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护器件之间协调的案例

发布时间:2019/1/7 21:03:51 访问次数:927

   (1)去掉鲳5接口电路上的后级保护电路,即切断中的二级保护器件POST05。 IDT54FCT640DB试验证明,去掉鲳5后级保护电路后,娴5接口浪涌试验通过±4kⅤ的浪涌测试,并且可以通过12Ⅴ电源端口的共模浪涌测试。

   (2)除(1)中的方法外,也可将GND和PGND短接米解决此问题。试验证明,将PGND和GND短接后,也可以通过共模±2kⅤ的浪涌测试。

   (3)将485的初级保护器件接GND是另一种解决问题的方法。


   【思考与启示】

   这又是一例浪涌保护器件之间协调的案例,保护设计是一个整体全局的设计,不能在设计中忽略其他接口对某一接口单独进行设计,即浪涌保护设计需要统筹。

   案例弱:防雷电路的设计及其元件的选择应慎重

  【现象描述】

   某产品由zⅤ直流电源供电,在直流电源端进行浪涌测试后就会出现熔断丝被烧断的现象。更换较大的熔断丝后还是会出现同样的现象。直接用粗导线短接熔断丝后再进行测试,出现“冒烟”的现象。初步分析,熔断丝被烧断的现象并非由浪涌电流过大所致,原因是叨Ⅴ电源供电电路在浪涌测试后产品内出现了短路现象.




   (1)去掉鲳5接口电路上的后级保护电路,即切断中的二级保护器件POST05。 IDT54FCT640DB试验证明,去掉鲳5后级保护电路后,娴5接口浪涌试验通过±4kⅤ的浪涌测试,并且可以通过12Ⅴ电源端口的共模浪涌测试。

   (2)除(1)中的方法外,也可将GND和PGND短接米解决此问题。试验证明,将PGND和GND短接后,也可以通过共模±2kⅤ的浪涌测试。

   (3)将485的初级保护器件接GND是另一种解决问题的方法。


   【思考与启示】

   这又是一例浪涌保护器件之间协调的案例,保护设计是一个整体全局的设计,不能在设计中忽略其他接口对某一接口单独进行设计,即浪涌保护设计需要统筹。

   案例弱:防雷电路的设计及其元件的选择应慎重

  【现象描述】

   某产品由zⅤ直流电源供电,在直流电源端进行浪涌测试后就会出现熔断丝被烧断的现象。更换较大的熔断丝后还是会出现同样的现象。直接用粗导线短接熔断丝后再进行测试,出现“冒烟”的现象。初步分析,熔断丝被烧断的现象并非由浪涌电流过大所致,原因是叨Ⅴ电源供电电路在浪涌测试后产品内出现了短路现象.




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