AMAZINGIC晶焱科技:TVS 选型时,为何应尽量选用单向TVS ?

博客介绍了单向讯号和双向讯号的差异,阐述了选用TVS时需注意讯号准位。单向讯号选单向TVS、双向讯号选双向TVS能获较好ESD抑制效果。还指出单向与双向TVS皆能防正负突波,但应用场景不同,选错会致讯号失真或保护效果不佳。

通常工程师在选择TVS时为了避免方向性问题而选择使用双向TVS,但在未确认欲保护讯号为单向讯号或是双向讯号前即选择使用双向TVS,可能会让保护效果先打了折扣,后续将解说单向讯号与双向讯号的差异后,进一步说明这些讯号使用单向或双向TVS会得到最好的ESD抑制效果。

  1. 单向及双向讯号特性
    

一般讯号可分成为单向讯号或双向讯号,单向讯号或电源是指此讯号线只会出现正电压或只会出现负电压,这种单极性应用的讯号称为单向讯号(Unidirectional Signal),参考图一、图二所示。双向讯号(Bidirectional Signal),意即此讯号电压成分同时含有正电压与负电压存在,请参考图三。

圖一 : 單向訊號 (訊號均為正電壓)
图一 : 单向讯号 (讯号均为正电压)

圖二 : 單向訊號 (訊號均為負電壓)
图二 : 单向讯号 (讯号均为负电压)

圖三 : 雙向訊號 (訊號有正電壓與負電壓)
图三 : 双向讯号 (讯号有正电压与负电压)

  1. 单向TVS与双向TVS之特性 
    

由于需要加TVS保护的讯号有可能是单向或双向,因此选用TVS时需特别注意并厘清讯号之准位是否含有正负电压成分存在。当讯号为单向讯号则需选择单向TVS会得到较好的ESD抑制效果,单向TVS符号请参考图四。需要注意此讯号的电压准位不能高于TVS的崩溃电压 (VBR),当讯号准位高于崩溃电压(VBR)时,会造成正常工作条件下的讯号即会触发TVS崩溃导通情况,故选择TVS时需先评估讯号电压准位与欲使用之TVS 的直流参数(VBR, VF)做比较。举单向讯号若为正电压且搭配使用单向TVS时为例,因为单向讯号不会有负电压而造成元件forward导通的情况发生,单向TVS直流参数(VBR, VF)请参考图五。

圖四 : 單向TVS符號
图四 : 单向TVS符号

圖五 : 單向TVS直流參數(VBR, VF)
图五 : 单向TVS直流参数(VBR, VF)

当欲保护之讯号为双向讯号,即其讯号电压同时存在正负电压准位,则需选择双向TVS,以避免因误用单向TVS而发生负电压讯号forward导通造成讯号失真。双向TVS之符号与I-V 曲线(直流特性)请参考图六、图七。

圖六 : 雙向TVS 符號
图六 : 双向TVS 符号

圖七 : 雙向TVS直流參數(VBR)
图七 : 双向TVS直流参数(VBR)

  1. 单向TVS与双向TVS之应用差异

常有误解指称单向TVS只能保护正电压突波,这是很大的错误。正确的是:单向TVS与双向TVS皆能保护正电压或是负电压的突波,只是在选用时要注意单向TVS不适用于操作电压同时存在正电压及负电压的讯号线,常见具有双向电压特性的应用包括: Audio, RS485, RS232…等等。举例而言单向TVS若应用在RS232双向讯号线的防护上,将造成负向讯号(-12V)因单向TVS forward导通(约0.7V)而将负向电压钳位在(-0.7V),红色虚线为负向电压被钳位到(-0.7V)后的波形,此举将造成讯号失真或什至系统当机,请参考图八、图九。

圖八 : 單向TVS應用在雙向訊號
图八 : 单向TVS应用在双向讯号

圖九 : 負向訊號箝位在 -0.7V
图九 : 负向讯号钳位在 -0.7V

反之若双向TVS应用于单向电压讯号,虽不会有讯号被不正常钳位导致失真的情况,但双向TVS在负电压突波条件时保护效果远劣于单向TVS,无法让保护效果最佳化。由于主芯片常为高阶制程故非常脆弱,加上主芯片的I/O防护电路常为单向ESD元件,若此时在外部电路采用双向TVS防护,在出现系统级负电压突波时,可能因主芯片内部的单向ESD元件先启动导通,而导致主芯片损坏,请参考图十。 由于双向TVS在正电压与负电压均要达到崩溃电压才能启动导通,所以正电压时导通特性曲线上在单向TVS与双向TVS是相似的,但在负电压时单向TVS其钳位电压约 -0.7V即会Forward导通而达到保护功能,而双向TVS在负电压时需达到负向崩溃(譬如5V TVS VBR 约为 -6V),所以在负向突波电压保护上会有差异,请参考图十一TLP曲线比较。 此外,若比较同样封装的单向TVS及双向TVS时,会发现正电压时虽同为崩溃导通条件,但单向TVS的钳位电压皆优于双向TVS。这是由于在同样的芯片面积的条件下,双向TVS需设计的元件数量较多,结构较复杂。反观单向TVS则可以最大化保护元件的面积,有效降低钳位电压及动态导通电组,提升保护效果。

圖十 : 雙向TVS應用在單向訊號(0V ~ +5V)
图十 : 双向TVS应用在单向讯号(0V ~ +5V)

圖十一 : 單向與雙向TVS的TLP曲線比較
图十一 : 单向与双向TVS的TLP曲线比较

总而言之,单向TVS或双向TVS可从电气特性规格书中的元件电路图示(图四、图六)辨识出来。且单向TVS或双向TVS都可以有效防护正电压或是负电压的突波,若欲保护的讯号为单向讯号(全为正电压或全为负电压),选择使用单向TVS元件则ESD保护效果肯定优于使用双向TVS元件。只须注意若欲保护的讯号为Audio, RS485, RS232等双向讯号(具有正负电压),则仅能使用双向TVS元件,以避免在负电压时单向TVS因二极体Forward而将正常讯号钳位在(-0.7V),导致发生通讯异常或当机现象。

内容概要:本文设计了一种基于PLC的全自动洗衣机控制系统内容概要:本文设计了一种,采用三菱FX基于PLC的全自动洗衣机控制系统,采用3U-32MT型PLC作为三菱FX3U核心控制器,替代传统继-32MT电器控制方式,提升了型PLC作为系统的稳定性与自动化核心控制器,替代水平。系统具备传统继电器控制方式高/低水,实现洗衣机工作位选择、柔和过程的自动化控制/标准洗衣模式切换。系统具备高、暂停加衣、低水位选择、手动脱水及和柔和、标准两种蜂鸣提示等功能洗衣模式,支持,通过GX Works2软件编写梯形图程序,实现进洗衣过程中暂停添加水、洗涤、排水衣物,并增加了手动脱水功能和、脱水等工序蜂鸣器提示的自动循环控制功能,提升了使用的,并引入MCGS组便捷性与灵活性态软件实现人机交互界面监控。控制系统通过GX。硬件设计包括 Works2软件进行主电路、PLC接梯形图编程线与关键元,完成了启动、进水器件选型,软件、正反转洗涤部分完成I/O分配、排水、脱、逻辑流程规划水等工序的逻辑及各功能模块梯设计,并实现了大形图编程。循环与小循环的嵌; 适合人群:自动化套控制流程。此外、电气工程及相关,还利用MCGS组态软件构建专业本科学生,具备PL了人机交互C基础知识和梯界面,实现对洗衣机形图编程能力的运行状态的监控与操作。整体设计涵盖了初级工程技术人员。硬件选型、; 使用场景及目标:I/O分配、电路接线、程序逻辑设计及组①掌握PLC在态监控等多个方面家电自动化控制中的用方法;②学习,体现了PLC在工业自动化控制中的高效全自动洗衣机控制系统的性与可靠性。;软硬件设计流程 适合人群:电气;③实践工程、自动化及相关MCGS组态软件与PLC的专业的本科生、初级通信与联调工程技术人员以及从事;④完成PLC控制系统开发毕业设计或工业的学习者;具备控制类项目开发参考一定PLC基础知识。; 阅读和梯形图建议:建议结合三菱编程能力的人员GX Works2仿真更为适宜。; 使用场景及目标:①用于环境与MCGS组态平台进行程序高校毕业设计或调试与运行验证课程项目,帮助学生掌握PLC控制系统的设计,重点关注I/O分配逻辑、梯形图与实现方法;②为工业自动化领域互锁机制及循环控制结构的设计中类似家电控制系统的开发提供参考方案;③思路,深入理解PL通过实际案例理解C在实际工程项目PLC在电机中的用全过程。控制、间循环、互锁保护、手动干预等方面的用逻辑。; 阅读建议:建议结合三菱GX Works2编程软件和MCGS组态软件同步实践,重点理解梯形图程序中各环节的序逻辑与互锁机制,关注I/O分配与硬件接线的对关系,并尝试在仿真环境中调试程序以加深对全自动洗衣机控制流程的理解。
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