方案介绍:
DC24V 电源广泛使用在汽车电子设备、工业控制、通信安防等重要领域,电源作为电子产品的“心脏”,它能否稳定可靠的运行,直接决定着产品最终的可靠性,实际应用中较远距离的传输、复杂的电磁环境,导致设备及易遭受静电或其它感应过电压等情况的影响而损坏,此方案采用导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低的瞬态抑制二极管(TVS)做保护,满足 IEC61000-4-2 Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 1 雷击浪涌防护需求的同时做到成本优化。
产品图示:
UN30-XXX
SMCJ28A/CA应用示例:
符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4;Surge IEC 61000-4-5 Level 1
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
TVS二极管
+关注
关注
1文章
971浏览量
21267 -
静电防护
+关注
关注
11文章
217浏览量
48387 -
DC24V
+关注
关注
0文章
7浏览量
6144
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
电能质量监测中,数据校验系统的准确性如何影响暂态过电压指标?
在电能质量监测中,暂态过电压的核心监测价值在于 精准捕捉 “短时、突发” 的电压异常特征 (关键指标包括幅值、持续时间、上升时间、波形形态),而数据校验系统的准确性直接决定了这些特征参数的测量可信度
如何测量和监测暂态过电压和瞬态过电压?
测量和监测暂态过电压(TOV,ms-s 级,低幅值)与瞬态过电压(TVS/FTOV,ns-μs 级,高幅值),核心是根据二者 时间尺度、幅值范围、能量特性 的差异,选择匹配 “采样率、带宽、存储能力
暂态过电压和瞬态过电压的区别是什么?
、防护措施五个维度展开对比,明确二者差异: 一、核心定义:时间尺度是根本分界 暂态与瞬态的本质区别在于 过电压的持续时间 (从电压偏离
暂态过电压的危害有哪些?
暂态过电压(又称 “浪涌电压”)是电网中持续时间极短(纳秒级~毫秒级)、幅值极高(通常为额定电压的 2~10 倍,极端雷击场景可达数十倍)的电压尖峰
TVS布局对静电放电防护效果的影响分析
在产品开发设计的过程中发现,即使静电防护器件的选型足够严谨,器件设计参数的裕度足够充分,有时也不能达到理想的设计效果,在静电放电 (ESD) 测试过程中,常会出现功能丢失、死机等软失效
QV0201~0603E系列ESD静电防护贴片压敏电阻介绍
件。压敏电阻和被保护电路元件并联在电路中,当电路中出现雷电过电压、静电过电压或瞬态操作过电压时,利用压敏电阻的非线性特性,压敏电阻会以纳秒级时间的响应速度将两端
CT二次侧过电压保护机制及实现方式
电流互感器(CT)二次侧过电压保护机制的核心是防止二次侧开路或异常工况下产生危险高压,确保设备安全和人员防护。CT二次侧过电压保护需结合 瞬态抑制器件(MOV/TVS)、主动保护装置(开路保护器
减少UPS电源过电压风险的秘诀
在安装UPS电源的过程中,过电压风险是一个需要特别关注的问题。过电压可能由多种因素引起,如电网波动、雷击、操作不当等,它可能对UPS电源及其连接的负载设备造成严重损害。
过电压保护器与氧化锌避雷器之间-工作原理与作用对比分析
过电压保护器和氧化锌避雷器(MOA)均用于电力系统的过电压防护,但两者在原理、功能和应用场景上存在显著差异。以下从工作原理、核心作用及实际应用角度进行对比分析: 1. 工作原理对比 (1)氧化锌
组合式过电压保护器原理及作用
组合式过电压保护器通过多元件协同和多级能量泄放,实现对复杂过电压的全方位防护。其设计兼顾快速响应、低残压和高可靠性,是电力系统及敏感设备不可或缺的安全屏障。实际应用中需根据系统电压等级
介绍一下三相组合式过电压保护器的特点
介绍一下三相组合式过电压保护器的特点 1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使
DC24V仪用开关电源的原理和维修
,输入/输出端子便于进行线路的连接,故障率低,耐受较为恶劣的工业生环境。CL-A-35-24仪用DC24V开关电源,是额定功率为35W,输出额定(可调整)电压为
发表于 04-03 10:21
CAN静电放电防护方案
为了使汽车在复杂环境中稳定运行,CAN总线接口必须配备极为高效的静电放电(ESD)防护机制,不仅需要防止系统遭受高压瞬态冲击的损害,还要最大限度地降低电容影响,确保信号传输的畅通无阻与高效性

DC24V- 电源口静电放电及插拔脉冲过电压防护
评论