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接地設計
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一旦發(fā)生了靜電放電,應該讓其盡快旁路入地,不要直接侵入內部電路。
比方內部電路如用金屬機箱屏蔽,則機箱應良好接地,接地電阻要只管小。如許放電電流可以由機箱外層流入大地。同時也可以將對附近物體放電時形成的騷擾導入大地,不會影響內部電路。對塑料機箱,則不存在機箱接地的標題。
對金屬機箱,通常箱內的電路會通過I/O電纜,電源線等接地。若機箱接地不良或不接地,當機箱上發(fā)生靜電放電時,機箱的電位上升,而內部電路由于接地,電位保持在地電位附近。
這時,機箱與電路之間存在著很大的電位差。這會在機箱與電路之間引起二次電孤,使電路造成粉碎。
通過增長電路與外殼之間的隔斷可以克制二次電孤的發(fā)生。當電路與外殼之間的間隔不能增長時,可以在外殼與電路之間加一層接地的金屬擋板,擋住電孤。
如果電路與機箱連在一起,則只應通過一點毗連。防止電流流過電路。也可以很好地防止二次電孤的發(fā)生。線路板與機箱毗連的點應在電纜入口處。
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通過浪涌抗擾度測試應采取的措施
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雷擊浪涌試驗有共模和差模兩種。
因此浪涌吸取器件的利用思量到與試驗的對應共模和差??酥?。
為包管使用結果,浪涌吸收器件要用在進線入口處。
由于浪涌吸收過程的di/dt特殊大,在器件附近不能有信號和電源線顛末,以防止因電磁耦合將干擾引入信號和電源線路。
浪涌吸收器件的引腳要斷。吸收器件的吸收留量要與浪涌電壓和電流的試驗品級相匹配。
浪涌試驗的特點是能量特別大:以是接納平凡濾波和鐵氧磁芯來濾波,吸收的方案根本無效;必須使用氣體放電管,壓敏電阻,硅瞬變電壓吸收二極管和半導體放電管等專門的浪涌抑制器件才行。
浪涌抑制器件的一個共同特性:就是阻抗在有浪涌電壓與沒浪涌電壓時差別;正常電壓下,阻抗很高,對電路的工作沒有影響;當有浪涌電壓時,阻抗變得很低,將浪涌能量旁路掉。
這類器件的使用方法:是并聯(lián)在線路與參考地之間,當浪涌電壓出現(xiàn)時,敏捷導通,以將電壓幅度限定在肯定的值上。
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傳導抗擾度測試常見問題對策及整改措施
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電源傳導抗擾度試驗失敗緣故因由分析
根據(jù)差別的測試方法,RFI可顛好多種路徑進入EUT并且對內部電路形成干擾。
在規(guī)定測試頻段內,差異頻率騷擾信號的路徑也差別;在RF頻率低端(150kHz~10MHz).RFI告急通過電纜而直接進入了EUT內部。
在RFI頻率的(10~50MHZ):沿被測電纜直接轉達進入EUT內部是RFI的緊張干擾情勢;被測電纜與EUT別的部門感容耦合服從已經較高,成為不可忽略的干擾因素。
在RFI頻率的(50~230MHZ):沿被測電纜直接轉達進入EUT內部的RFI依然是重要干擾情勢之一;被測電纜與EUT其他部分之間的感容耦合也成為產生干擾的告急因素;作為大多數(shù)系統(tǒng)中的較大的“天線”一I/O電纜特別易于被ESD干擾感應出大的電壓或電流。同時呢,RFI通過空間輻射通報的服從已經較高,特殊是80~230MHz,RFI通過空間輻射傳遞已成為干擾的另一主要因素。
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