电源端口的ESD静电放电及浪涌雷击的电路防护对绝大部分工程师来说都很重要,特别是一套兼容冗馀防护设计方案。 电源端口对基本的就是DC12V-电源端口了,DC12V接口是指额定电压为直流12V的接口,可广泛使用在汽车电子设备、工业控制、通信安防等重要领域。 此方案针对DC12V-电源端口ESD静电放电及雷击浪涌作出的一套兼容冗馀防护设计方案,前段采用通流能力强的陶瓷放电管泄放浪涌产生的大电流,中间采
从东沃BNC接口静电浪涌保护方案图可知,方案分为3级防护:第一级防护选用两端陶瓷气体放电管(GDT)2R90A-Q做共模保护,保证前端的瞬间高压保护作用,能将瞬间大电流释放到地。第二级防护采用自恢复保险丝(PPTC)DW-NSM012作过流保护,能有效防止雷击产生的感应电流或者因接口接插过程产生的电流异常,对后端进行隔离保护,电流异常结束后,自恢复保险丝将恢复正常工作。
原创 2023-07-26 17:23:02
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从方案图可知,方案分为2级防护:第一级防护推荐选用两端陶瓷气体放电管(GDT)2R90A-Q做共模保护,保证前端的瞬间高压保护作用,将瞬间大电流释放到地。中间采用退耦电容做延迟。由于RF射频端口的传输速率一般可高达1Gbps,对于ESD静电保护二极管的结电容要求比较高。为此,第二级防护推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E,0.3pF超低结电容,保证RF射频端口高频信号的完整传输。在不影响数据传输的前提下,方案满足IEC 61000-4-2 Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 4 雷击浪涌防护需求,保障后端电路得到有效全面的防护,使其适用于各种工业级产品。
原创 2023-07-28 16:44:52
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2019/02/27 昨天晚上我想办法计算出来了,基于第一次点击后没雷,第二次存活的概率,这个计算过程并不难(因为一开始对概率推理的公式忘记了很多,所以导致后面推导过程很慢),但主要是怎么样定义这个时间空间,而且这个时间是否独立的,也很有必要考虑。关于第二次点击的概率问题,文章[1]中对这部分进行了介绍,但他的前提假设是游戏第一次并不会爆炸。他计算的目标是,某个位置为0,且其他位置也为0的概率。我
转载 2023-10-03 16:15:18
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​无线数据终端DTU是专门用于将串行数据转换为IP数据或将IP数据转换为串行数据通过无线通信网络传输的无线终端设备,因此对于它来说ESD静电放电及雷击浪涌的防护显得尤其重要。DTU已广泛应用于电力、环保、LED信息发布、物流、水文、气象等行业,其硬件组成主要包括CPU控制模块、无线通讯模块和电源模块,下面优恩小编就针对无线数据终端DTU的各个部分为大家推荐合适的ESD静电放电及雷击浪涌防护产品型号
​GDT放电管,也称陶瓷气体放电管,常用于防护雷击浪涌的电路使用。MOV压敏电阻,我们知道也是在雷击浪涌防护中使用较多的一种过压保护元器件。那么,它们能单独使用吗?优恩小编在这里提示大家,虽说陶瓷气体放电管和压敏电阻都是作为浪涌保护关键性元器件,但其特性都各不相同,陶瓷气体放电管具有体积小,电流容量大,极间电容小等优势,但在电源防雷的应用中,其实是会面临持续电流无法关闭的问题。而压敏电阻电流容量大
原创 2022-10-13 11:21:42
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为此,新能源汽车充电桩雷击浪涌防护措施必不可少。东沃电子(DOWOSEMI),专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商。东沃电子技术针对新能源充电桩雷击浪涌防护从电源输入端AC 220V和充电端口DC 12V方面进行方案设计。
原创 2023-05-11 17:06:20
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# UniStorm 雷击概率的科普与实现 在现代游戏开发中,天气系统不仅能增强游戏的沉浸感,同时也能影响游戏的玩法。UniStorm 是一个流行的天气系统插件,它为开发者提供了定义多种天气情况的能力,包括雷击。本文将围绕“UniStorm 雷击概率”进行深入探讨,帮助开发者理解其工作原理,并提供代码示例。 ## 理解雷击概率 雷击概率是指在特定条件下,发生雷击事件的可能性。它受到多种因素的
原创 2024-10-26 04:24:45
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本次一体化温度变换器电源端口雷击浪涌2KV测试整改案例,可应用产品为优恩TVS管(5.0SMDJ30CA)与肖特基二极管(SS310BG)。一体化温度变换器,可将温度信号转换为二线制4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现对温度的精确测量和控制。产品如下图所示:一体化温度变换器据客户反映在进行雷击浪涌测试后,产品不能工作,根据需达到雷击浪涌2KV,等级
关于AC 220V交流电源接口浪涌保护,电路保护器件厂家东沃电子(DOWOSEMI)设计过很多种方案,其中最经典的方案是,相信很多电子工程师都知道需要用保险丝+压敏电阻MOV+陶瓷气体放电管GDT,但是具体使用什么型号呢,不同的电源所处环境和测试要求,选型还是有差异的。关于AC 220V交流电源接口浪涌保护防护经典方案如下图所示:
原创 2023-05-10 13:24:21
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ESD和浪涌问题往往是基带工程师最头疼的问题,因为测试标准严苛,问题神出鬼没。特别是ESD问题,没有解决问题的标准路径,只能靠反复地构思方案并验证。想要尽量避免以上问题,就必须选择合适的防护器件,设计上做足防护措施。本文告诉你ESD和浪涌的测试标准,测试方法,以及如何选择TVS器件。1 TVS管测试标准这里说的TVS管包括防ESD用的小功率TVS管(本文简称ESD管)和防浪涌用的大功率TVS管(本
转载 2024-04-24 09:32:55
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常用浪涌防护器件包括气体放电管、压敏电阻、TVS、TSS、OVP等。气体放电管1、特点:a、响应速度慢微秒级b、通流量最大、电压动作精度低,有续流现象c、寄生电容最小、漏电流小、有一定残压d、失效模型开路、老化失效2、使用场景:体放电管主要可应用在交流电源口相线、中线的对地保护;直流RTN和保护地之间的保护;信号口线对地的保护;天馈口馈线芯线对屏蔽层的保护。3、选型原则:防雷电路的设计中,应注重气
                                                       &nbsp
    笔记本电脑已经是人们工作,娱乐和生活中必不可少的工具,在目前全球疫情流行的环境下,大家有更多的移动办公,线上会议和居家娱乐的需求,随着应用场景愈加复杂,笔记本电脑也面临更多的可靠性挑战,目前业内对于静电测试以及防护方案已经比较成熟,但是产品仍然有一定比例的返修,分析失效原因中比例最高的就是EOS。        EOS是
转载 2024-10-14 07:27:46
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三级浪涌防护及退耦设计三级浪涌防护及退耦设计浪涌(surge)也叫突波、瞬变(voltagetransient),是电路短路、电源切换或大型发动机开关机引起的电流瞬间超出稳定值峰值的突发现象,一般指发生在几百万分之一秒时间内的一种尖峰脉冲,通常包括浪涌电压和浪涌电流。浪涌防护原理浪涌的危害性非常大,可使电路瞬间烧坏,而浪涌保护就是利用线性元器件对高频(浪涌)的敏感设计的保护电路,简单而常用的是并联
EMC测试总体概述及浪涌测试原理与浪涌防护元器件使用分析EMC测试概述 EMC测试包含EMI与EMS两部分 EMC测试概述 RE&RS测试简介 EMC测试概述 CE测试简介 EMC测试概述 Harmonic& Flicker简介 EMC测试概述 SURGE简介 EMC测试概述 ESD简介 EMC测试概述 EFT简介 浪涌测试原理 测试波形介绍 耦合/去耦网络的选择 测试波形介绍 1
一 NTC防止浪涌 https://mp.weixin.qq.com/s/euQuCXhLJDq3SnTBRWDj-Q 输出电源一般经过X电容、Y电容、保险丝、真空放电管、NTC电阻、滤波电容、共模电感到输出回路,上电瞬间,相当于电源给滤波电容充电,根据电路的功率/滤波电容的等效串联电阻可以得到平均电流,然后可计算在滤波电容上的功率损耗,通常没有NTC时因为ESR小所以平均电流大(浪涌冲击大)。N
转载 2018-08-12 12:18:00
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(一)什么是浪涌浪涌的产生因供电线路被雷击,或者一些重型设备开关通断时,产生的仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。具体分为电力系统开关瞬态和雷电瞬态。电力系统开关瞬态:1、主电源系统切换骚扰,例如电容器组的切换;2、配电系统内在仪器附近的轻微开关动作或者负荷变化;3、与开关装置有关的谐振电路,如晶闸管;4、各种系统故障,例如对设备组接地系统的短路和电弧故障。雷电瞬态:1、直接雷击于外部电路(
在汽车电子中,经常会有瞬态电压或静电ESD发生,如何能够有效、精确地保护电路,需要考虑的方面有很多:电路正常工作电压、电路最大承受电压、电路浪涌的类型(分为两种,一种是指数型或幂数型,需要关注:最大浪涌电压、浪涌持续时间和水平、模拟浪涌发生器的内部电阻、波形循环的数量;另一种是直流波形,需要关注:直流浪涌电压、浪涌的持续时间、模拟浪涌发生器的内部电阻)、环境温度
浪涌抗扰度在电子设备EMC测试时为必测项目,相对于其他抗扰度实验而言,浪涌显著特点为能量大,对设备造成的损害是不可逆的,对电子元件的损害是毁灭式的。在电路设计时,浪涌防护不得不考虑。根据GB17626.5中规定,对于连接到对称通信线的端口(如RS485 RS422等),应使用10/700u组合波发生器,对于其他情况,特别是连接到电源线和短距离信号互连线的端口,应使用1.2/50us组合波发生器。
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