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過渡電圧サプレッサ(TVS)

過渡電圧サプレッサ(TVS)は、過電圧をクランプし高い過渡電力サージを抑制させるために特別に設計されたアバランシェ・ダイオードです。STのTransil™プロテクション・ダイオードは、短い期間で印加される高いサージ電流を短絡させることができます。

固相で構成されるモノリシックなPN接合デバイスである過渡電圧サプレッサは、サージに弱い半導体部品を電気的オーバーストレス(EOS)や静電気放電(ESD)から確実に保護するため、並列構成で使用されます。

TVSダイオードは、経年劣化の影響を受けず、長期間の特性の安定性と信頼性を誇るため、金属酸化膜バリスタ(MOV)と比べてより多くの利点があります。

品質と堅牢性を高めるTVSを用いた設計は、低直流電流で定格化されサージに対する規定がないツェナー・ダイオードを使用する設計よりも好まれます。

高性能TVSダイオード

STのTVS製品ポートフォリオでは、すべての規制要件および基準に準拠できるよう、産業用および車載(AEC-Q101)グレードの高性能な製品ラインアップを提供しています。

STの最新世代のTVSダイオードは、産業用および車載用アプリケーションからのさまざまな要件に合わせて設計された、先進的な高い電力密度を提供しています。

TVS:お客様のさまざまなアプリケーション要件を満たす2つの動作モード

    過渡電圧サプレッサには、以下の2つの異なる動作モードがあります。
  • 通常モード:TVSはアプリケーションの通常動作時には、TVSは低いリーク電流が発生するものの動作しません。
  • サージ・サプレッション・モード:アプリケーションに過電圧が印可されると、TVSは過電圧をクランプ電圧値にて抑制します。

アプリケーション:

製品タイプ

電子システムと集積回路を動作させるには電源が必要ですが、この電源が、リスクの高い致命的な損傷を招くサージの原因となる場合があります。このような有害な出来事は、電源ラインの電源投入時や、不安定な状況、または落雷の余波によって引き起こされる場合もあります。

STはTVSシリーズにより、システムと互換性のある可能な限り低いレベルでサージ電圧をクランプすることで、上記のような電気的オーバー・ストレス(EOS)から電子システムと集積回路を保護することを目指しています。
TVSダイオードは、システムをフル稼働させながら、ラインの短絡なく電力サージを抑えるための最適なソリューションです。

TVSダイオードは、経年劣化の影響を受けず、長期間の特性の安定性と信頼性を誇るため、金属酸化膜バリスタ(MOV)と比べてより多くの利点があります。
品質と堅牢性を高めるTVSを用いた設計は、低直流電流で定格化されサージに対する規定がないツェナー・ダイオードを使用する設計よりも好まれます。

ダイに使用されるプレナー技術と堅牢なクリップ・ボンディングによって、本デバイスは、長期にわたる信頼性と特性の安定性を実現するために必要な、低いリーク電流と高い接合部温度が要求されるハイエンド回路にも対応できます。

STのTVSシリーズは、競合他社が電力定格劣化の問題に直面し、保護レベルを下げざるを得ないような温度環境下でも、特性劣化なく動作し続ける唯一のダイオードです。

STの最新世代のTVSダイオードは、産業用および車載用アプリケーションからのさまざまな要件に合わせて設計された、先進的な高い電力密度を提供しています。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STの電力機能のロードマップを示す、10/1000µsサージ機能を活用したTVS製品マッピング

TVS製品マッピング

IEC61000-4-5サージに対応できるマイクロ・パッケージTVS製品マッピング

マイクロ・パッケージTVS

メリット

  • サージ入力とアプリケーションの最大電圧の値に基づき、ツールによって計算された最適なTVSをすばやく選択できます。
  • 使用が簡単:目的の周囲温度に従って、わずか数クリックで最適なTVSを選択できます。
  • アクセスが容易:TVSシミュレータをデスクトップにダウンロードできます。

TVSシミュレータ

STの高機能な選択ツールと電熱モデルで適切な保護を実現できます。

関連アプリケーション・ノート

STの過渡電圧サプレッサ(TVS)向けの電熱PSPICEモデルについてご確認ください。

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

Thermal-electrical Simulators for Components Test

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:

パワー・マネージメント設計センター

Power Supply Design Tool Test

SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
PFC design with analog and digitial control
さまざまなPCB構成をサポート
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DC/DC
AC/DC
太陽光発電システム

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
矛盾がないことを確認
個々のノードを設計
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Thermal-electrical Simulators for Components Test

STPOWER Studio

長期ミッション・プロファイルをサポート
電力損失グラフと温度グラフを表示
ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

Thermal-electrical Simulators for Components Test

PCB熱シミュレータ

ガーバ・ファイルからのPCBの熱解析
熱源、ヒートシンク、銅領域、および熱経路の追加が可能
レンダリングおよびシミュレーション用の強力なサーバ側エンジン
熱結果を2Dテーブルからグラフ表示

Thermal-electrical Simulators for Components Test

AC Switches Simulator test

定格とアプリケーション波形を選択
ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
最適なデバイスを検索およびソート
test

Thermal-electrical Simulators for Components Test

Rectifier Diodes Simulator test

定格とアプリケーション波形を選択
電力損失の推定
最適なデバイスを検索およびソート
test

Thermal-electrical Simulators for Components Test

TwisterSim

最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
さまざまなPCB構成をサポート

Thermal-electrical Simulators for Components Test

TVSシミュレータ

システム定格とサージ波形を指定
最適なデバイスを検索およびソート

Thermal-electrical Simulators for Components Test

Estimate

単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
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シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

多段設計と一般的なトポロジに対応
回路定数値を出力
ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

一般的な回路構成に対応
回路定数値を出力
I/O信号波形を提供
反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

回路定数値を出力
電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

電流誤差グラフを表示
最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
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NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

形状と基板特性を入力
アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

アンテナ・パラメータと整合目標を入力
整合回路のトポロジを選択
設計目標の達成に必要な成分値を出力