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PCB設(shè)計中的鉗位二極管和瞬態(tài)電壓保護
PCB設(shè)計中的鉗位二極管和瞬態(tài)電壓保護,是非常重要的。二極管,是許多電子產(chǎn)品初學(xué)者所熟知的,是由PN結(jié)制成的半導(dǎo)體。當將正電壓連接到陽極,將陰極連接到陰極時,該二極管被稱為正向偏置。只要施加的電壓大于結(jié)電壓(通常為0.7V),電流就會流過二極管。
但是如果以相反的方向施加電壓怎么辦?在負偏壓下,只要端子兩端的電壓不超過擊穿電壓,二極管將處于非導(dǎo)通狀態(tài)。在這種狀態(tài)下,二極管像開路一樣,因為反向偏置的PN結(jié)會阻止電子流過。
鉗位二極管是在PCB設(shè)計電路中同時使用這兩個特性來操縱輸入電壓的地方。鉗位二極管可以用作電平轉(zhuǎn)換器,也可以用于保護組件免受瞬態(tài)電壓的影響。
鉗位電路中的二極管
正鉗位電路。
鉗位電路由交流輸入,二極管,電容器和負載電阻組成。鉗位電路分為正配置和負配置。上圖顯示了一個正鉗位電路,它實際上是一個正電平轉(zhuǎn)換器。
運作方式如下:
在第一個正周期上,二極管處于反向偏置狀態(tài),并且沒有電流流過該二極管。因此,第一個輸出峰值等于輸入。
當輸入進入負周期時,二極管置于正向偏置狀態(tài)。它開始傳導(dǎo)電流并將電容器充電至峰值電壓的大小。當輸入電壓接近正周期時,電容器繼續(xù)保持電荷。在負周期,輸出電壓為0V,或者精確地為0.7V,這是二極管的結(jié)電壓。
在下一個正周期,二極管再次置于反向偏置狀態(tài)。二極管開路。但是,電容器在前一個循環(huán)中被充電到最大輸入電壓幅度?,F(xiàn)在,電荷將通過負載電阻釋放,同時在輸入端施加正電壓峰值。輸入電壓和電容器中存儲的電荷均會導(dǎo)致輸出電壓下測得的幅度翻倍。
但是,負鉗位電路又如何呢?通過僅反轉(zhuǎn)二極管的方向,您將獲得一個反向工作的交流電平轉(zhuǎn)換器。
鉗位二極管的瞬態(tài)保護
鉗位二極管并不僅僅與基線電壓漂移有關(guān)。它們可以緩解瞬態(tài)事件,特別是ESD和雷電浪涌。例如,當輸入電壓升至高于Vh時,D1正向偏置。因此,過多的電流而不是負載流經(jīng)D1。通常在二極管之前放置一個限流電阻,以確保二極管在極限范圍內(nèi)工作。
當輸入電壓降至VL以下時,這同樣適用,然后將激活D2。通過將過多的電流從負載上帶走并使電壓保持在Vh以下,這些二極管有助于防止瞬態(tài)電壓損壞組件。
通常,選擇具有更大電流處理能力,低結(jié)電壓和快速導(dǎo)通時間的二極管來進行ESD或電涌保護。限流電阻器還必須能夠在大量電流通過時禁用大量的熱量。