在通信电源行业,特别是无线通信的塔上48V电源,需要高浪涌等级、低残压的高要求,传统的多间隙气体放电管(GDT)、压敏电阻(MOV)、瞬态抑制二极(TVS)管组成的多级防护方案不仅存在空间占用大,还存在退耦器件能耗高,很难满足当前大功率通信设备的需求。
用热保护型瞬态抑制二极管(TTVS)替代传统方案,不仅占用空间小,简化退耦器件,还具有自身劣化损坏的热保护功能,降低短路失效导致火灾风险。

TTVS产品是具有热保护功能的瞬态抑制二极管(TVS)。当TVS在应用中出现击穿损坏时,自带热保护功能能及时将其从电路中脱离,避免火灾隐患的产生。
TTVS产品类型:

TTVS产品特点:
功能:过压保护+过热保护+状态指示
1、过载时泄放电流,保护后备电路。
2、失效时断开电路,避免火灾隐患。
3、断开时状态指示,提醒更换器件。
4、优势:空间小、残压低、响应快、不易劣化。
5、封装:贴片(回流焊)、插件(波峰焊)。
6、应用:48V通讯基站、通信电源等系统防护。
赛尔特(SETsafe | SETfuse)的“TTVS”产品具有优良的脱扣性能,相关技术、安规认证、环保等信息如下。从2019年推向市场,深受客户喜欢。
标称放电电流范围:(15 ~ 20) kA。
最大连续工作电压范围:(58 ~ 76)VDC。
安规认证:TUV。
封装:贴片式(SMD)、插件式。
热保护方式:机械脱扣式、温度保险丝(ATCO)熔断式。
符合RoHS、REACH要求。
赛尔特(SETsafe | SETfuse)已量产规格:更多规格可开发定制。
型号 | 静态参数 | 防雷参数 | |||||
击穿电压 | 击穿电压测试电流 | 泄露电流 | 静态电容 | 最大工作电压 | 电压保护水平 | 标称放电电流 | |
VBR@IT | IT | IR@VR | C@10KHz | Uc | Up@In | In@8/20μs | |
V | mA | μA | nF | V | V | KA | |
TTVS15M*(K)*58-001 | 67±3 | 10 | 20 | 18 | 58 | 140 | 15 |
TTVS15M*(K)*66-001 | 76±4 | 10 | 20 | 15 | 66 | 160 | 15 |
TTVS15M*(K)*76-001 | 90±5 | 10 | 20 | 12 | 76 | 180 | 15 |
*(TTVS15M(K)58-001,M为贴片封装,(K)为插件封装)。
M系列电路原理图,其中P1、P3为主回路引脚,P2为监测引脚,P4无实际连接。

K系列电路原理图,其中P1、P3为主回路引脚,P2为监测引脚。

赛尔特(SETsafe | SETfuse)的TTVS具有优良的脱扣性能,以下为机械脱扣式和ATCO(温度保险丝)熔断式的脱扣能力对比:
产品类别 | 机械脱扣式 | ATCO(温度保险丝)熔断式 |
脱扣原理 | 产品击穿、芯片发热、合金熔化、滑块脱扣、实现滑块隔离断开。 | 产品击穿、芯片发热、合金熔断、向两端收缩、实现助熔断剂隔离断开。 |
响应速度 | 50 A:脱扣时间小于1秒。 | 50 A:脱扣时间大于5秒。 |
电流等级 | ≤200 A。 | ≤50 A。 |
推荐封装 | 贴片式(SMD)、插件。 | 插件。 |
优劣势 | 响应快、大电流脱扣、结构空间大,性价比高。 | 低电流脱扣、结构空间小、成本适中。 |
赛尔特(SETsafe | SETfuse)的TTVS拥有非常优异的性能,产品通过多项性能测试包括但不限于:
高温雷击测试:
产品放置95℃的温箱模拟高温工况,加电Uc,冲击电流In±10次,测试后样品无损伤,漏电流<50 μA,击穿电压变化率<10%。
热稳定测试:
样品连接至工频电源,第一只从2 mA开始,逐次递加2 mA,每次需达到热平衡,连续检测样品表面最高温度,直至样品脱扣为止。测试过程中不得出现明火,最高温升<120K,试验后5分钟最高温升<80 K。
高电压脱扣有效性:
施加高电压至样品失效,确认样品是否安全失效,电流等级50 A、100 A、150 A。
回流焊测试:
按指定回流焊曲线(满足客户指定回流焊窗口上限要求),进行3次测试。测试后样品无损伤,漏电流<50 μA ,压敏电压变化率<10%。
高温高湿测试:
产品可依据客户要求模拟温度85 ℃,湿度85RH 进行1000小时试验,测试后样品无损伤,漏电流<50 μA,击穿电压变化率<10%。
温度循环测试:
产品可依据客户要求模拟温度-40 ~ 125 ℃,进行1000个循环试验,测试后样品无损伤,漏电流<50 μA,击穿电压变化率<10%。
-
二极管
+关注
关注
149文章
10309浏览量
176390 -
电路保护
+关注
关注
4文章
396浏览量
56823 -
瞬态抑制
+关注
关注
0文章
17浏览量
8907
发布评论请先 登录

热保护型瞬态抑制二极管(TTVS)应用
评论