Transil: Różnice pomiędzy wersjami

[wersja przejrzana][wersja nieprzejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
MastiBot (dyskusja | edycje)
m Bot poprawia linki archiwalne na szablony {{cytuj}}
El Lobo (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Wycofane Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej) Zaawansowana edycja mobilna
Linia 13:
|opis symbolu =
}}
'''Transil''' (Transient Voltage Suppressor, '''TVS''') – wyspecjalizowana [[dioda]] zabezpieczająca, chroniąca czułe elementy elektroniczne przed skutkami przepięć, stosowana często do tłumienia [[przepięcie|przepięć]] i impulsów o wysokim napięciu. Działa podobnie jak [[warystor]], lecz jest od niego dużo szybsza. Po przekroczeniu napięcia progowego zaczyna gwałtownie przewodzić. Podstawową zaletą transila jest bardzo krótki czas reakcji - rzędu 1 pikosekundy. Popularna seria 1.5KE pozwala na wytracenie 1500 W mocy szczytowej przez krótki czas. Transil może być zarówno jedno-, jak i dwukierunkowy.
 
Transil jest jednym z kilku zabezpieczeń półprzewodnikowych. [[Półprzewodnikowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe]] to głównie diody krzemowe, szybkie diody krzemowe, diody Zenera oraz transile. Typowym szeroko spotykanym zabezpieczeniem w postaci diody krzemowej jest równoległe połączenie diody z uzwojeniem przekaźnika. Dioda włączona w ten sposób tłumi przepięcia powstające podczas przełączeń przekaźnika i mogących uszkodzić tranzystor sterujący. Równie dobrze można zastosować w tym celu diodę Zenera o odpowiednim napięciu pracy. Diody muszą być podłączone tak, aby nie przewodziły podczas załączenia przekaźnika.
 
Ciągła moc tracona przez transil jest niewielka (kilka watów) jednak w ciągu krótkiego czasu (np. 1ms np.  10/1000μs{{spacje|en}}μs{{spacje|en}}–{{spacje|en}}1{{spacje|en}}ms) transil może pochłonąć setki watów lub kilka kilowatów mocy. Przy napięciu poniżej napięcia przewodzenia przez transil płyną pojedyncze μA. Podobnie jak diody Zenera po przekroczeniu określonego napięcia (od pojedynczych woltów do setek woltów) zaczynają gwałtownie przewodzić duży prąd.
 
Czas reakcji rzędu pikosekund pozwala na ich zastosowanie w celu ochrony przeciw wyładowaniom elektrostatycznym.