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浪涌多次作用后,TVS參數(shù)會(huì)不會(huì)漂移?

MDD辰達(dá)半導(dǎo)體 ? 2025-08-21 10:01 ? 次閱讀
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MDD辰達(dá)半導(dǎo)體-瞬態(tài)電壓抑制二極管TVS)是一類專門用于吸收瞬態(tài)過(guò)電壓、保護(hù)電路中敏感元件的器件。它通過(guò)在過(guò)壓瞬間迅速擊穿導(dǎo)通,將能量分流至地,從而限制電壓尖峰幅度。許多工程師在使用過(guò)程中常常會(huì)問(wèn):如果系統(tǒng)多次遭受浪涌沖擊,TVS的參數(shù)會(huì)不會(huì)發(fā)生漂移?它還能保持原有的防護(hù)性能嗎?

一、TVS的工作機(jī)理與應(yīng)力積累
TVS在浪涌事件中承受的是極高的瞬態(tài)電流和功率。雖然每次沖擊的持續(xù)時(shí)間極短(通常是微秒級(jí)),但能量非常集中。器件內(nèi)部PN結(jié)在導(dǎo)通時(shí)會(huì)出現(xiàn)大電流密度和瞬態(tài)高溫,材料和結(jié)構(gòu)都會(huì)受到應(yīng)力沖擊。單次沖擊如果在器件額定范圍內(nèi),TVS能夠恢復(fù)正常狀態(tài)。但當(dāng)浪涌作用多次疊加時(shí),熱應(yīng)力和電應(yīng)力會(huì)逐漸積累,可能引發(fā)性能退化。

二、典型的參數(shù)漂移表現(xiàn)
在FAE現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)中,多次浪涌后,TVS常見(jiàn)的漂移表現(xiàn)主要有:
反向漏電流增加:原本在額定工作電壓下的微安級(jí)漏電流,可能逐漸上升到幾十微安甚至更高。
擊穿電壓下降:由于PN結(jié)結(jié)構(gòu)局部損傷,器件可能在低于額定擊穿電壓的條件下提前導(dǎo)通。
鉗位電壓升高:結(jié)電阻上升導(dǎo)致在相同浪涌電流下的電壓被拉高,保護(hù)效果減弱。
完全失效:在極端情況下,TVS可能表現(xiàn)為開(kāi)路(失去保護(hù)作用)或短路(直接擊穿損壞),影響整個(gè)系統(tǒng)工作。
這些變化屬于參數(shù)漂移的典型體現(xiàn)。雖然器件不一定立即失效,但其保護(hù)能力已經(jīng)下降,長(zhǎng)期使用存在風(fēng)險(xiǎn)。

三、影響漂移程度的因素
浪涌強(qiáng)度與次數(shù):遠(yuǎn)低于器件額定功率的浪涌,即使次數(shù)較多,也不會(huì)造成明顯漂移;但接近額定值的多次沖擊,累積效應(yīng)顯著。
浪涌波形:10/1000μs、8/20μs等不同脈沖波形對(duì)應(yīng)的能量差異很大,長(zhǎng)脈沖對(duì)TVS的熱沖擊更明顯。
散熱與PCB設(shè)計(jì):若布局合理、熱阻低,器件受損會(huì)相對(duì)緩解。反之,過(guò)孔少、銅皮面積不足,溫升更高,漂移加劇。
器件品質(zhì)與余量設(shè)計(jì):不同廠家、不同系列的TVS,其結(jié)結(jié)構(gòu)和工藝差異會(huì)直接影響抗疲勞能力。設(shè)計(jì)中若沒(méi)有留足安全余量,漂移更容易發(fā)生。

四、工程設(shè)計(jì)中的應(yīng)對(duì)策略
為了減小參數(shù)漂移對(duì)系統(tǒng)可靠性的影響,可以從以下幾方面考慮:
合理選型:在選型時(shí),應(yīng)確保TVS的額定浪涌能力高于實(shí)際需求至少2倍裕量,而不是僅僅滿足一次性測(cè)試要求。
多級(jí)防護(hù):在電源入口處可使用MOV、GDT等器件分擔(dān)大能量,TVS作為快速響應(yīng)的二級(jí)或三級(jí)防護(hù),提高整體壽命。
定期驗(yàn)證:在關(guān)鍵應(yīng)用(如通信基站、電力設(shè)備)中,建議在實(shí)驗(yàn)階段模擬多次浪涌,評(píng)估器件性能是否有明顯漂移。
加強(qiáng)PCB散熱:優(yōu)化銅皮面積、布置散熱過(guò)孔,降低結(jié)溫,提高抗多次浪涌能力。

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綜上所述,MDD-TVS在多次浪涌作用后確實(shí)可能發(fā)生參數(shù)漂移,其表現(xiàn)包括漏電流上升、擊穿電壓變化、鉗位能力下降等。漂移程度取決于浪涌強(qiáng)度、作用次數(shù)、波形以及器件本身的品質(zhì)與設(shè)計(jì)余量。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,如果僅考慮一次性測(cè)試通過(guò),而忽視長(zhǎng)期累積效應(yīng),就可能埋下隱患。因此,工程師在使用TVS時(shí),不僅要關(guān)注初始參數(shù),更要重視多次浪涌條件下的穩(wěn)定性和可靠性。

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