浪涌與過壓保護電路
發(fā)布時間:2018/12/29 20:15:45 訪問次數(shù):972
殼體屏蔽:假設以上所說的差模輻射超標是一種現(xiàn)實(或產(chǎn)品所導致輻射超標的等效“天線”在屏蔽體內(nèi)),那么很簡單,只要用一個開孔不是很大的金屬外殼進行屏蔽就可以解決。此時,金屬外殼不需要與PCB板做任何連接。K4D263238I-UC50隨著以上誤解的消除,產(chǎn)品所導致輻射超標的等效“天線”通常也在屏蔽體外(如電纜)時,這種金屬外殼“屏蔽”的必要性也逐漸下降。案例14是產(chǎn)生這種誤解的一個典型案例。利用金屬外殼取得更好的EMC性能是因為金屬外殼提供了更好的“接地”路徑或旁路路徑,要使這種路徑變得更為直接,就需要考慮PCB板與金屬外殼之間做合理的互聯(lián)。設計人員必須消除這種誤解,當為產(chǎn)品增加“屏蔽”時,必須對此“屏蔽”所產(chǎn)生的后果負責。為產(chǎn)品設計屏蔽時,必須考慮所產(chǎn)生輻射等效“天線”的物理位置,如果不能將其也屏蔽在內(nèi),那么就必須考慮在PCB板與金屬外殼之間做合理的互聯(lián),實現(xiàn)“屏蔽”與“旁路”的轉化。濾波:電容、電感是濾波電路的基本元件。電感會產(chǎn)生感抗,隨頻率的增大而增大;電容會產(chǎn)生容抗,隨頻率的增大而減小。當在原來的電路中串入一個電感或并聯(lián)一個電容時,電感/電容所形成的分壓網(wǎng)絡會降低負載上的干擾電壓。這似乎沒有任何問題,或者說“多串一個電感或多并聯(lián)一個電容,或多或少是有好處的”。事實上,電感、電容作為儲能元件,其上的電壓、電流存在相位關系,電感、電容所組成濾波網(wǎng)絡的一種極端表現(xiàn)就是諧振,如LC濾波電路發(fā)生諧振時,干擾信號并沒有被衰減,相反被放大了,這非?膳。設計好濾波電路,就必須消除這種隱患,濾波電路的諧振點必須遠離EMC測試頻點c同樣,濾波器件也并非越多越好。
浪涌與過壓保護電路:浪涌與過電壓在EMC中相對特殊,原因之一是其千擾頻率相對較低(典型的干擾頻率是數(shù)十千赫);其二是干擾能力相對較大,通常具有破壞產(chǎn)品中元器件的能力。在保護理念上,浪涌和過壓保護電路的設計相對簡單,是哪里有過電壓或浪涌,就將保護器件(通常是非線性瞬態(tài)抑制保護器件)并聯(lián)在出現(xiàn)浪涌或過電壓的兩端,只要選擇鉗位電壓足夠低的器件或電路就能達到保護效果。然而,電路雖然得到了的浪涌和過電壓的保護,但有可能帶來額外的安全隱患,導致不可預測的災難。案例51、案例53、案例55對常見的隱患做出了解釋并給出了解決方案。
殼體屏蔽:假設以上所說的差模輻射超標是一種現(xiàn)實(或產(chǎn)品所導致輻射超標的等效“天線”在屏蔽體內(nèi)),那么很簡單,只要用一個開孔不是很大的金屬外殼進行屏蔽就可以解決。此時,金屬外殼不需要與PCB板做任何連接。K4D263238I-UC50隨著以上誤解的消除,產(chǎn)品所導致輻射超標的等效“天線”通常也在屏蔽體外(如電纜)時,這種金屬外殼“屏蔽”的必要性也逐漸下降。案例14是產(chǎn)生這種誤解的一個典型案例。利用金屬外殼取得更好的EMC性能是因為金屬外殼提供了更好的“接地”路徑或旁路路徑,要使這種路徑變得更為直接,就需要考慮PCB板與金屬外殼之間做合理的互聯(lián)。設計人員必須消除這種誤解,當為產(chǎn)品增加“屏蔽”時,必須對此“屏蔽”所產(chǎn)生的后果負責。為產(chǎn)品設計屏蔽時,必須考慮所產(chǎn)生輻射等效“天線”的物理位置,如果不能將其也屏蔽在內(nèi),那么就必須考慮在PCB板與金屬外殼之間做合理的互聯(lián),實現(xiàn)“屏蔽”與“旁路”的轉化。濾波:電容、電感是濾波電路的基本元件。電感會產(chǎn)生感抗,隨頻率的增大而增大;電容會產(chǎn)生容抗,隨頻率的增大而減小。當在原來的電路中串入一個電感或并聯(lián)一個電容時,電感/電容所形成的分壓網(wǎng)絡會降低負載上的干擾電壓。這似乎沒有任何問題,或者說“多串一個電感或多并聯(lián)一個電容,或多或少是有好處的”。事實上,電感、電容作為儲能元件,其上的電壓、電流存在相位關系,電感、電容所組成濾波網(wǎng)絡的一種極端表現(xiàn)就是諧振,如LC濾波電路發(fā)生諧振時,干擾信號并沒有被衰減,相反被放大了,這非?膳。設計好濾波電路,就必須消除這種隱患,濾波電路的諧振點必須遠離EMC測試頻點c同樣,濾波器件也并非越多越好。
浪涌與過壓保護電路:浪涌與過電壓在EMC中相對特殊,原因之一是其千擾頻率相對較低(典型的干擾頻率是數(shù)十千赫);其二是干擾能力相對較大,通常具有破壞產(chǎn)品中元器件的能力。在保護理念上,浪涌和過壓保護電路的設計相對簡單,是哪里有過電壓或浪涌,就將保護器件(通常是非線性瞬態(tài)抑制保護器件)并聯(lián)在出現(xiàn)浪涌或過電壓的兩端,只要選擇鉗位電壓足夠低的器件或電路就能達到保護效果。然而,電路雖然得到了的浪涌和過電壓的保護,但有可能帶來額外的安全隱患,導致不可預測的災難。案例51、案例53、案例55對常見的隱患做出了解釋并給出了解決方案。