Circuits Parastinê Çi ne?
Derdorên parastinê pergalên ewlehiyê yên elektronîkî ne ku bixweber şert û mercên elektrîkê yên nenormal ên mîna herikîna zêde, zêde voltaj, an şebekeyên kurt tespît dikin û qut dikin da ku pêşî li zirarê bidin amûr û bataryayên. Van dorhêlan wekî parêzgerên aqilmend tevdigerin, bi domdarî asta voltaj û niha dişopînin û dema ku parametre ji sînorên ewledar derbas dibin hêzê qut dikin.
Çima Circuits Parastinê ji bo Elektronîkên Nûjen Krîtîk in
Di dema xebatê de her amûrek elektronîkî bi xetereyên elektrîkê re rû bi rû dimîne. Zêdebûna hêzê ya ji lêdanên birûskê dikare bi hezaran volt di nav mîkro çirkeyan de bike nav pergalê. Barkirina zêde ya bataryayê dibe ku revya termal bibe sedema agir. Têkiliyek yekalî ya berevajîkirî dikare hêmanên hesas tavilê hilweşîne.
Bazara parastina dorpêçê di sala 2024-an de gihîştiye 57.10 mîlyar dolarî û proje heya 2033-an gihîştiye 94.84 mîlyar $, ku ji hêla zêdekirina wesayîtên elektrîkî, cîhazên IoT û elektronîkên xerîdar ve têne rêve kirin. Ev mezinbûn tevliheviya zêdebûyî ya pergalên elektrîkê nîşan dide ku têkçûnek yekane di nav pêkhateyên bi hev ve girêdayî de diherike.
Qaydeyên parastinê bi sê mekanîzmayên bingehîn ve vê qelsbûnê çareser dikin: tespîtkirin, biryar û veqetandin. Dorpêçên yekbûyî yên çavdêriya voltajê bi domdarî di navberên mîkrosaniyeyê de pîvanên elektrîkê diceribînin. Dema ku xwendin tixûbên ji berê diyarkirî binpê dikin, mentiqê kontrolê MOSFET an releyan vedike da ku rêça tîrêjê berî ku zirar çêbibe qut bike.

Core Circuit Parastina Core
Stratejiyên parastinê li gorî voltaja-bingehîn û niha-nêzîkbûnên voltajê dabeş dibin, ku her yek awayên têkçûnê yên cihê armanc dike.
Circuits Parastina Overvoltage
Dema ku voltaja dabînkirinê ji herî zêde ya binavkirî ya pêkhateyên jêrîn derbas dibe şert û mercên voltajê çêdibin. Mîkrokontrolerek 5V ya ku ji 12V re tê xuyang kirin di transîstorên xwe de oksîda dergehê tavilê têk diçe.
Crowbar Circuits
Çîroka kelmêş Sîlîkonek-Rastîfkera Kontrolkirî (SCR) bi dîodek Zener re tê hev kirin da ku di dema bûyerên voltaja zêde de kurtecivînek kontrolkirî çêbike. Di bin xebata normal de, Zener berevajî-alîgir û ne{3}}digere. Dema ku voltaja têketinê digihîje sînorê têkçûna Zenerê-bi gelemperî 15-20% li jor navdêrê tê danîn - ew dergehê SCR dimeşîne û dixe. Dûv re SCR rêça elektrîkê bi erdê re kurt dike, bi zorê sîgorteyek jorîn diteqe û bi domdarî xeletiyê qut dike.
Ev rêbaza parastinê bi bandor lê wêranker îspat dike. Dema ku were çalak kirin, sîgorte berî vegerandina pergalê pêdivî bi guheztinê heye. Pêdivî ye ku SCR û Zener li ber herikîna 10-50 amperî li ber xwe bidin heya ku sîgorte vedibe, ku daxwaza hilbijartina pêkhateya bihêz dike.
Suppressors Voltage Transient (TVS)
Dîodên TVS li hember pêlên voltaja ku ji nanosecond heta millisecond dom dikin diparêzin. Van-amûrên dewletê yên zexm mîna dîodên Zener ên bilez tevdigerin û bi qadên girêdanê yên pir mezintir tevdigerin. TVS-ya tîpîk 1,5 qatê voltaja xweya binavkirî digire û dikare lûtkeya 50-200 amp ji bo mîkro çirkeyan bigire.
Sektora otomotîvê bi berfirehî parastina TVS-ê ji ber taybetmendîyên giran ên ISO 16750-2 veguhezîne. Bûyerên avêtinê bar bikin-gava alternatorek ji nişka ve girêdana xweya bataryayê winda dike - tîrêjên voltaja ku ji 100V zêdetir in çêbikin. Dîodên TVS vê enerjiyê di nav nanosecondanan de li erdê dihêlin, ECU-yên hesas diparêzin.
Varistors Oksîdê Metal (MOV)
MOV bi voltaja-berxwedana girêdayî nîşan didin, li jêr voltaja xwe ya kelandinê de wek îzolator tevdigerin û li jorê wê wekî guhêrbar tevdigerin. Kapasîteya wan a bilindkirina enerjiyê li gorî enerjiya seretayî-alavên hêzdar ên ku rû bi rûçikên birûskê-dibin re li hev dike.
MOVek ku di 275V AC-ê de bi kapasîteya 6,500 A ve hatî nifûs kirin dikare lêdanên bi deh hezaran joules hilgire. Bazirganî-tevlî kapasîteya termînalê ya bilind e-pir caran 1,000-5,000 pF-ku MOV-an ji bo xetên îşaretê yên frekansa bilind neguncaw dike ku ew ê formên pêlan bi tundî berovajî bikin.
Circuits Parastina Overcurrent
Herikîna zêde bi germkirina berxwedêr zirarê dide derdor. Şopek ku ji bo 2 ampên ku 10 amp hildigirin di nav saniyan de digihîje germahiyên ku ji 150 pileyî derbas dibin, dihelîne hevgirêdanên firandinê û bişewitandina binesazên PCB-ê.
Sînorkirina Current Elektronîk
Sînorkirina nihaya aktîf çerxên transîstorê bikar tîne da ku heyama herî zêde ya derketinê birêkûpêk bike. Berxwedêrek hestî ya di rêzê de bi barkirinê re voltajek bi herikîna heyî re pêşdixe. Dema ku ev voltaj digihêje 0,6-0,7V-bingehek-barana emiterê ya transîstorek çavdêriyê - transîstor herika bingehîn ji transîstora derbasbûna sereke çalak dike û vediguhêze, û gihandina wê kêm dike.
Ji bo sînorek 2-ampê ya niha, berxwedêra hestê bi R=V/I=0.6V / 2A=0.3Ω hesab dike. Belavbûna hêzê pêdivî bi lênihêrîna baldar heye: P=I²R=4W bi tevahî barkirinê. Berxwedêrek 5-10W bi qada sifir a têr PCB aramiya termal misoger dike.
Ev rêbaza parastinê bêyî veguheztina pêkhateyê sînorkirina heyî ya rastîn, dubarekirî peyda dike. Dema ku bargiraniya zêde paqij dibe, çerx jixweber vedigere, û ew ji bo dabînkirina hêzê ku barên guhêrbar têr dike îdeal dike.
Fuses
Sîgorte parastina herî sade ya zêde nîşan didin-têlekî tenik ku dema ku niha germa zêde çêdike dihele. Sîgorteyên nûjen gelek safîkirin di nav xwe de dihewîne:-cûreyên derengmayînê bi kar tînin
Hilbijartina sîgorteyê ya rast têgihîştina serîlêdanê hewce dike. Sîgorteya 1-amperî wê yekser bi 1.01 amps nateqe - ji bo xebitandina garantîkirî di nav dema diyarkirî de ji %150-200 ê herika binavkirî hewce dike. Sêwiranan bi gelemperî sîgorteyan bi 150% ji heyama normal ya herî zêde ya bendewarî dinirxînin da ku di heman demê de ku parastinê misoger dikin pêşî li çekirina aciziyê bigirin.
Circuit Breakers
Çêkerên çerxê hestiyariya zêde bi guheztina mekanîkî re hevûdu dikin. Di sêwiranên termal-megnetîkî de xelekek bimetalîk bikar tînin ku bi germahiyê diqelişe, bi fizîkî têkilîyek biharê-barkirî berdide. Elementa magnetîkî-kulîlkek ku li dora plûngerekê dihewîne-di dema dorhêlên kurt de gava ku 5-10 carî ji nirxa binavkirî derbas dibe, tavilê diqelişe.
Çêkerên şebekeyên elektronîkî li şûna pêkhateyên mekanîkî guheztina rewşa saxlem ({0}}). Van amûran bi riya IC-yên hestiyar ên heyî ve herikîna zêde tespît dikin û bi MOSFET-an di nav mîkroçirkeyan de qut dibin. Rakirina parçeyên tevgerê pêbaweriyê zêde dike û taybetmendiyên sofîstîke yên mîna kelûpelên rêwîtiyê yên bernamekirî û kapasîteya vesazkirina ji dûr ve dihêle.
Parastina Elektrostatîk (ESD).
Daxistina elektrostatîk dema ku barê berhevkirî di navbera tiştan de bi potansiyelên cihêreng veguhezîne pêk tê. Mirovek ku li ser xalîçeyê dimeşe 10.000-30.000 volt berhev dike. Têkiliya bi amûrek elektronîkî re vê enerjiyê di nanoseconds de berdide, tîrêjên heyî yên ku ji 10 amperî derbas dibin çêdike.
Qaîdeyên parastinê yên ESD diodên pispor ên ku hatine mîheng kirin ku guheztina herikê ber bi rêyên erdê ve bi kar tînin. Di dema xebitandina normal de, ev diodên berevajî-ji çerxê re nexuya dimînin. Bûyerek ESD li pêş-dîodan beralî dike, rêgezek impedansek nizm-diafirîne ku herika wêranker ji IC-yên hesas dûr dixe.
Induktasyona parazît bi rengek krîtîk li ser bandora parastina ESD bandor dike. Di navbera dîodê û pêkhateya parastî de înduktasyona şopandinê di dema guheztina bilez a niha de (V=L × di/dt) voltajê çêdike. Induktanseke şopa 5 nH ya ku di bin 10 A/ns de ye, pêlekek 50V çêdike-bi îhtîmalek ku zirarê bide pêkhateya ku tê parastin. Kêmkirina vê induktansê bi riya rêveçûna rasterast û dûrxistina rêyên di riya dakêşanê de parastinê herî zêde dike.

Parzûnên Parastinê di Pîlên Lîtium-Îyonê de
Lihevhatpîlê lithium ion çi yeteknolojî berî lêkolîna daxwazên parastinê pêdivî ye. Pîlê lîtium-îyonek amûrek hilanînê ya enerjiyê ye ku ji nû ve tê şarjkirin ku bi tevgera îyonên lîtiumê di navbera elektrodên erênî û neyînî de di dema çerxên barkirin û daxistinê de hêza elektrîkê çêdike. Van bataryayên elektronîk û wesayitên elektrîkê yên portable ji ber tîrêjiya enerjiya xwe ya zêde û jiyana dirêj a çerxa xwe şoreşek mezin kirin. Lêbelê, parastina bataryayê ya lîtium-îyonê serîlêdanek pispor nîşan dide ku têkçûna çerxê xetera agir û teqînê heye. Van şaneyên elektrokîmyayî di nav pencereyên teng û voltaja teng de kar dikin-bi gelemperî her şaneyek 2,5-4,2V bi rêjeya dakêşana herî zêde 1-3C.
Battery Parastina IC Architecture
Qarkek parastinê ya lîtium-îyonê sê hêmanên sereke pêk tîne: IC-ya parastinê, du MOSFET-ên kanala N- û berxwedanek hestiyar a niha. IC-ya parastinê bi domdarî voltaja hucreyê bi girêdana rasterast bi termînalên erênî û neyînî ve dişopîne. Ji bo pîvandina heyî, ew voltaja li seranserê hevbenda MOSFET-ê dişoxilîne-berxwedana FET-an li ser-a hêmana hîskirinê li şûna lêzêdekirina berxwedanek veqetandî bikar tîne.
Malbata DW01 IC-yên parastinê yên hucreyê yên ku bi berfirehî-bicih bûne- temsîl dike. Van amûran çar şertên xeletiyê çavdêrî dikin:
Parastina Zêdeyî: Dema ku voltaja hucreyê ji 4,25-4,35V derbas dibe (li gorî guhertoyê ve girêdayî ye), çalak dike, dema ku dioda laş de dakêşin MOSFET-ê vedike.
Parastina Overdischarge: Di 2.3-2.5V de dişewite, MOSFET-a dakêşanê vedike da ku pêşî li dakêşana kûr bigire ku bi domdarî zirarê dide avahiya hundurê şaneyê.
Zêdebûna dakêşanê: Daketina voltaja li ser hevbenda MOSFET dişopîne. Dema ku niha dilopek 150-200 mV çêdike (bi 3-8 amp li gorî hilbijartina FET ve girêdayî ye), parastin di nav 8-20 ms de pêk tê.
Kurte Circuit: Hilweşîna voltaja bilez destnîşan dike ku kurteyek rasterast destnîşan dike, di nav 20-100 mîkroçirkeyan de qut dibe.
Qada parastinê dijwariyek destpêkê ya balkêş diafirîne. Dema yekem car şaneyek girêdide, çerx carna dernakeve- diyardeyek ku ji rewşa parastinê ya xwerû ya IC-ê pêk tê. Çareserî hewce dike ku şarjkerek girêbide da ku îşaretek xebata ewledar bide an jî bi demek kurt termînalên derketinê kurt bike da ku rewşa kilît-dervekirinê derbas bike.
Pir-Rêveberiya Pîleya Hucreyê
Pakêtên bataryayê yên bi rêzi-hucreyên pêvekirî pêdivî bi parastineke hîntir heye. Hucreyên ferdî yên di rêzek rêzê de ji ber guheztinên çêkirinê bê guman cûdahiyên kapasîteya sivik nîşan didin. Di dema barkirinê de, şaneyên kapasîteya bilind- digihêjin barkirina tam dema ku şaneyên qels herikînê dipejirînin, û dibe sedema barkirina hêmanên qelstir.
Pergalên rêveberiya bataryayê yên pêşkeftî (BMS) vê yekê bi hevsengkirina hucreya çalak an pasîf çareser dikin. Hevsengiya pasîf enerjiya zêde ji şaneyên tam bi berxwedêran vediqetîne, voltaja li seranserê rêzê wekhev dike. Hevsengiya çalak enerjiyê di navbera hucreyan de bi karanîna kondensator an înduktoran vediguhezîne, kargêriyê çêtir dike lê tevlihevî û lêçûn zêde dike.
IC-yên parastina duyemîn gava ku parastina seretayî têk diçe, qatek paşvekişandinê peyda dikin. Di sepanên mîna amûrên hêzê an e-bisiklêtan de ku pakêtên bataryayê di şert û mercên dijwar de dijîn, parastina du qat xetereya têkçûnê kêm dike. Ger çerxa parastinê ya sereke ji ber têkçûnek pêkhateyê an xeletiyên nermalavê xelet bixebite, çerxa duyemîn voltaj û niha bi rengek serbixwe dişopîne û têkçûn-xebata ewle peyda dike.
Çavdêriya germahiyê parastina elektrîkê di bataryayên lîtium-îon de temam dike. Termistorên ku li dijî laşên şaneyê têne danîn, germbûna nenormal tespît dikin. Dema ku germahî ji 60-70 derece derbas bibe, BMS niha barkirinê/dakêşandinê kêm dike an jî pakêtê bi tevahî qut dike. Rabûna termal-rewşeke ku berxwedana navxweyî bi germahiyê re zêde dibe, di lûleya bertekek erênî de germahiya zêde çêdibe-di teknolojiya lîtium-îon de xetera ewlehiyê ya bingehîn çêdike.
Pêşniyarên Design Circuit Parastinê
Pêkanîna dorhêla parastinê ya bi bandor pêdivî bi hevsengkirina gelek faktorên pêşbaziyê dike.
Bazirganiya Hilbijartina Pêkhateyan-derxistin
Dîodên TVS lihevhatinên sêwirana hevpar destnîşan dikin. Amûrên bi voltaja girtina wan kêmtir parastina pêkhateyan peyda dikin lê kapasîteya bilindtir nîşan didin-pir caran 200-500 pF serê diodê de. Ev kapasîteya xêzên sînyala leza bilind-bar dike, firehiya bandê sînordar dike û di navberên USB 3.0 an HDMI de ku bi rêjeyên daneya pir-gigabit dixebitin dibe sedema pirsgirêkên yekbûna sînyalê.
Guhertoyên TVS yên{0}}voltaja bilind kapasîteyê digihîje 10-50 pF, qalîteya sînyalê diparêze, lê voltaja ku dibe ku li ser pêkhateyên jêrîn tengas bike, digire. Pêdivî ye ku sêwiraner tolerasyona voltaja û hewcedariyên sînyalê ya parastî analîz bikin da ku amûrên çêtirîn hilbijêrin.
Hilbijartina MOSFET ji bo parastina bataryayê pêşî li berxwedana kêm (RDS(on)) digire da ku di dema xebata normal de windabûna hêzê kêm bike. FETek 0,1Ω ya ku 3 amperî dike, 0,9 W wekî germê belav dike-di fezayê de girîng e-pakêtên pîlê yên bisînorkirî. Kêmkirina RDS(on) berbi 0.02Ω berbelavbûnê berbi 0.18W davêje, karbidestiyê baştir dike û stresa termal kêm dike.
Lêbelê, FET-ên berxwedanê yên kêmtir bi gelemperî kapasîteya dergehê bilindtir nîşan didin, ku ji IC-ya parastinê bêtir hêza ajotinê hewce dike. Ew jî mesrefa zêdetir. Hevsengkirina karîgerî, lêçûn, û astengiyên germî biryarên hilbijartina FET-ê dimeşîne.
Pêdiviyên Dema Bersivdanê
Pêdivî ye ku dorhêlên parastinê zûtir bersivê bidin ji pêkhateyên ku têk diçin. Germahiya hevbenda silicon di dema bûyerên zêde de bi qasî 1 dereceya per millisecondê bilind dibe. Transîstorek bi 150 pileya herî zêde germahiya girêdanê ya ku di 25 pileya hawîrdorê de dixebite xwedan marjîneyek 125 pileyî ye. Di rêjeya germkirinê de 1 derece /ms, têkçûn di 125 milî çirkeyan de çêdibe.
Ji bo 200% 200% zêde herikîna zêde-potansiyel ji bo parastina nîvconduktorê têrê nake, ji şebekeyên çerxa magnetîkî yên germî-bi gelemperî 50-200 milî çirkeyan hewce dike. Bişkojkên elektronîkî di 1-10 milliseconds de bersiv didin, margîneya ewlehiyê ya têr peyda dikin. Pêdivî ye ku parastina ESD di nanoseconds de bixebite, ji ber ku tevahiya bûyera dakêşanê di 100-200 nanoseconds de temam dibe.
Koordînasyon û Hilbijartin
Pergalên bi qatên parastinê yên pirjimar hewceyê hevrêziyê dikin da ku rêza xebitandinê ya rast peyda bikin. Smartphone bi çerxa parastina bataryaya lîtium-îyon, parastina porta USB ESD, û sîgorteyek guhêrbar di riya barkirinê de bihesibînin.
Di dema xeletiyek barkirinê de ku dibe sedema zêdebûnê, pêdivî ye ku pêşî dora parastina pîlê çalak bibe, û sîgorteyê ji xeletiyên girantir biparêze. Ger IC-ya parastinê vekirî nebe, sîgorte paşvekêşanê peyda dike. Dîodên ESD bi bûyerên derbasbûyî re mijûl dibin ku çerxên din nikanin bi têra xwe zû bersivê bidin. Her hêmanek parastinê di demek diyar de celebek xeletiyek taybetî armanc dike, bi kûrahî parastinê diafirîne.
Sepanên Pîşesazî û Otomotîvê
Jîngehên pîşesazî dorpêçan di bin şert û mercên giran ên elektrîkê de digirin. Veguheztina motorê voltaja 500-1000V çêdike. Amûrên welding dengê frekansa bilind li ser xetên peydakirinê derdixe. Birûsk dikare bi sed volt bi navgîniya înduksiyona qada magnetîkî ve bikeve nav têlên kontrolê.
Parastina dorhêla pîşesaziyê bi hevdemî gelek stratejiyan bi kar tîne. Amûrên parastinê yên gemarê li nuqteyên têketina karûbarê veguheztinên derveyî digirin. Çêrokên takekesî şikandên çerxa ku ji bo cureya barkirinê ya taybetî hatine binav kirin bikar tînin.
Serîlêdanên otomotîvê bi dijwariyên bêhempa yên ku ji hêla taybetmendiyên ISO 7637 û ISO 16750 ve hatine destnîşankirin re rû bi rû dimînin. Veguhastina barkirinê digihîje 100-150V û bi sed milî çirkeyan berdewam dike. Dema ku 400-800 amp dikişîne voltaja pîlê dadixe 3-6V. Destpêkirina bazdanê dibe ku di 14-16V de polarîteya berevajî bicîh bîne.
Derdorên parastinê yên otomotîkê diodên TVS-ê ji bo veguheztina bilez, şebekeyên girêk ji bo zêdevoltaja domdar, û dîodên polarîte berevajî hev dikin-hemû di nav sînorên hawîrdorê yên ji -40 pileyî heta +125 derece xebatê û berxwedana lerizînê heya 30G.
Teknolojiyên Parastina Pêşketinê
Veguherîna ber bi wesayîtên elektrîkê û pergalên enerjiya nûjen ve nûjeniya parastinê dimeşîne. SiC (karbîd silicon) û GaN (galium nitride) nîvconduktorên hêzê bi voltaja bilindtir û frekansên guheztinê li gorî amûrên kevneşopî yên silicon dixebitin. Van materyalên bandgapê yên fireh, ji ber keviyên wan ên bilez (5-20 V/ns) û hesasiyeta wan a li hember voltaja dergehê, parastina taybetî hewce dike.
Pergalên parastina smart kapasîteyên ragihandinê yek dikin. Çêkerek pîşesazî bi pergala rêveberiya avahiyê re, raporkirina voltaja, niha, faktora hêzê, û xerckirina enerjiyê re têkildar dike. Analîtîkên pêşdîtinî şert û mercên xirabker nas dikin-mîna hêdî hêdî zêdekirina herikîna leaksiyonê-berî ku ew bibin sedema têkçûnê.
Veqetandekên qalind-têkiliyên mekanîkî bi tevahî ji holê radikin, ji bo veguheztinê MOSFET an IGBT bikar tînin. Van amûran di mîkroçirkeyan de bersivê didin û tu têkçûna têkiliyê ji arcing re nabînin. Serîlêdanên heyî navendên daneyê yên ku pêbaweriya bilind hewce dikin û balafir hene ku kêmkirina giraniyê lêçûnek zêde rewa dike.
Veqetanderên çerxa xeletiya kemerê nîşana elektrîkê ya arcing-bilind-dengiya frekansa bilind a taybetmendiya jonîzasyona hewayê tespît dikin. Van amûran pêşî li şewatên ku ji ber têlên xerabûyî çêdibin, li cihê ku niha di binê sînorên şikestî yên kevneşopî de dimîne, lê arşîv germahiya têra xwe çêdike ku însulasyonê bişewitîne.
Testkirina Circuit û Rastkirina Parastinê
Verastkirina performansa dorhêla parastinê pêdivî ye ku amûrên ceribandinê yên pispor hewce bike. Di pîvandina berteka çerxê de, şopînerên kemerê profîlên bernamekirî yên niha an voltajê derdixin. Ji bo ceribandina ESD, jenerator li gorî IEC 61000-4-2 taybetmendî-bi gelemperî 2-8 kV dakêşana pêwendiyê û 2-15 kV dakêşana hewayê hilberandinên kalibrated hilberînin.
Derdorên parastina bataryayê di germahiyên giran de di bin duçerxa barkirinê/dakêşandinê de ne. Protokolên ceribandinê xebata rast di voltaja diyarkirî de verast dikin, rêwîtiyên IC-ê yên parastinê di nav toleransên diyarkirî de piştrast dikin. Kurt-ceribandina dorhêlê kurtên mirî di nav çerxa parastinê de bi kar tîne, piştrast dike ku MOSFET berî ku zirar çêbibe qut dibin.
Testkirina termal bilindbûna germahiya pêkhateyê di bin şert û mercên xeletiyê de diyar dike. Kamerayên infrared deqên germ destnîşan dikin ku qada sifir ne têra xwe an girêdana termal a belengaz nîşan dide. Pêdivî ye ku berxwedêrên parastinê bi tevahî-berbelavbûna barkirinê bêyî ku germahiya binavkirî derbas bikin, di destpêka qonaxa sêwiranê de analîza termal hewce bike.

Pirsên Pir Pir Pirs
Ez çawa dikarim zanibim ka cîhaza min xwedan çerxên parastinê ye?
Piraniya elektronîkên nûjen hin parastinê vedigirin. Amûrên ku bi batê-hêzdar dibin her gav bi kêmanî parastina bingehîn dihewîne. Li PCB-yên piçûk ên ku bi termînalên pîlê ve girêdayî ne bigerin-van bi gelemperî IC û MOSFET-ên parastinê digirin. Berhemên xerîdar ên ku ji hêla sertîfîkaya UL an CE ve hatine pejirandin, li gorî serîlêdanê hin celeb parastinê hewce dikin.
Ma dorhêlên parastinê dikarin têk biçin?
Erê, çerxên parastinê dikarin têk biçin, her çend pergalên baş ên sêwirandî zêdebariyê vedigirin. Dibe ku pêkhate li şûna şebekeya vekirî dorveke kurt bikin-Dîodên TVS û MOSFET bi gelemperî kurt têk diçin, li şûna ku çerxên bêparastin bihêlin, hin parastinê diparêzin. Ev moda têkçûnê diyar dike ka çima qatên parastina duyemîn di serîlêdanên krîtîk de hene.
Cûdahiya di navbera parastina bingehîn û duyemîn de çi ye?
Parastina seretayî bersivê dide şert û mercên xeletiya normal û bixweber vedigere. Parastina duyemîn aktîf dibe dema ku parastina seretayî têk diçe, pirî caran bi fîşekek an guhêrbarek termalê ya ku nayê vesazkirin-ê bi domdarî çerxê qut dike. Ev nêzîkatiya qatkirî di heman demê de bi têkçûna pêkhateyan re ewlehiyê misoger dike.
Ma hemî bataryayên lîtium-îonê pêdiviya çerxên parastinê hene?
Pîlên lîtium-îyonê yên bi rêkûpêk ên bazirganî têne firotin divê parastinê hebin. Hucreyên "Raw" bêyî parastinê hene lê divê tenê di pergalên ku dorhêlên parastina derveyî ewlehiyê peyda dikin de werin bikar anîn. Bikaranîna hucreyên neparastî di serlêdanan de bêyî pergalên rêveberiya bataryayê yên rast xetereyên agir û teqînê yên cidî diafirîne.
Çavkaniyên daneyan:
Analîza Bazara Parastina Circuit - Lêkolîna Straits, 2024
Standardên Testkirina Elektrîkê ya Otomotîvê ISO 16750-2
IEC 61000-4-2 Taybetmendiyên Testkirina ESD
Belgekirina Teknîkî ya Parastina Pîlê - ABLIC Inc., 2025
Nîşeyên Serlêdana Dîoda TVS - Amûrên Analog, 2021

