF,具体参数信息,详见ESD-PESD1LIN Datasheet产品手册。
原创 2023-04-07 17:26:05
449阅读
1、并联放电器件。常用的放电器件有TVS,齐纳二极,压敏电阻,气体放电等。如图1.1、齐纳二极( Zener Diodes ,也称稳压二极 ) 。 利用齐纳二极的反向击穿特性可以保护 ESD敏感器件。但是齐纳二极通常有几十 pF 的电容,这对于高速信号(例如 500MHz)而言,会引起信号畸变。齐纳二极对电源上的浪涌也有很好的吸收作用。1.2、瞬变电压消除器 TVS(Transien
二极是一种电子器件,具有两不对称电导的电极(故名“二极”),只允许电流由单一方向流过,所以最常应用其整流功能。 二极的工作原理,什么是二极二极具有阳极和阴极两个端子,电流只能往单一方向流动。也就是说,电流可以从阳极流向阴极,而不能从阴极流向阳极。对二极所具备的这种单向特性的应用,通常称之为“整流”功能,可将交流电转变为脉动直流电,例如:无线电接收器对无线电信号的调制,就是通过整
  最近项目中涉及到强电和弱电混合设计,所以相关的“隔离”就显得尤为重要,以下是一些自己收集到的资料,本人能力尚浅,说错的地方敬请见谅。   这里将隔离模块分为隔离电源模块和隔离信号模块部分,分别以隔离电源模块和光耦为目标进行介绍,大部分数据都来自相应的数据手册,侵删!隔离模块介绍-隔离信号模块-光耦光耦的内容可能比较多,可能会从以下几个方面进行介绍:光耦电阻的选择光耦电路的真值表光耦电路的应用
转载 20天前
9阅读
   瞬态抑制二极(TVS)又叫钳位型二极,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量的大脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压钳制在预定水平,其响应时间仅为10-12毫秒,因此可有效地保护电子线路中的精密元器件。TVS允许的正向浪涌电流在T
1、并联放电器件常用的放电器件有TVS,齐纳二极,压敏电阻,气体放电等。如图1.1、齐纳二极( Zener Diodes ,也称稳压二极 ) :利用齐纳二极的反向击穿特性可以保护 ESD敏感器件。但是齐纳二极通常有几十 pF 的电容,这对于高速信号(例如 500MHz)而言,会引起信号畸变。齐纳二极对电源上的浪涌也有很好的吸收作用。1.2、瞬变电压消除器 TVS(Trans
在一些电子行业生产制造中,产品的装配、运输,或是人为的接触,这些都产生静电,长时间持续的积累,就会产生静电放电,从而对电子产品或是敏感器件造成损坏。 所以在解决静电放电对产品造成的损坏时,就得使用防护器件来对电路进行一个防护措施,以前是适用传统绝缘物品来杜绝静电积累,现在随着电子产品不断优化,用作防护措施的产品也逐步升级,对于静电来说,选用ESD静电二极是很合适的。其ESD静电二极的原理是:器
一、什么是ESD二极ESD二极与 TVS二极原理是一样的,也是为了保护电,但ESD二极的主要功能是防止静电静电防护的前提条件就要求其电容值要足够地低,一般在1PF-3.5PF之间最好,主要应用于板级保护。、什么是静电静电无处不在,不同物质的接触或者摩擦都可以产生静电。人的身上就带有很高的静电电压尤其是在冬天,人体的静电高达几千甚至上万伏。这些静电也许对人体影响不大,顶多就是电一下,但是
近日,常有客户咨询有关ESD二极国产替代这个话题,不可否认,受多方面因素的影响,ESD静电保护器件、TVS二极、自恢复保险系、压敏电阻、陶瓷气体放电等电路保护器件国产替代,成为了一种主流趋势。那么,问题来了,国产ESD静电保护器件品牌厂家那么多,哪家好呢?哪一款国产ESD二极可以替代PESD5V0V1BL呢?PESD1LIN、LC3311CCW、PESD1CAN、SM712、NUP2105L、RCLAMP0524P等ESD保护器件对应的国产替代料号是哪个?
原创 2021-12-06 15:35:07
566阅读
国产ESD品牌厂商东沃电子(DOWOSEMI)供应的ESD静电防护器件,防静电能力±30KV(接触放电)/±30KV(空气放电);小型封装(最小0201);低结电容,低至0.05pF;击穿电压低,低至2.5V;高效率,反应速度小于1ps;形式多样,有2/3/4/6/8/10通道可选;广泛应用于通信、消费电子、家电、新能源、汽车电子、照明领域等。
原创 2022-02-28 17:05:27
434阅读
ESD静电二极是一种ESD静电防护与雷击浪涌防护器件,ESD静电二极电容值很低,因此广泛应用于各种应用场景中,那么你知道ESD静电二极的几种封装吗?据优恩小编了解,目前市面上比较常见的ESD静电二极封装规格主要有以下几种:DFN-1006封装、DFN-1006BP封装、DFN-1006DN封装、DFN2010P8封装、DFN2510P10封装、DFN2626P10封装、SOD-882封装
原创 2022-06-17 11:14:35
172阅读
二极原理首先需要了解一下什么是二极二极是由P-N MOS组成的一个半导体材质,它不是完全导体,它没有回路,也就是说二极只能有一个方向可以导通,另外一个方向就不可以导通。它是由P-N组成的,我们通常也称为正负极,最常见的就是发光二极,导通以后电压在内部形成一个能级通过顶端发出光粒子,早期顶端会涂抹一层粉末,当光粒子透过粉末时会折射出不同的颜色,后来衍生出了磷砷化镓二极,磷化镓二极,碳
​2022年电子产品多样性且复杂性,为防止其在电路中很容易出现脉冲过电压、过流或雷击浪涌,进而造成损害,电路保护元器件由原来最简单的保险丝发展成各种针对性更强的保护元件,如ESD静电二极、TVS、GDT放电、PPTC自恢复保险丝、压敏电阻等...尤其是ESD静电二极,在一些便携式电子设备当中的应用极为广泛。但是ESD静电二极的由来吗?以及ESD又是如何产生的?ESD静电二极的由来,为什
1.TVS管工作原理 TVS(Transient Voltage Suppressors)二极,即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极,是采用半导体工艺制成的单个PN结或多个PN结集成的器件。TVS二极管有单向双向之分,单向TVS二极一般应用于直流供电电路,双向TVS二极应用于电压交变的 电路。当应用于直流电路时,单向TVS二极反向并联于电路中,当电路正常工作时,TVS二极处于截止状态(
我们你都知道,电阻可以用来串联,也可以用来并联。那么,二极适合串联和并联吗? Ⅰ、二极串联 二极串联时,需要注意静态截止电压和动态截止电压的对称分布。 在静态时,由于串联各元件的截止漏电流具有不同的制造偏差,导致具有最小漏电流的元件承受了最大的电压,甚至达到擎住状态。但只要元件具有足够的擎住稳定性,则无必要在线路中采用均压电阻。只有当截止电压大
  众所周知,现在各行各业的生产设备都少不了TVS二极的身影,因为它是一种限压型的过压保护器件,体积小,响应速度快,以pS级的速度把过高的电压限制在一个安全范围之内,是限压型浪涌保护器件中最快的,从而起到保护后面电路的作用。SM8S36CA/DO-218AB封装TVS二极目前在电子行业应用也是比较广泛,今天东沃电子就来给大家普及关于SM8S36CA型号的一些基本参数与特点供大家参考。  一:产
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5