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浪涌保护器在防雷设计中的应用

TIME:2019-08-20   click:

  浪涌保护器常常被人们成为“避雷器”和“防雷器”,英文Surge proon Device,是内部防雷装置的重要组成部分,更是电子设备雷电防护中不可或缺的一种装置,其作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬态过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,也可将雷

  雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电系统(中国低压供电系统标准:AC 50H☆△◆▲■z 220/380V)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护,已成为人们关注的焦点。 云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数闪电电流在10,000至100,000安培的范围之间降落,其持续时间一般小于100微秒。

  供电系统内部由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌问题。我们将其归结为瞬态过电压(TVS)的影响。任何用电设备都存在供电电源电压的允许范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(TVS)破坏作用就是这样。特别是对一些敏感的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。

  1、保护通流量大,残压极低,响应时间快;2、采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;3、采用温控保护电路,内置热保护;4、带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;5、结构严谨,工作稳定可靠。

  国外早在上世纪五、六十年代,就已经在防雷设计中广泛使用了浪涌保护器,在国外也被称为浪涌流保护器。我国的浪涌保护器最早称为电压保护器,但实际上浪涌保护器不仅能够抑制过电压,还能分走浪涌电流,所以将这种避雷器简单的称作过电压保护器并不全面,因而在对《建筑物防雷设计规范》(GB50057)标准进行局部修订时,就将其统一称为浪涌保护器。

  随着近年来我国经济的快速发展和科学技术水平的不断提高,人们的防雷意识不断增强,使得国内的浪涌保护器也有了很快的发展,并且逐渐形成了一个新的产业。

  目前,浪涌保护器可以按照不同的分类方法分成不同的类型,其中按工作原理分类,可以分为电压开关型、限压型和组合型浪涌保护器;按照其用途可以分为电源线路浪涌保护器和信号线路浪涌保护器两种;按组合的结构可以分为间隙类、放电管类、压敏电阻类、抑制二极管类、压敏电阻/气体放电管组合类和碳化硅类;按照安装的形式可以分为并联浪涌•□▼◁▼保护器和串联式浪涌保护器。我国较为常见的浪涌保护器的品牌有浙江雷顿防雷、四川中光防雷、广州海德浪涌保护器和中国大陆雷克星几种,在安防、通讯、交通、石化等领域内的电子设备和系统防雷防护中都有着广泛的应用。

  (2)雷电产生的强烈的雷电脉冲沿着信号线、电源线或者其他的金属管线侵入到设备中,损坏设备;

  (3)雷击时强大的雷电流经过引下线和接入体泄入地面,使设备的接地体产生瞬间高电位形成地电位反击,造成设备的损坏。

  (4)雷电发生时,会对周围形成强大的电场、磁场,而在设备安装过程中,如果安装方法不正确或是安装位置不当,就会很容易因为受到电场、磁场的影响而损坏。

  当有多个电气系统共存与建筑物时,电气电子设备的引雷通道来自4个方面:电源系统、天线和馈线系统、信号系统、接地系统。在设计中应根据实际情况分别在上述4个方面安装多级浪涌保护器。

  对于需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备(尤其是信息系统设备),应考虑在该设备前安装符合Ⅲ级分类试验...

  浪涌也叫突波,就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种...

  为使被保护设备免受过电压的侵害,SPD的电压保护水平Up应始终小于被保护设备的冲击耐受电压Uchoc...

  选择安装浪涌保护器时,首先要考虑电网的设计(例如:TN-S系统,TT系统,IT系统等)。浪涌保护器的...

  由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐...

  烧毁电动机。电压过低超过10%,将使电动◆▼机电流增大,绕组温度升高,严重时使机械设备停止运转或无法启动...

  可控硅因不能承受电压而损坏,其芯片中有一个光洁的小孔,有时需用扩大镜才能看见。其原因可能是管子本身耐...

  数字多用表,亦叫综合电量表,它一表多用,能一次测量三相的各相电压、电流,以及有功功率、无功功率、频率...

  AC电路中的电阻消耗的电功率与电抗消耗的功率不同,因为电抗不会耗散能量,在直流电路中,功耗仅仅是产品...

  当电阻器以单线菊花链连接在一起时,电阻器被称为串联连接,导致流过它们的公共电流,单个电阻器可以串联连...

  在本教程中,我们将研究使用中坐标规则和分析规则计算正弦波形的“平均”或平均电压值,然后是对称交替量的...

  正弦波形的RMS或有效值提供与等效DC电源相同的加热效果,关于交流波形的教程中,我们简要介绍了RMS...

  该这次代替电路元件的共用电流,所有施加的电压都是共同的,所以我们需要找到通过每个元件的各个支路电流。...

  当周期性波形应用于其输入时,RC电路可以产生有用的输出波形,例如方波,三角波和锯齿波,但如果我们改变...

  MOSFET放大器使用以共源配置连接的金属氧化物硅晶体管,在我们之前关于FET放大器的教程中,我们看...

  电阻器是所有电子元件中最基本和最常用的电阻器,它们几乎被视为理所当然,但它们在电路中起着至关重要的作...

  对于公共基极放大器,输入施加到发射极端子,而输出取自BJT晶体管的集电极端子,对于作为放大器工作的公...

  在之前的滤波器教程中,我们研究了简单的一阶型低通和高通滤波器,它们的RC滤波器电路设计中只包含一个电...

  一个主要特征对于低通滤波器,该通□◁带从0Hz或DC开始,并继续向上到指定的截止频率点,距离最大通带增益...

  我们不能在没有提到磁传感器的情况下结束关于磁性的讨论,尤其是非常常用的磁传感器,霍尔效应传感器是由外...

  一个无源衰减器是纯粹的无源电阻网络(因此没有电源),用于各种各样的电子设备,通过调节信号电平来扩展测...

  一个电阻元件◇•■★▼的形成字母“T”形意味着T-pad衰减器从任一端看具有相同的电阻值。这种形成使“T-pa...

  继电器可以分为电压继电器与电流继电器,电磁铁线圈匝数多的,可以直接跨接在电源上的称之为电压继电器;线

  信息优势和特点 低功耗,最小的引脚兼容、四通道nanoDAC AD5664R: 16位AD5644R: 14位AD5624R: 12位 用户可选外部或内部基准电压,默认使用外部基准电压,1.25 V/2.5 V、5 pp▪•★m/°C片内基准电压源 10引脚MSOP和3 mm × 3 mm、LFCSP_WD封装 2.7 V至5.5 V电源供电 通过设计保证单调性 上电复位至零电平 各通道独立关断 串行接口,时钟速率最高达50 MHz产品详情AD5624R/AD5644R/AD5664R均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。AD5624R/AD5644R/AD5664R均内置一个片内基准电压源。AD56x4R-3内置一个1.25 V、5 ppm/°C▲●…△基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x4R-5内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。所有器件均可以采用2.7 V至5.5 V单电源供电。内部基准电压源通过软件写入启用。 上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电...

  信息优势和特点 完全16位性能 3 V和5 V单电源供电 低功耗:0.625 mW 建立时间:1 μs 无缓冲电压输出能够直接驱动60 kΩ负载 SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口标准 上电复位可将DAC输出清零至0 V(单极性模式) 5 kV HBM ESD额定值 低毛刺:1.1 nV-s产品详情AD5541/AD5542均为单通道、16位、串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。DAC输出范围为0 V至VREFDAC输出范围为0 V至VREF,保证单调性,提供1 LSB INL精度(16位),无需调整,额定温度范围为−40°C至+85°C。AD5541/AD5542提供无缓冲输出,实现了1 μs建立时间、低功耗和低失调误差等特性。这些器件提供11.8 nV/√Hz的低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。AD5542能够以双极性模式工作,可产生±VREF 输出摆幅。它还含有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减小布局敏感度。AD5541/AD5542采用多功能三线式接口,并且与SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。AD5541/AD5542提供8引脚和14引脚SOIC两种封装。应用 - 数字增益和失调电压调整 - 自动测试...

  信息优势和特点 高度集成:32通道、14位DAC 集成高压输出放大器 保证单调性 采用15 x 15 mm、CSPBGA封装 满量程输出电压可编程范围为50V至200V,通过基准电压输入编程设置 700 µA驱动能力 集成硅二极管用于温度监控 DSP/微控制器兼容串行接口 通道更新速率:1.2 MHz 异步RESET设置 温度范围:-10ºC至+85ºC 产品详情AD5535是一款32通道、14位DAC,内置一个高压输出放大器。这款器件的目标应用为光学微机电系统(MEMS)。输出电压范围可以通过REFIN引脚编程设置。当REFIN = 1 V时,输出范围为0 V至50 V;当REFIN = 4 V时,输出范围为0 V至+200 V。每个放大器可以提供700 µA电流输出,特别适用于偏转和控制光学MEMS镜。输出放大器的增益G = 50,由一个14位DAC驱动,DAC输出范围在0至VREF之间变化,具体取决于加载到相关DAC寄存器的代码。选定的DAC寄存器通过三线式接口写入。该串行接口能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。该器件的工作参数如下:AVCC = 4.75 to 5.25V, DVCC = 2.7 V to 5.25 V, V- = -4.75 to -5.25 V, V+ = +4.75V to...

  信息LCX125包含四个带3态输出的独立同相缓冲器。 输入容许电压达7V,允许5V系统到3V系统的连接。 74LCX125采用先进的CMOS技术制造,以在实现高△▪▲□△速运行的同时保持CMOS低功耗。 5V容差输入和输出 提供2.3V-3.6V V规格 6.0 ns t最大值(V = 3.3V),10 µA I最大值 掉电高阻抗输入和输出 支持带电插/拔(注1) ±24 mA输出驱动(V = 3.0V) 实施专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路 闩锁性能超越JEDEC 78条件 ESD性能:人体模型

  2000V 机器模型

  信息LCX06包含六个反相器/缓冲器。 输入容许电压达7V,允许5V系统到3V系统的连接。 LCX06的输出为漏极开路,能连接至其他漏极开路输出以实现低电平有效线AND或高电平有效线采用先进的CMOS技术制造,以在实现高速运行的同时保持CMOS低功耗。 5V容许输入电压 提供2.3V-3.6V V规格 3.7 ns t最大值(V = 3.3V),10 µA I最大值 掉电高阻抗输入和输出 24 mA输出驱动(V= 3.0V) 实施专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路 闩锁性能超过500 mA 与74系列05功能兼容 静电放电(ESD)性能: 人体模型

  2000V 机械模型

  信息LCX11是一款三路3输入AND门,带缓冲输出。 LCX器件设计用于低压(2.5V或3.3V)运行,并增加了与5V信号环境接口的能力。 74LCX11采用先进的CMOS技术制造,以在实现高速运行的同时保持CMOS低功耗。 5V容差输入和输出 提供2.3V-3.6V V规格 6.0ns t最大值(V = 3.3V),10 μA I最大值 掉电高阻抗输入和输出 ±24 mA输出驱动(V = 3.0V) 实施专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路 闩锁性能超越JEDEC 78条件 静电放电(ESD)性能: 人体模型

  2000V 机械模型

  信息LCX00包含四个2输入“与非”门。 输入容许电压达7V,允许5V系统到3V系统的连接。 74LCX00采用先进的CMOS技术制造,以在实现高速运行的同时保持CMOS低功耗。 5V容许输入电压 提供2.3V-3.6V V规格 5.2 ns t最大值(V = 3.3V),10 µA I最大值 掉电高阻抗输入和输出 ±24 mA输出驱动(V = 3.0V) 实施专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路 闩锁性能超越JEDEC 78条件 静电放电(ESD)性能: 人体模型

  2000V 机械模型

  信息LCX02包含四个2输入“与非”门。 输入容许电压达7V,允许5V系统到3V系统的连接。 74LCX02采用先进的CMOS技术制造,以在实现高速运行的同时保持CMOS低功耗。 5V容许输入电压 提供2.3V-3.6V V规格 5.2 ns t最大值(V = 3.3V),10 µA I最大值 掉电高阻抗输入和输出 ±24 mA输出驱动(V = 3.0V) 实施专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路 闩锁性能超过500 mA 静电放电(ESD)性能: 人体模型

  2000V 机械模型

  信息 74ALVC16244是一款高级性能的非反相16位缓冲器。它专为1.8 V,2.5 V或3.3 V系统中的高速,低功耗工作而设计。 74ALVC16244采用半字节控制,每个半字节功能相同但独立。控制引脚可连接在一起获得完整的16位操作。 3态输出由每个半字节的输出使能(OEnbar)输入控制。当(OEnbar)为低电平时,输出开启。当(OEnbar)为高电平时,输出处于高阻态。 设计用于低电压操作:V = 1.65-3.6 V 3.6 V容差输入和输出 高速操作 静态驱动 支持实时插入和退出 当V = 0 V时,IOFF规范保证高实现 所有三种逻辑状态(40μA)的近零静态电源电流 闩锁性能在125°C时超过±250 mA ESD性能:人体模型≥2000V;机器型号≥200V 符合行业标准的第二来源74ALVC16244...

  信息ALVC162244包含16个具有3态输出的同相缓冲器,可用作内存和地址驱动器、时钟驱动器或总线导向发射器/接收器。 该器件为半字节(4位)控制器件。 每个半字节均有独立的3态控制输入,可以短接在一起进行完整的16位运行。 74ALVC162244设计用于低电压(1.65V到3.6V)V应用,I/O能力最高可达3.6V。 74ALVC162244也设计为输出端带26ohm串联电阻。 此设计可降低应用中的线路噪声,如内存地址驱动器、时钟驱动器,或总线导向发射器/接收器。 74ALVC162244采用先进的CMOS技术制造,以在实现高速运行的同时保持CMOS低功耗。 1.65V至3.6V V电源操作范围 3.6V容差输入和输出电压 输出端带26ohm串联电阻 t最长3.8 ns,3.0V到3.6V V最长4.3 ns,2.3V到2.7V V最长7.6 ns,1.65V到1.95V V 断电高阻抗输入和输出 支持带电插拔 使用专利噪声/电磁干扰(EMI)消减电路 闩锁符合JEDEC JED78规定 静电放电(ESD)性能: 人体模型

  2000V 机械模型

  信息产品分类接口和隔离 IOS子系统产品详情AC1367是一款电压开关输入模块,支持将高电平预调理模拟信号方便、低成本、安全地连接到5B系列背板连◁☆●•○△接器。这个模块接受-5V至+5V输入,提供-5V至+5输出,同时能够保护计算机侧电路免受现场侧过压故障影响。输入信号无增益或衰减,输出未隔离。此外,AC1367模块支持混搭使用和热插拔,可以在不中断系统电源的情况下将其插入或拔出同一背板中的任何插槽。...

  信息优势和特点 完整8位DAC 电压输出:两种校准范围 内部精密带隙基准电压源 单电源供电:+5 V至+15 V 完全微处理器接口 快速建立时间:1 ±s内电压达到±1/2 LSB精度 低功耗:75 mW 无需用户调整 在工作温度范围内保证单调性 规定了 Tmin至Tmax的所有误差 16引脚DIP和20引脚PLCC小型封装 激光晶圆调整单芯片供混合使用产品详情AD558 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口。这款DACPORT器件的性能和多功能特性体现了近期开发的多项单芯片双极性技术成果。完整微处理器接口与控制逻辑利用集成注入逻辑(I2 L)实现,集成注入逻辑是一种极高密度的低功耗逻辑结构,与线性双极性制造工艺兼容。内部精密基准电压源是一种取得专利的低压带隙电路,采用+5 V至+15 V单电源时可实现全精度性能。薄膜硅铬电阻提供在整个工作温度范围内保证单调性工作所需的稳定性(所有等级器件),对这些薄膜电阻运用最新激光晶圆调整技术则可实现出厂绝对校准,误差在±1 LSB以内,因此不需要用户进行增...

  信息优势和特点 完全14位性能 5 V单电源供电 低功耗 无缓冲电压输出能够直接驱动60 kΩ负载 快速建立时间 SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容接口标准 EVAL-AD5551/52EB为AD5551和AD5552的评估套件产品详情AD5551和AD5552均为单通道、14位、串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用5 V ± 10%单电源供电。两款器件采用多功能三线式接口,并且与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容。这些DAC可提供14位性能,无需进◆◁•行任何调整。DAC输出不经过缓冲,可降低功耗,并减少输出缓冲所造成的失调误差。与外部运算放大器配合使用,AD5552还能够以双极性模式工作,产生±VRE○▲-•■□F输出摆幅。它还含有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减小布局灵敏度。对于更高精度应用,请参考16位DACAD5541、AD5542和AD5544。AD5551和AD5552均采用SO封装。...

  信息优势和特点 完全14位性能 5 V单电源供电 低功耗 无缓冲电压输出能够直接驱动60 kΩ负载 快速建立时间 SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容接口标准 EVAL-AD5551/52EB为AD5551和AD5552的评估套件产品详情AD5551和AD5552均为单通道、14位、串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用5 V ± 10%单电源供电。两款器件采用多功能三线式接口,并且与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容。这些DAC可提供14位性能,无需进行任何调整。DAC输出不经过缓冲,可降低功耗,并减少输出缓冲所造成的失调误差。与外部运算放大器配合使用,AD5552还能够以双极性模式工作,产生±VREF输出摆幅。它还含有用于基★▽…◇准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减小布局灵★◇▽▼•敏度。对于更高精度应用,请参考16位DACAD5541、AD5542和AD5544。AD5551和AD5552均采用SO封装。...

  信息优势和特点 完全16位性能 INL和DNL最大值均为1 LSB 输出电压范围最高可达±14 V 片内基准电压缓冲,无需负基准电压 温度范围:−40°C 至 +85°C(A/B级),−40°C 至 +125°C(W/Y级) 上电期间输出受控 0.003%建立时间:10 µs 清零至0 V功能 输出异步更新 (LDAC 引脚) 上电复位 串行数据输出用于菊花链配置 数据回读设置产品详情  AD5570是一款单通道、16位、串行输入、电压输出数模转▼▼▽●▽●换器(DAC),采用±11.4 V至±16.5 V电源供电。积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)误差均精确到1 LSB。上电期间,当电源电压变化时,VOUT通过一个低阻抗路径箝位在0 V。AD5570 DAC内置一组配套基准电压缓冲,因而可以使用单一正基准电压。REFIN上的电压经过增益放大和内部反相,为DAC内核提供正、负基准电压。将基准电压缓冲置于芯片上,则无需使用变换器、精密放大器和电阻等外部元件,从而缩减总体尺寸与成本。AD5570采用多功能三线式接口,并且与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP®接口标准兼容。器件输入数据格式为16位串行字。可以通过SDO引脚获得串行数据,用于菊花链配置。利用数据...

  信息优势和特点 完全16位性能 3 V和5 V单电源供电 低功耗:0.625 mW 建立时间:1 μs 无缓冲电压输出能够直接驱动60 kΩ负载 SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口标准 上电复位可将DAC输出清零至0 V(单极性模式) 5 kV HBM ESD额定值 低毛刺:1.1 nV-s产品详情AD5541/AD5542均为单通道、16位、串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。DAC输出范围为0 V至VREF。DAC输出范围为0 V至VREF,保证单调性,提供1 LSB INL精度(16位),无需调整,额定温度范围为−40°C至+85°C。AD5541/AD5542提供无缓冲输出,实现了1 μs建立时间、低功耗和低失调误差等特性。这些▷•●器件提供11.8 nV/¡ÌHz的低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。AD5542能够以双极性模式工作,可产生±VREF输出摆幅。它还含有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减小布局敏感度。AD5541/AD5542采用多功能三线式接口,并且与SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。AD5541/AD5542提供8引脚和14引脚SOIC两种封装。应用 - 数字增益和失调电压调整 - 自动测...

  信息优势和特点 高度集成-- 集成高电压输出放大器的32通道、14位denseDAC® 保证单调性 采用15 mm × 15 mm CSP_BGA封装 满量程输出电压 -- 可通过基准输入进行编程,从50 V至200 V 550 µA驱动能力 集成硅二极管用于温度监控 DSP/微控制器兼容串行接口 1.2 MHz通道更新速率 异步/RESET设置 温度范围:-10℃至+85℃产品详情AD5535B是一款带片内高压输出放大器的32通道、14位denseDAC®。该器件设计用于光学微机电系统。输出电压范围可以通过REF_IN引脚编程设置。当REF_IN = 1 V时,输出范围为0 V至50 V;当REF_IN = 4V时,输出范围为0 V至200 V。每个放大器可以提供700 μA的电流输出,特别适用于偏转和控制光学MEMS镜。选定的数模转换器(DAC)寄存器通过三线式接口写入。该串行接口能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。该器件在AVCC = 4.75 V至5.25 V、DVCC = 2.7 V至5.25 V、V+ = 4.75 V至5.25 V、VPP 最高为225 V的情况下工作。REF_IN在AD5535B内部进行缓冲并由一个稳定的基准电压源驱动。.应用 光微机电系统(MEMS) 光学交叉点开关 采用...

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