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ayuda para entender este circuito de protección de polaridad inversa

Pasando por LT4363 kit de evaluación DC2062A-B (esquema aquí ), me encontré con un circuito de protección inversa que protege los componentes de aguas abajo de los transitorios inversos y de la tensión continua inversa:

reverse protection circuit

En resumen, este circuito protege los componentes aguas abajo cortocircuitando la tensión negativa cuando está presente en INPUt a DGATE y apagando así Q2. cuando la tensión en INPUT es positiva, Dgate se polariza a través de D2.

de Manual de demostración de DC2062A :

El DC2062A cuenta con un circuito de protección inversa que protege los componentes aguas abajo de los transitorios inversos de hasta -150V. Este número está limitado por el BVDSS de Q2. El circuito de protección inversa también protege contra la tensión continua inversa de hasta -30V.

Mis preguntas son:

  1. ¿Por qué la protección contra la tensión continua inversa está limitada a sólo -30V? He simulado el circuito con una entrada de -100V y no he podido encontrar qué componentes se estresan o dañan con esta tensión. Entonces, ¿de dónde viene el número (-30V)? ¿Me he perdido algo? Quiero saber esto porque me gustaría que el circuito bloqueara tensiones negativas hasta -100V.

  2. Un circuito similar se implementa en LTC4366 Circuito DEMO DC1850A-A pero con una protección de tensión continua inversa de -100 V:

reverse protection DC1850

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de utilizar el diodo zener y el condensador en el primer circuito en lugar de utilizar la solución más sencilla del segundo circuito? Supongo que el condensador se utiliza como un tanque para ayudar a apagar el mosfet Q2 más rápido cuando el voltaje de entrada se cambia repentinamente de un voltaje positivo a uno negativo. No estoy seguro.

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En tu primer esquema ¿has considerado la disipación de potencia en R10 a -100V?

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A 100V la disipación de potencia es de ~1W. a 50V es de ~0,25W que es la disipación de potencia estándar de un 1206 (con una temperatura ambiente adecuada y unas almohadillas de PCB suficientemente buenas). Así que tal vez R10 es el factor limitante

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Si miramos el esquema completo diría que RLED4 (3,3k) es el factor limitante y R10 también. Pero para asegurarse de preguntar sobre ello a los ingenieros LT / AD.

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ozmank Puntos 127

Los -100V son un pulso inductivo de 5A, mientras que la especificación de supervivencia DC es sólo -30V +50V.

La razón de este -30V es en caso de que un vehículo de 24V cargado por el alternador se utilice para puentear otro con los cables invertidos. (momentáneamente)

Al segundo circuito simple le faltan piezas y no sobrevivirá a todas las condiciones de prueba de los ensayos 1 a 5b de la norma ISO-16750-2. Tenga en cuenta esta fecha cuando revise los documentos de solución.

Para más detalles, consulte la norma ISO-16750-2 o los niveles de prueba más antiguos (2010) ISO7637-2 en cada pulso y en las condiciones de estado estacionario. Hay diferentes clases III y IV con niveles de pulso de hasta -600V para sistemas de 24V.

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