La serie TIDA-01588 è ampiamente utilizzata nelle stampanti laser per guidare e controllare la posizione dei motori DC spazzolati (BDC) che corrono su batterie a litio li-ioni da 3 a 6 cellule, in cui si trova suscettibili le linee di alimentazione e del segnale dell'encoder.
Il suo dispositivo di protezione del circuito della porta di potenza utilizza SMBJ33CA, che può benissimo proteggere il chip di potenza e l'ondata all'estremità di input ha un buon effetto di serraggio, con velocità di risposta a livello di picosecondo.

SMBJ33CA Parametri importanti:
1 、 PW: 600W V@11.3A Tensione di bloccaggio 53.3V
2 、 pacchetto SMD, Do-214AA/SMB
3 、 corrente di perdita ultra-bassa, risposta da picosecondo
4 、 Standard internazionale JESD210A
Protezione elettrostatica per MSP430FR2433 ECCODER A e ECCODER B
Parametri importanti di ESDLC5V0D3B:
VRM: 5V VC@1A 9.8V Ultra-Fast Response NS Livello
Il tubo MOS di potenza stessa presenta molti vantaggi, ma il tubo MOS ha una capacità relativamente fragile di resistere al sovraccarico a breve termine, specialmente in applicazioni ad alta frequenza , quindi nell'applicazione dei tubi MOS di potenza, un circuito di protezione ragionevole deve essere progettato per migliorare l'affidabilità del dispositivo.
Il circuito di protezione del tubo MOS di potenza ha principalmente i seguenti aspetti:
1 、 Prevenire che il gate di/dt sia troppo alto
A causa dell'uso del chip del driver, la sua impedenza di uscita è bassa, la guida diretta del tubo di potenza causerà l'accensione del tubo di potenza condotto rapidamente, il che può causare oscillazione di tensione tra il drenaggio e la fonte del tubo di potenza , può causare il tubo di alimentazione che soffriva di un'eccessiva difugazione tra la serie di Excess of the Output del difumo e l'output di Excess of the Excess of the Output del difumo di Outs. del transistor MOS e la dimensione del resistore è generalmente selezionata come decine di ohm.
2 、 Prevenire la sovratensione tra gate e fonte
a causa dell'alta impedenza tra il cancello e la sorgente, un improvviso cambiamento nella tensione tra il drenaggio e la sorgente verrà accoppiata al gate attraverso la capacità tra elettrodo per generare una tensione di spike relativamente elevata della sorta di gate, che renderà la rottura del strato di strato di Oxide Gate-Source molto sottile.
Allo stesso tempo, è facile accumulare cariche sul cancello e causare la rottura dello strato di ossido di sorgente gate. Pertanto, un tubo Zener dovrebbe essere collegato in parallelo alla porta del tubo MOS per limitare la tensione di gate al di sotto del valore del regolatore del tubo di tensione per proteggere il tubo MOS dall'essere rotto. Il resistore parallelo sul cancello del transistor MOS è di rilasciare la carica del cancello e impedire l'accumulo della carica.

3 、 Protezione contro la sovratensione tra drenaggio e sorgente
Sebbene la tensione di rottura della fonte di scarico sia generalmente molto grande, se non esiste un circuito di protezione per la fonte di scarico, è anche possibile che la tensione di picco di scarico venga generata a causa dell'improvvisa variazione della corrente di commutazione del dispositivo, che danneggerà il tubo MOS e la velocità di commutazione più rapida sarà la sovratensione. Per prevenire il danno del dispositivo, vengono generalmente utilizzate misure di protezione come i morsetti a diodi Zener e i circuiti di snobber RC. Quando la corrente è troppo grande o si verifica un cortocircuito, la corrente tra il drenaggio e la fonte del tubo MOS di potenza aumenterà rapidamente e supererà il valore nominale e il tubo di potenza deve essere spento fuori dal tempo specificato dal valore limite eccessivo, altrimenti il dispositivo sarà danneggiata. Brucia, quindi aggiungi un circuito di protezione del campionamento di corrente nel circuito principale, quando la corrente raggiunge un certo valore, spegnere il circuito di trasmissione attraverso il circuito di protezione per proteggere il tubo MOS.
La figura seguente è il circuito di protezione del tubo MOS
