¿Qué sucede cuando el diodo Schottky protege un pin de una sobretensión?

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Si está utilizando un diodo Schottky para proteger un pin de entrada de una tensión superior a + 5V, donde el diodo está conectado (en la dirección apropiada) entre el pin y el + 5V Vcc, no significa que ¿Está descargando corriente en Vcc cuando (por ejemplo) se está aplicando + 7V al pin?

Si ese es el caso, ¿podría dañar la batería o cualquier otra cosa? Si es así, ¿bajo qué circunstancias?

(Nota: Soy consciente de que generalmente también hay una resistencia en un circuito así, pero lo que me gustaría saber es por qué he visto esquemas con estos diodos usando Vcc como un vertedero para la corriente) .

    

2 respuestas

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donde el diodo está conectado (en la dirección apropiada) entre el pin y el + 5V Vcc, ¿eso no significa que está descargando corriente en Vcc cuando (por ejemplo) se está aplicando + 7V al pin?

Sí, vierte la energía en el potencial de VCC, aumentando su voltaje.

En situaciones de descarga electrostática (ESD), esto está bien, porque generalmente hay al menos un límite de 100 nF en VCC / GND (y, a menudo, > = 10µF en paralelo). Las descargas de ESD están modeladas por un capacitor pequeño pero de alto voltaje, mucho más pequeño que 100nF, por lo que el aumento de voltaje también es muy pequeño.

El otro caso es una conexión (permanente) a un voltaje más alto. Eso puede quemar el diodo, la fuente de batería / voltaje y la electrónica que se suponía que debía proteger, elevando el VCC por encima del nivel de daño.

Aquí es donde la protección adicional, como las resistencias de serie y los diodos TVS, entran en juego.

    
respondido por el Turbo J
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Un diodo schotky en realidad se refiere a un "diodo estándar", es decir, un in4001, etc., empleado para reducir el voltaje muy bajo de baja energía de un campo magnético colapsante. Al igual que usted vería a través de una bobina de solenoide en (polaridad inversa) después de la desactivación.

Creo que a lo que te refieres es a un diodo zener que tiene un voltaje de ruptura inverso (RBV), esto significa que 1. No tienen prácticamente resistencia en la polarización directa, pero en polarización inversa, cambiarán de una impedancia extremadamente alta a prácticamente no hay impedancia cuando la tensión alcanza el punto requerido (la tensión nominal del zener). El tiempo de conmutación también se mide en microsegundos, por lo que, a menos que su ingeniería de velocidad de computadora sea despreciable y pueda ignorarse (es decir, no se calentará en la transición; y responderán lo suficientemente rápido para proteger otros ics.

Sus correctas se usan generalmente con una resistencia; esto es así, cuando pasan al modo de conducción de polarización inversa, el corto resultante (normalmente hacia el riel a tierra) es limitado. La tensión entre la fuente (+ ve) ahora se expresa (cae) por completo a través de esta resistencia, protegiendo tanto la sobrecarga por sobretensión como la sobrecarga. Esto realmente sucede tan rápido que la pequeña cantidad de impedancia natural inherente en la más básica de estos tipos de arreglos de circuitos es suficiente para producir no solo un suministro recortado y regulado, sino también uno bien regulado cuando se ve incluso con alcances extremadamente rápidos. / p>

¿Negativos de la regulación zener? La regulación Zener es tan simple, ¿por qué no se usa todo el tiempo? Respuesta: Probablemente está integrado en un regulador de voltaje. La razón por la que no lo usamos en crudo es a causa de la capacidad limitada de manejo de potencia del resistor de caída de voltaje. Imagine tomar un suministro de 110 vatios y dejarlo a 10 v con una configuración de zener / diode y esperar que salga de allí ... ¿ya lo resolvió?

¡El rechazo de calor (ineficiencia / pérdida) a través de la resistencia sería igual a VI o 100 * 1 o 100 vatios!

Zener reg ’es útil si está controlando la puerta / base de un transistor de potencia o para proteger componentes, pero cuando está activa, la señal se cancelará ...

Cómo usar un zener para la protección de los componentes de excav 'elec'. A continuación se describe una entrada clásica de tipo "alto o" de origen. Se supone que estamos hablando de entradas de muy alta impedancia de muy baja energía. Señal > resistencia de caída de voltaje (rango típico 1k2 a 6k8 para 5v sig ') > “Unión en T de” cátodo Zener y entrada IC. El ánodo de Zener se debe atar directamente al suelo.

    
respondido por el boonge72

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