雷击浪涌防护器件:低电容TSS半导体放电管P3100SB详解 1

分享 收藏 已有 385 次阅读  2017-03-13 14:53   标签p3100sb 

计算机和网络通信技术已经深入地应用于智能家居系统的各个子系统中,是智能家居环境搭建以及信息传递等基础业务不可中断的重要设备,在市场中越来越普及。但是计算机等网络通讯设备免不了受到雷电灾害的威胁,当雷击发生时,大量的电荷在散流电阻大而出现的局部高电压,或放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物因电磁感应而产生高电压。形成的感应雷电压会对建筑物内的电子设备造成极大的威胁,因此计算机网络通讯系统的防雷工作重点是感应雷的防范。本篇网络通讯雷击浪涌干扰及电路保护解决方案将详细为大家讲解雷击浪涌防护器件DO-214AA/SMB封装系列低电容TSS半导体放电管型号P3100SB在网络通讯雷击浪涌电路保护解决方案中的应用。

    在计算机网络通讯系统的规划设计和运行过程中,要按照规范做好雷电侵害的防范工作,以确保计算机网络通讯设备安全稳定的运行。而在进行雷击浪涌防护方案设计前,电子工程师首先需要了解的是网络通讯设备的防护思路以及防护等级,并根据电路保护元器件的防护应用确定适合作用于网络通讯雷击浪涌防护方案的电路保护元器件。以下是作用于硕凯某客户网络通讯系统雷击浪涌防护方案的DO-214AA/SMB封装系列低电容TSS半导体放电管型号P3100SB具体参数特性:

 SOCAY硕凯TSS半导体放电管

DO-214AA封装PXXX0SB系列

封装:DO-214AA/SMB

电压:6V-400V

抗雷击等级@10/700μs4KV

P3100SB的参数:

封装:DO-214AA

电压:275V

电流:150mA

容值:20~35pF

P3100SB的特性:

1、低电压过冲

2、低通态电压

3、多个浪涌极限事件之后不能降低浪涌能力

4、当浪涌超过额定值时会短路故障

5、低电容

P3100SB的产品应用:

1TIA-968-A

2ITU K.20/21 提高水平

3ITU K.20/21 基本水平

4GR 1089 内部建筑

5IEC 61000-4-5

6YD/T 1082

7YD/T 993

8YD/T 950

选用半导体放电管应注意以下几点:  

1、最大瞬间峰值电流IPP必须大于通讯设备标准的规定值。

2、开关电压Vs必须小于被保护电路所允许的最大瞬间峰值电压。

3、峰值断态电压必须大于被保护电路的最大工作电压。如在POTS应用中,最大振铃电压(150V)的峰值电压(150*1.41=212.2V)和直流偏压峰值(56.6V)之和为268.8V,所以应选择VBR大于268.8V的器件。

    4、若要使半导体放电管通过大的浪涌电流后自复位,器件的维持电流IH必须大于系统所能能提供的电流值。即:IH(系统电压/源阻抗)

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