MOV tensión máxima de sujeción

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Aquí, en una interesante discusión sobre las especificaciones de MOV

Si quiero proteger un circuito de 3,3 V tolerante a un voltaje de 5 V contra ESD, puedo seleccionar un pequeño fusible MOV por ejemplo V3.5MLA0603.

Quiero proteger algunas líneas SMBUS (conectadas a una batería bms) contra ESD y contra los pines SMBUS MCU (tolerante a 5 V).

Aquí están las características:

AquíestánsuscurvasI/V:

Podemos ver que la tensión nominal (¿Tensión de ruptura?) está en el rango [3.7; 7] V

¿De las características de la hoja de datos es V3.5MLA0603 una opción segura para mi aplicación?

Yo diría que no, pero estoy seguro al 100%. Con 7V aplicado a mi circuito (@ 1mA), creo que se dañará seriamente. Sin embargo, mi comprensión de la tensión máxima de la pinza debe interpretarse de manera diferente.

    
pregunta rem

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La protección de las líneas de señal para ESD se maneja mejor con componentes con tiempos de encendido mucho más rápidos que los MOV. En su lugar, deberías buscar componentes más como tranzorbs.

Los picos de voltaje de ESD tienen tiempos de subida extremadamente rápidos y una de sus mejores estrategias es utilizar un enfoque de múltiples bifurcaciones.

En primer lugar, considere detenidamente los tipos de interfaces que utiliza para sus interconexiones externas. Los tipos de conectores, el blindaje y la impedancia de señalización son consideraciones muy importantes. Debe tener en cuenta que algunos protocolos de interfaz simplemente no van a ser adecuados para el tipo de cosas necesarias para fortalecer un producto contra ESD.

A continuación, incluya alguna capacitancia en las líneas de E / S para absorber la energía inicial del pulso ESD. Esto cambia el tiempo de aumento del pulso (junto con cualquier impedancia del cable de señal o resistencia en serie que puede agregar y el valor de capacitancia del condensador a tierra). La mejor manera de aumentar la impedancia de la línea de señal que proviene de fuera de su tarjeta es pasar la señal a través de un componente tipo ferrita. Estos aumentarán la impedancia significativamente con el aumento de la frecuencia de la señalización de perturbación. El rápido tiempo de subida de los pulsos ESD tiene un contenido significativo de alta frecuencia.

El tranzorb que seleccione nunca estará tan cerca del nivel de corte de 5V en una señal de bus de 3.3V. Cuando utiliza un dispositivo de sujeción de absorción, lo está haciendo bastante bien si puede realizar una sujeción a 2x o 3x los niveles de señalización reales en la interfaz.

Si tiene varias líneas de señal para proteger, puede compartir el dispositivo de absorción de energía aplicando diodos desde las líneas de señal a un solo tranzorb, lo que ahorra costos.

Si necesita una sujeción mucho más apretada de lo que puede proporcionar un tranzorb, entonces debería considerar el uso de diodos de sujeción en las líneas de señal que desvían la energía ESD a los rieles de alimentación. Los rieles de alimentación generalmente tienen una gran capacidad que puede absorber una gran cantidad de energía y aún así sujetar una línea de señal a un rango de voltaje seguro.

Le convendría mirar los esquemas de algunos productos de tipo USB para ver qué se hace normalmente para proteger dichas interfaces de ESD. Las ferritas, los chokes de modo común y los diodos de pinza para suministrar rieles son típicos, pero al mismo tiempo no comprometen el ancho de banda funcional normal del protocolo de señalización. Podría aplicar estas técnicas a su interfaz SMBus / I2C. Los fabricantes de chips de concentradores USB a menudo tienen esquemas de referencia detallados que muestran los tipos de cosas a las que me refiero aquí.

    
respondido por el Michael Karas

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