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EMC设计与防雷保护(如浪涌、压敏电阻).pdf

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简介:
本PDF文档深入探讨了电磁兼容性(EMC)的设计原则及防雷技术,特别关注于如何使用浪涌保护和压敏电阻等元件来增强电子设备的防护性能。 本段落介绍了EMC设计中的基本方法,包括防雷和浪涌防护措施,并提到了压敏电阻等相关元件的应用。

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  • EMC).pdf
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    本PDF文档深入探讨了电磁兼容性(EMC)的设计原则及防雷技术,特别关注于如何使用浪涌保护和压敏电阻等元件来增强电子设备的防护性能。 本段落介绍了EMC设计中的基本方法,包括防雷和浪涌防护措施,并提到了压敏电阻等相关元件的应用。
  • 220V
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    本设计提供了一种针对家用电器及电子设备的浪涌防护方案,特别适用于220V电压环境下的防雷保护。通过先进的电路结构有效减少电气损害风险。 在电子设备设计过程中,电磁兼容性(EMC)是一个重要的考量因素。它包括了设备产生的电磁干扰(EMI)以及对其他来源的电磁干扰的抗扰度。确保这些方面可以保证电子产品能在各种复杂的电磁环境中正常运行而不影响到周围环境中的其它设备。 220V防雷击浪涌保护电路是为解决EMC中关于电子设备如何抵御突发性强、能量高的电磁事件(如雷击和电压突变)的问题而设计的。此类型的保护措施主要包括气体放电管及压敏电阻这两种关键元件的应用。 其中,气体放电管在检测到两端间的电压超过其设定值时会通过内部气隙产生电流通道来释放过量的能量;同时,当施加在其上的电压超出阈值之后,具有非线性特性的压敏电阻会迅速降低自身的阻抗以分流过高的电压。 此外,在该保护电路中还包含了一个电感器L1。它的主要作用是在浪涌发生时通过产生反电动势来限制电流的瞬间变化率,并且与上述两种元件协同工作,进一步吸收和减弱来自外部环境中的电磁干扰能量。 为了确保在长时间内承受220V交流电压以及面对4KV级别的雷击或瞬变冲击的情况下仍能保持完整无损,该电路的设计必须足够坚固可靠。这包括其它可能存在的电阻(如R120D511K、R320D511K 和 R220D511K)、熔断器(F16AQ12)以及扼流圈(R8-470M)等元件,它们共同作用以确保电路的稳定性和安全性。此外还可能包括其它特定保护组件(例如MLQ2GDTLN47mA)。 综上所述,尧丰发科技所提供的这一套防雷击和浪涌保护方案,在实际应用中已经得到了验证,并且能够为220V电源系统提供有效的防护措施,确保设备在遭受极端情况时免受损害。因此,在设计及选择此类电路时需全面考虑诸如工作电压、预期的浪涌等级以及各种元件响应速度与耐压能力等因素,以保证其能在所有情况下都能发挥应有的保护作用。
  • EMC中的(EFT)
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    本文探讨了在EMC设计中如何有效实施浪涌及静电(EFT)防护措施,旨在提升电子设备的稳定性和可靠性。 浪涌静电线路板防护是指采取措施保护电路板免受瞬态过电压(如雷电或开关操作引起的)的损害。这通常包括使用各种电子元件和技术,例如TVS二极管、气体放电管以及设计上的改进来提高设备的整体抗干扰能力。
  • EMC——、静及EFT(北京和利时).doc
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    本文档深入探讨了电磁兼容性(EMC)设计中的关键问题,特别是针对浪涌、静电以及瞬态传导骚扰(EFT)的防护技术。由北京和利时系统工程有限公司提供。 目录 1. 电路(系统)设计概述 - 1.1 电路设计 - 功能设计 - 性能设计 - 可靠性设计 - 降额设计 - 热设计 - 信号完整性设计 - 信号传输线效应 - 信号串扰 - 电源完整性 - EMC 设计 - 软件可靠性 - 生产工艺可靠性 2. EMC设计--浪涌、静电、EFT防护 - 概念 - 分类 - 三要素 - 对策 - 测试设备参数 - 浪涌发生器 - 静电放电发生器 - EFT脉冲群发生器 3. EMC器件常识 - ESD器件、TVS器件 - 压敏电阻 4. EMC设计中的防护器件选择 - 假设 - 浪涌防护 - 静电防护 - EFT防护 - 综合防护 5. EMC防护电路PCB设计 6. 参考文件
  • 路的
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    《电源电路的浪涌防护设计》一文详细探讨了在各种电力环境中如何有效保护电子设备免受电压瞬变损害的技术和策略。文中结合实际案例分析了多种浪涌防护器件的工作原理及其应用场合,为工程师提供实用的设计参考与解决方案。 电源电路浪涌防护设计是电子工程师爱好者的宝贵资源,希望能为大家提供灵感,在进行电源设计时有所启发。
  • RS485接口路(抗击和
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    本设计提供一种RS485接口防护电路,具备高效抗雷击与浪涌功能,确保数据传输稳定可靠,广泛适用于工业通信领域。 RS485接口保护电路能够提供防雷击浪涌等功能,并实现有效的过流和过压保护。
  • 以太网端口静.pdf
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    本论文详细探讨了以太网端口静电浪涌防护的设计方案,提出了一种有效的防护电路结构,旨在增强网络设备在面对ESD和雷击等瞬态高压时的安全性能。 EMC设计中的器件选型包括网口防护在内的10种完整方案设计。每个设计方案都详细列出了所选用的器件规格、封装形式以及参数,并且明确了相应的安规标准。
  • 基于GJB181标准的过
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    本设计依据GJB181军事标准,专注于开发高效能的过电压与浪涌防护电路,旨在提升电子设备在恶劣环境下的稳定性和可靠性。 本段落介绍了一种基于28.5 VDC输入、输出总功率为180 W的机载计算机电源设计方法。为了符合“GJB181飞机供电特性”中关于在28.5 VDC输入时能够应对过压浪涌(即电压达到80V并在50ms内恢复)的要求,我们采用了检测输入电压并控制MOSFET导通和关断的技术手段。通过理论分析与实际测试数据的对比,模拟了80V/50ms的过压浪涌试验,并用示波器记录了实验结果。实验证明,在28.5 VDC条件下,该设计能够满足GJB181飞机供电特性中对过压浪涌的要求。此外,还探讨了在其他输入电压类型情况下如何进行相应的过压保护电路设计的扩展应用方法。
  • 流抑制路图——
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    本简介探讨了针对电子设备中常见的浪涌电流问题所设计的一种有效抑制电路。通过详细电路图展示,解析其工作原理与应用价值,旨在提高产品稳定性及安全性。 浪涌电流是指电源接通瞬间流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,该峰值电流会远大于稳态下的输入电流。为了保护AC开关、整流桥、保险丝及EMI滤波器件等元件不被损坏或烧断,电源需要限制其承受的浪涌水平。反复地开闭电路时,在交流电压下不应使电源受损或者导致保险丝熔断。此外,浪涌电流也指由于电路异常情况引起的结温超过额定值的最大正向过载电流。
  • 磁兼容——、静及EFT
    优质
    本课程专注于电子设备的电磁兼容性(EMC)设计,特别是针对浪涌、静电和EFT(电快速瞬变脉冲群)等干扰源的防护策略与技术。 EMC设计包括浪涌防护、静电防护以及EFT(电磁脉冲)防护。