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浪涌保护

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浪涌保护也叫防雷器,是提供安全防护的电子装置。

浪涌保护也叫防雷器,是提供安全防护的电子装置。收起

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  • 【技术贴】水晶墙的魔力:艾为平坦钳位浪涌保护技术
    Type-C凭借标准化接口和PD协议的高压发展,成为全能接口,推动单线缆解决方案普及,适用于消费电子、专业设备和工业领域。28V PD端口需承受更高电压和能量,艾为的Plus-TVS系列芯片以其平坦钳位技术和精准保护,提供高效、可靠的浪涌保护,确保设备安全运行。
  • SPD+SCB 是否是理想的浪涌后备保护模式
    一、SPD后备保护的工程背景与现实问题 浪涌保护器(SPD)在低压配电系统中的作用已得到广泛共识,其核心功能是限制雷电浪涌和操作过电压,保护终端设备绝缘安全。但在实际工程中,SPD 并非“装上即万无一失”,其自身仍存在失效风险,主要集中在以下几种工况: SPD 内部器件老化或劣化短路 雷击能量超出 SPD 最大通流能力 工频短路电流倒灌至 SPD 支路 一旦 SPD 发生短路失效,如未配置合理的后
  • 什么是浪涌保护装置(SPD)及其在电气系统中的关键作用
    一、浪涌与电涌的基本概念 在低压电气系统中,雷电活动、系统操作(如大型负载投切、短路故障切除)、外部电磁干扰等因素,都会在电源线路中产生瞬态过电压和冲击电流。这类持续时间极短(微秒级)、幅值却极高的异常能量现象,通常被统称为电涌或浪涌。 浪涌的典型特征包括: 上升沿陡峭、峰值高; 能量集中,易击穿绝缘; 对电子设备具有“累积损伤”效应。 随着电气系统中敏感电子设备、自动化控制系统和信息化终端的大量
  • MDD辰达半导体推出低内阻、强抗浪涌MOSFET,电池管理系统BMS中的关键元器件
    一、 BMS工作原理与安全机制 储能系统已成为构建新型电力系统的关键环节,而电池管理系统(BMS)在储能中承担着关键角色。 BMS的核心使命是确保电池组安全、高效、长寿。它通过实时监测电池电压、电流、温度等参数,实现三大核心保护功能: 过充/过放保护:电压超限时切断相应MOSFET回路 过流/短路保护:极短时间内(<100ms)关断放电MOSFET 过温保护:温度异常时禁止充放电操作,防止热
  • DC48V带过流保护 差共模浪涌保护方案
    方案概述 雷卯DC48V带过流保护-差共模浪涌保护方案针对 48V 安全特低电压(SELV,≤60V)系统设计,广泛适用于工业自动化(电动机驱动、工业机器人)、交通基础设施(轨道交通信号系统、充电桩)、安防系统、储能系统、高端照明、医疗设备及新能源等领域。方案集成 ESD 静电保护、浪涌保护、短路过流保护及 EMI/EMC 抑制等多重防护机制,满足 IEC 61000-4-2/4-5、EN 610
  • Bourns 推出车规级多层压敏电阻系列,具备先进瞬态能量吸收能力,提供卓越的浪涌保护
    专为汽车电路设计,全新压敏电阻采用 1210 与 1812 SMD 封装,实现更高能量分布与功率耗散效能 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出两款符合 AEC-Q200 标准全新车规级 BVRA 多层压敏电阻系列产品。Bourns 针对当今日益精密的汽车电路,专门设计全新的 BVRA1210 与 BVRA1812 系列,以提供更卓越的浪涌保护性能。这些低电压多
    Bourns 推出车规级多层压敏电阻系列,具备先进瞬态能量吸收能力,提供卓越的浪涌保护
  • MDDTVS与压敏电阻的对比分析:哪种才是你的防护首选?
    在电子系统防护设计中,应对浪涌电压、瞬态干扰及静电放电(ESD)是关键任务。MDDTVS(瞬态电压抑制)二极管和压敏电阻(MOV)是两种常用的过压保护器件,它们在工作原理、响应时间、使用寿命、适用场景等方面各具特点。正确理解这两者的差异,有助于工程师做出最优的器件选择,确保系统的稳定与可靠。 一、工作原理对比 TVS二极管是基于PN结雪崩击穿效应制造的,其核心特性是在超过击穿电压后,迅速导通并将浪
    MDDTVS与压敏电阻的对比分析:哪种才是你的防护首选?
  • 浪涌保护器的灭弧设计究竟有怎样的安全秘密?
    易造浪涌保护器采用了独特的扇形挡板灭弧技术。在主回路脱扣后,其爬电距离大幅增加至12mm,能够有效阻止微小电弧,确保设备安全。易造YSPD系列SPD还通过了多项国内国际认证,品质值得信赖。
  • 信号浪涌保护器:现代工业与信息系统的“隐形卫士”
    在现代电子系统中,信号浪涌保护器(Signal Surge Protective Device,以下简称“信号SPD”)已成为保障设备安全与可靠运行的关键元件。一、浪涌保护器的定义与工作原理信号浪涌保护器(Signal SPD)是专门用于保护通信与信号线路免受雷电及其他瞬态过电压侵害的防护装置。国际定义:IEC 61643-21标准指出,信号SPD适用于对受雷电或其它瞬态过电压直接或间接影响的通信
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  • 瞬态分流抑制器(TDS)优势9—封装尺寸小
    在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战,例如TVS二极管的特性对温度变化敏感、钳位电压特性低效以及封装体积大,导致需要对受保护电路进行过度设计。为了产品在恶劣环境中运行维持更长的使用寿命,因此必须开发更为可靠的浪涌保护解决方案。 湖南静芯突破浪涌控制(SurgeCont
  • 瞬态分流抑制器(TDS)优势8—高鲁棒性与高可靠性
    在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战,例如TVS二极管的特性对温度变化敏感、钳位电压特性低效以及封装体积大,导致需要对受保护电路进行过度设计。为了产品在恶劣环境中运行维持更长的使用寿命,因此必须开发更为可靠的浪涌保护解决方案。 湖南静芯突破浪涌控制(SurgeCont
  • 瞬态分流抑制器(TDS)优势7—损耗小与低温度降额
          在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战,例如TVS二极管的特性对温度变化敏感、钳位电压特性低效以及封装体积大,导致需要对受保护电路进行过度设计。为了产品在恶劣环境中运行维持更长的使用寿命,因此必须开发更为可靠的浪涌保护解决方案。      湖南静芯突破浪涌控
  • 瞬态分流抑制器(TDS)优势6—低电容特性
          在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战,例如TVS二极管的特性对温度变化敏感、钳位电压特性低效以及封装体积大,导致需要对受保护电路进行过度设计。为了产品在恶劣环境中运行维持更长的使用寿命,因此必须开发更为可靠的浪涌保护解决方案。      湖南静芯突破浪涌控
  • 瞬态分流抑制器(TDS)优势5—低漏电特性
          在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战,例如TVS二极管的特性对温度变化敏感、钳位电压特性低效以及封装体积大,导致需要对受保护电路进行过度设计。为了产品在恶劣环境中运行维持更长的使用寿命,因此必须开发更为可靠的浪涌保护解决方案。      湖南静芯突破浪涌控
  • 瞬态分流抑制器(TDS)优势4—高ESD峰值泄放特性
          在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战,例如TVS二极管的特性对温度变化敏感、钳位电压特性低效以及封装体积大,导致需要对受保护电路进行过度设计。为了产品在恶劣环境中运行维持更长的使用寿命,因此必须开发更为可靠的浪涌保护解决方案。      湖南静芯突破浪涌控
  • 瞬态分流抑制器(TDS)优势3—精准触发与稳定钳位
          在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战。传统TVS二极管依赖内部的反向PN结击穿与浪涌电流泄放,由于分立器件工艺的不稳定性以及PN结的反向击穿电压对外界温度极为敏感,因此导致TVS器件的触发电压存在差异。除此之外,TVS吸收瞬态峰值电流的能力与结温和环境温度
  • 瞬态分流抑制器(TDS)优势2—平缓电压钳位
    在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战,例如TVS二极管的特性对温度变化敏感、钳位电压特性低效以及封装体积大,导致需要对受保护电路进行过度设计。为了产品在恶劣环境中运行维持更长的使用寿命,因此必须开发更为可靠的浪涌保护解决方案。 湖南静芯突破浪涌控制(SurgeCont
  • 瞬态威胁:为什么USB-PD需要TDS保护
    Universal Seral BUS(USB)是一种无处不在的连接解决方案,已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。USB因其简易便携性、传输速率快和充电功能强而应用广泛。如今,许多流行的电子设备,如智能手机、智能手表、耳机、游戏机、WIFI适配器、平板电脑和笔记本电脑,都至少具备一个USB端口。以前每个设备都需要一个专用充电器,因此在旅行时需要携带多个充电器。然而引入USB Type-C Pow
  • 瞬态分流抑制器(TDS)优势1—低钳位电压
    在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战,例如TVS二极管的特性对温度变化敏感、钳位电压特性低效以及封装体积大,导致需要对受保护电路进行过度设计。为了产品在恶劣环境中运行维持更长的使用寿命,因此必须开发更为可靠的浪涌保护解决方案。 湖南静芯突破浪涌控制(SurgeCont
  • 平缓钳位浪涌保护技术应用于高效系统保护
    瞬态电压抑制(TVS)二极管通常是浪涌保护的热门选择。尽管它们的成本低廉和应用简单等特点使其应用广泛,但其固有的缺点仍给系统设计带来了挑战。TVS二极管对温度变化极为敏感、较高的钳位电压以及较大的封装体积,通常需要对受保护电路进行过度设计,这无疑增加了系统浪涌防护方案的复杂度以及增加系统的设计成本。 湖南静芯半导体突破浪涌控制(SurgeControl)技术,推出瞬态浪涌分流抑制器(Transie

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