气体放电管
发布时间:2017/6/20 21:21:39 访问次数:571
【思考与启示】
(1)气体放电管、压敏电Q2006VH4阻、TⅤS各有其优、缺点,在设计保护电路时应各司其职。
(2)浪涌保护器件不是随便可以加的,要兼顾“前后”,否则适得其反,特别是分别开发的电路板。
案例硐:浪涌保护设计要注意“协调”
【现象描述】
某产品有12Ⅴ电源接口(供电用)、485通信口。其中,12V电源接口由于其应用环境的特殊性,需要进行共模±2kⅤ的浪涌测试。在测试过程中发现,485接口芯片损坏,而且接在鲳5接口中的保护器件也坏了。
【原因分析】
12Ⅴ电源接口和485接口的浪涌保护设计如图4.78、图4.79所示。图中,PGND是该产品的系统接地点,即保护地;GND是内部电路工作地。在该产品12Ⅴ电源接口中,PGND与GND没有短接,而将GND与PGND通过气体放电管连接。其设计的目的是当电源接口有过压浪涌出现时,让共模浪涌能量通过气体放电管泄放。研究485
的保护电路(见图4.”)发现,双向瞬变抑制二极管(TⅤS)TPN3021S是在共模电感前面做一级差模与共模保护,单向瞬变抑制二极管(TⅤS)POs⒛5在共模电感之后做工级保护,这样,整个产品的GND和PGND之间除了12Ⅴ电源使用的气体放电管外,还串有两个瞬变抑制二极管(TⅤS)TPN3021S和POS⒛5。GND和PGND的实际保护电路如图4。gO所示。
【思考与启示】
(1)气体放电管、压敏电Q2006VH4阻、TⅤS各有其优、缺点,在设计保护电路时应各司其职。
(2)浪涌保护器件不是随便可以加的,要兼顾“前后”,否则适得其反,特别是分别开发的电路板。
案例硐:浪涌保护设计要注意“协调”
【现象描述】
某产品有12Ⅴ电源接口(供电用)、485通信口。其中,12V电源接口由于其应用环境的特殊性,需要进行共模±2kⅤ的浪涌测试。在测试过程中发现,485接口芯片损坏,而且接在鲳5接口中的保护器件也坏了。
【原因分析】
12Ⅴ电源接口和485接口的浪涌保护设计如图4.78、图4.79所示。图中,PGND是该产品的系统接地点,即保护地;GND是内部电路工作地。在该产品12Ⅴ电源接口中,PGND与GND没有短接,而将GND与PGND通过气体放电管连接。其设计的目的是当电源接口有过压浪涌出现时,让共模浪涌能量通过气体放电管泄放。研究485
的保护电路(见图4.”)发现,双向瞬变抑制二极管(TⅤS)TPN3021S是在共模电感前面做一级差模与共模保护,单向瞬变抑制二极管(TⅤS)POs⒛5在共模电感之后做工级保护,这样,整个产品的GND和PGND之间除了12Ⅴ电源使用的气体放电管外,还串有两个瞬变抑制二极管(TⅤS)TPN3021S和POS⒛5。GND和PGND的实际保护电路如图4。gO所示。