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发现DB连接器的外壳没有与金属面板形成良好的连接

发布时间:2018/12/31 17:10:51 访问次数:479

   在对某产品进行静电放电抗扰度试验时,当对某接口PCB(纯模拟电路)中的DB连接器外壳进行静电放电(-4kⅤ接触放电)时,与该PCB相连(通过母板)的PCB出现复位现象⊙后检查该板的DB连接器,发现DB连接器的外壳没有与金属面板形成良好的连接,用导电胶将DB连接器外壳与金属面板连接后,KA3403DTF(ROHS)再进行测试(-6kⅤ接触放电),工作一切正常。

   【原因分析】

   静电放电是一种高能量,宽频谱的电磁骚扰。它主要通过两种途径来干扰被测设各:一种是直接能量,主要是瞬间接触的大电流造成内部电路的误动作或损坏;另一种是空间耦合。由于ESD的前沿时间很短,约0.7Ⅱ,其频谱范围可以达到数百兆赫,稍微长一点的导线都可能形成有效的耦合。在试验中,仔细检查发现,PCB的金属面板与DB连接器外壳之间的接触并不是很良好,DB连接器外壳没有与金属面板做固定的电连接,两者之间明显有很大的缝隙,用电路的眼光去看该缝隙就是一个阻抗,所以在阻抗存在的情况下,在外壳上的静电放电电流(如图2.64中虚线B所示)就会在阻抗上产生较高的压降,如图2.64所示。

     

   在对某产品进行静电放电抗扰度试验时,当对某接口PCB(纯模拟电路)中的DB连接器外壳进行静电放电(-4kⅤ接触放电)时,与该PCB相连(通过母板)的PCB出现复位现象⊙后检查该板的DB连接器,发现DB连接器的外壳没有与金属面板形成良好的连接,用导电胶将DB连接器外壳与金属面板连接后,KA3403DTF(ROHS)再进行测试(-6kⅤ接触放电),工作一切正常。

   【原因分析】

   静电放电是一种高能量,宽频谱的电磁骚扰。它主要通过两种途径来干扰被测设各:一种是直接能量,主要是瞬间接触的大电流造成内部电路的误动作或损坏;另一种是空间耦合。由于ESD的前沿时间很短,约0.7Ⅱ,其频谱范围可以达到数百兆赫,稍微长一点的导线都可能形成有效的耦合。在试验中,仔细检查发现,PCB的金属面板与DB连接器外壳之间的接触并不是很良好,DB连接器外壳没有与金属面板做固定的电连接,两者之间明显有很大的缝隙,用电路的眼光去看该缝隙就是一个阻抗,所以在阻抗存在的情况下,在外壳上的静电放电电流(如图2.64中虚线B所示)就会在阻抗上产生较高的压降,如图2.64所示。

     

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