Vishay 推出新型 TVS 管 XMC7K24CA,可以有效降低箝位电压

伴随工业,汽车,消费类产品对安全等级的要求提高, 我们随处可见 TVS 在电路保护中的身影。
基于二极管击穿特性的,普通 TVS  在击穿后,其箝位电压比动作电压的摆动幅度要比较高,
工程师设计不同输入电压轨的产品时,需要不同的设计方案,高压输入 48V,24V 不能与 12V,5V 输入的方案兼容,
这对公平工程师选型及设计造成很大的困扰。

针对此应用的痛点,Vishay 推出 XMC7K24CA, 其特点是与传统 24V TVS 的箝位电压范围低,温漂等参数比较小,非常适合于箝位电压需求比较严格的应用场景。
首先我们对比几种常见的保护器件的优劣, 常规 TVS, 稳压管和压敏电阻保护方式,其箝位电压及残留电压值会比额定的电压高比较大的台阶,所以需要高耐压器件;
采用半导体开关类器件保护的方式,需要额外增加抗浪涌的器件,设计中的空间要求比较高,
XMC7K24CA, 可以有效的解决此痛点,降低箝位电压同时,可以维持与传统 TVS 相同的浪涌功率等级,我们可以参考实际测试的数据看效果。



首先我们看 XMC7K24CA 的特性曲线与传统 TVS 差异,如图所示
XMC7K24CA 在击穿之后,会有一个回折的动作,把电压箝位降低在比较低的水准,传统 TVS 在击穿之后,伴随电流的增加箝位电压增加,其增加的电压幅度比 XMC7K24CA 高。



再次,实际测试效果看,比较明显
测试的输入信号时间10ms,采用标准源输入,可以看到在击穿到保持电压的过程中,箝位电压有一个比较明显的回落过程,
保持电压的波动范围越2.1V,比较平缓。

与传统的TVS 相比,如图所示,箝位电压的差异非常明显
8/20 μs 测试 600A 电流测试结果中,5KASMC24A 最后箝位电压 44V, XMC7K24CA 23.2V.
1 ms 测试,5KASMC24A 最后箝位电压 36.2V, XMC7K24CA 21.5V. 差异非常明显


针对温漂的特性,在不同的浪涌电流冲击测试中,其高低温电压差异在1000A的测试中,125度和25的差异最大2.4V
如图所示,蓝色为125度电压波形,黑色为25度电压波形,测试电流分别为 500A 1000A 8/20 μs 冲击时间

相对应传统 TVS, 其高低温电压差异 1000A 测试条件下,最大有 5.6V


针对 XMC7K24CA 箝位的特性,针对 12V,24V,48V 的电压轨保护,可以采用单颗 XMC7K24CA 或者 XMC7K24CA 与不同箝位电压值的 TVS 串联的方式来降低保护电压的值。
实际测试中,我们可以看到无论是温漂效果还是箝位的效果,都可以有明显的改善。
与传统的 30V/ 33V 的 TVS 保护机制对比,由于箝位的电压效果降低,选择高压的器件设计中,我们可以适当的选择电压较低的产品,对成本的降低显著
48V 的电压保护中,两颗 XMC7K24CA 的保护效果,使选择 60V 耐压的器件成为可能,而传统 TVS 需要 70V 或者更高耐压的产品,对于设计选型来讲,可以选择的范围更多
高压产品的供应商范围也更多,不必额外增加保护开关等机制做加强型的保护措施。



最后,针对 XMC7K24CA 箝位低,温度摆动低的特点, 在应用中,我们需要输入电压的浪涌箝位低,器件的过压保护范围有限制的场景比较适合。
详细的资料及应用可登陆 Vishay 官网搜索 XMC7K24CA 获得更多的资讯。

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