A TIDA-01588 sorozatot széles körben használják a lézernyomtatókban, hogy meghajtsák és szabályozzák a szálcsiszolt DC (BDC) motorok helyzetét, amely 3-6 cellás Li-ion akkumulátorokon fut, ahol a tápegység és az kódoló jelvonalak érzékenyek.
A Power Port Circuit védelmi eszköze SMBJ33CA-t használ, amely jól megvédi az energiaforgácsot, és a bemeneti végén lévő túlfeszültségnek jó szorítóhatása van, pikosekundás szintű válaszsebességgel.

SMBJ33CA Fontos paraméterek:
1 、 PW: 600W V@11.3A Az 53.3v szorító feszültség
2 、 SMD csomag, DO-214AA/SMB
3 、 Ultra-alacsony szivárgási áram, pikoszekundás válasz
4 、 JESD210A Nemzetközi szabvány
Elektrosztatikus védelem az MSP430FR2433 A és B kódoló számára
Az ESDLC5V0D3B fontos paraméterei:
VRM: 5V VC@1A 9.8V Ultra gyors válasz NS szint
Maga a Power MOS-csőnek számos előnye van, de a MOS-csőnek viszonylag törékeny képessége van, hogy ellenálljon a rövid távú túlterhelésnek, különösen a nagyfrekvenciás alkalmazások esetén-tehát a Power MOS csövek alkalmazásában ésszerű védelmi áramkört kell megtervezni az eszköz megbízhatóságának javítása érdekében.
A Power MOS csővédő áramkör főként a következő szempontokkal rendelkezik:
1 、 megakadályozza, hogy a kapu di/dt túl magas legyen
A vezető chip használata miatt a kimeneti impedanciája alacsony, az energiacsövet közvetlenül vezetése miatt a meghajtott áramcsövet gyorsan be- és kikapcsolják, ami feszültség oszcillációt okozhat a lefolyó és az energiacső forrása között, vagy az áramszünetben az ellenálló anyagot, és az ellenállótól általában az ellenálló anyagot, és a sorrendben bekerülhetnek, és az MOUT -os megsemmisítést végezzük, és a MOST -t a MOSTOROS ORMOSSÁGA KERESKEZELÉSEK KERESKEDÉSE A MEGJEGYZÉSEK KERESKEDÉSE A MEGJEGYZÉSEK KERESKEDÉSE A MEGHATÁROZÁS KERESKEDÉSE A MEGHATÁROZÁS KERESKEDÉSE A MEGJEGYZÉSEK KERESKEDÉSE. A MOS tranzisztor és az ellenállás méretét általában tíz ohmként választják ki.
2 、 A kapu és a forrás közötti túlfeszültség megakadályozása
a kapu és a forrás közötti nagy impedancia miatt, a lefolyó és a forrás közötti feszültség hirtelen megváltozása a kapuhoz kapcsolódik az elektróda-kapacitáson keresztül egy viszonylag nagy kapu-forrású tüske feszültséghez, amely a nagyon vékony kapu-oxid-oxidréteg megtörését eredményezi.
Ugyanakkor könnyű összegyűjtés a kapuban, és a kapu-forrás-oxidréteg lebontását okozza. Ezért egy Zener csövet kell csatlakoztatni a MOS -cső kapujával párhuzamosan, hogy korlátozzák a kapu feszültségét a feszültségcső szabályozó értéke alatt, hogy megvédjék a MOS -csövet. A MOS -tranzisztor kapujának párhuzamos ellenállása a kapu töltésének felszabadítása és a töltés felhalmozódásának megakadályozása.

3 、 Védelem a lefolyó és a forrás közötti túlfeszültség ellen
Noha a csatorna-forrás-bontási feszültség VDS általában nagyon nagy, ha nincs védelmi áramkör a lefolyó forráshoz, akkor az is lehetséges, hogy a lefolyó csúcsfeszültségét az eszközváltási áram hirtelen megváltozása miatt generálják, ami károsítja a MOS-csövet, és minél gyorsabb a tápcső váltási sebessége, annál nagyobb a túllépés. Az eszközkárosodás megakadályozása érdekében általában olyan védőintézkedéseket használnak, mint a Zener dióda bilincsek és az RC snubber -áramkörök. Ha az áram túl nagy vagy rövidzárlat, az áramszennyeződés és az energiatartalmú cső forrása közötti áramot gyorsan megnövekszik, és a besorolott értéket meghaladja, és a Power MOS -csövet a túlközlési határérték által meghatározott időtartamon belül meg kell kapcsolni, különben az eszköz megsérül. Kerülj ki, tehát adjon hozzá egy árammintavételi védelmi áramkört a fő áramkörbe, amikor az áram eléri egy bizonyos értéket, kapcsolja ki a meghajtó áramkört a védelmi áramkörön keresztül a MOS -cső védelme érdekében.
Az alábbi ábra a MOS -cső védelmi áramköre
