Thread 中讨论的其他器件: TVS3301
工具与软件:
您好!
我正在考虑 在24V 系统中使用 TIC12400-Q1 MSDI 器件。 我已经查看了 应用手册、但在我看来、添加电阻分压器级将使其无法使用湿性电流特性。 是这样吗?
作为替代方案、我当时想我可能能够使用 TVS3301平缓钳位器件来保护输入(而不是 TVS +电阻分压器级)。 这是否合理的解决方案? 我认为仍需要串联肖特基二极管来防止负电压摆动。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在考虑 在24V 系统中使用 TIC12400-Q1 MSDI 器件。 我已经查看了 应用手册、但在我看来、添加电阻分压器级将使其无法使用湿性电流特性。 是这样吗?
作为替代方案、我当时想我可能能够使用 TVS3301平缓钳位器件来保护输入(而不是 TVS +电阻分压器级)。 这是否合理的解决方案? 我认为仍需要串联肖特基二极管来防止负电压摆动。 
你好、Jessica、
正确的、保护输入所需的电阻分压器也可以防止使用湿性电流。 这是基本欧姆定律(V=I*R)、大电阻两端的压降将防止产生全部湿性电流。 这些器件更像是限流器、不会"强制"恒定的电压。 可提供的最大电压受 VS 电源电压限制。 因此、如果电阻负载很小、则会产生最大的湿性电流、并且器件会将电流限制在所设置的电平。 但是、如果电阻负载很大、则实际流动的电流将基于欧姆定律。
使用平缓钳位二极管是一种可能的解决方案、但它应钳位到16V 或更低的电压、当然肯定小于40V、因为这是内部 ESD 单元可能开始啮合的最大绝对值。
该器件中的晶体管可以承受高达40V 的电压、并且可以在短时间内完全正常工作。 使器件处于24V 的工作电压下不会立即损坏器件。 相反、根据某些器件采用的半导体制造工艺、长时间暴露在大于16V 的电压下可能会缩短这些器件的预期寿命。
因此、为确保所有器件在其整个预期寿命内都能可靠运行、建议电压电平保持在16V 以下。
此致、
Jonathan