Это действительно мощный стабилитрон, равновероятно одно- или двух-анодный. Напряжение - от 3.3 вольт. Спроектирован таким образом, что способен выдерживать по сравнению с обычным стабилитроном просто огромные токи (например, серия P6KE - 100 ампер в течении 10 мс).
Использую предохранители Bourns серии MF-R и сапрессоры серии P6KE (либо планарные SMBJ - но это в своих разработках, где выводные компоненты давно не нужны).
Для оценки возможностей такой схемы защиты даю наглядный пример: Вход микроконтроллера (максимальное напряжение = 3.4В) защищен следующей цепочкой: клемма - самовосстанавливающийся предохранитель - сапрессор 5 В на землю - резистор на ногу микроконтроллера.
Так вот, такая схема выдерживает подачу на вход ~220В без последствий для микроконтроллера, после снятия напряжения - продолжает работать в штатном режиме.
Напрямую жечь сапрессор большими токами - это конечно смерть для него, чудес не бывает. Надо до сапрессора ставить предохранитель - и всё будет работать как надо
Это действительно мощный стабилитрон, равновероятно одно- или двух-анодный. Напряжение - от 3.3 вольт. Спроектирован таким образом, что способен выдерживать по сравнению с обычным стабилитроном просто огромные токи (например, серия P6KE - 100 ампер в течении 10 мс).
Использую предохранители Bourns серии MF-R и сапрессоры серии P6KE (либо планарные SMBJ - но это в своих разработках, где выводные компоненты давно не нужны).
Для оценки возможностей такой схемы защиты даю наглядный пример: Вход микроконтроллера (максимальное напряжение = 3.4В) защищен следующей цепочкой: клемма - самовосстанавливающийся предохранитель - сапрессор 5 В на землю - резистор на ногу микроконтроллера.
Так вот, такая схема выдерживает подачу на вход ~220В без последствий для микроконтроллера, после снятия напряжения - продолжает работать в штатном режиме.
Напрямую жечь сапрессор большими токами - это конечно смерть для него, чудес не бывает. Надо до сапрессора ставить предохранитель - и всё будет работать как надо