瞬态抗扰度
发布时间:2014/4/20 16:16:06 访问次数:869
欧盟要求产品也进行高压瞬态抗扰度试验。基本上,有三种高压瞬态试验是电子设备设计师需要关注的,它们是:
·ESD;
·电快速瞬变(EFT);
·雷电浪涌。
对于高压瞬变,MC74VHCU04DR2最敏感的电路是数字控制电路,例如重置、中断和控制线。如果这些电路由一个瞬恋电压触发,它们会导致整个系统改变状态。欧盟对商用产品的瞬态抗扰度标准要求产品按预期继续工作,在瞬态敏感度试验后没有功能的降级或丢失。在试验过程中,性能的降级是允许的。然而工作状态或所存储的数据是不允许改变的(性能标准B)。在一些关键应用中(例如一些型号的医疗设备),在ESD试验过程中,不允许出现混乱(EN 61000-6-1,2007)。
表14-3总结了三种高压瞬变的特性。两个最重要的参数是上升时间和能量。从表14-3中可注意到,ESD和EFT有相似的上升时间和能量水平。然而,浪涌的上升时间更慢,是微秒而不是纳秒,它的能量高3~4个数量级(是焦耳而不是毫焦耳)。因此,ESD和EFT可用相似的方式处理,但浪涌往往必须用不同的方法处理。
接触放电和空气放电是适用于ESD的两种测试方法。在接融放电中,不带电的放电电极与待测设备接触,利用测试设备的开关启动放电。然而,在空气放电中,测试设备带电的电极移向待测设备直到通过空气发生放电(火花)。接触放电产生多可重复的结果,是首选的测试方法。空气放电更接近模拟实际的ESD,但不可重复,只用于接触放电不能应用的情况下,例如一个塑料外壳内的产品。
欧盟的静电放电试验要求产品通过(性能标准B)±4kV的接触放电和±8kV的空气放电。测试发生器的源阻抗是330fl,限制8kV的放电电流为24. 24A。放电被加到在正常使用和客户维护过程中可能触及的设备的点和面。
欧盟要求产品也进行高压瞬态抗扰度试验。基本上,有三种高压瞬态试验是电子设备设计师需要关注的,它们是:
·ESD;
·电快速瞬变(EFT);
·雷电浪涌。
对于高压瞬变,MC74VHCU04DR2最敏感的电路是数字控制电路,例如重置、中断和控制线。如果这些电路由一个瞬恋电压触发,它们会导致整个系统改变状态。欧盟对商用产品的瞬态抗扰度标准要求产品按预期继续工作,在瞬态敏感度试验后没有功能的降级或丢失。在试验过程中,性能的降级是允许的。然而工作状态或所存储的数据是不允许改变的(性能标准B)。在一些关键应用中(例如一些型号的医疗设备),在ESD试验过程中,不允许出现混乱(EN 61000-6-1,2007)。
表14-3总结了三种高压瞬变的特性。两个最重要的参数是上升时间和能量。从表14-3中可注意到,ESD和EFT有相似的上升时间和能量水平。然而,浪涌的上升时间更慢,是微秒而不是纳秒,它的能量高3~4个数量级(是焦耳而不是毫焦耳)。因此,ESD和EFT可用相似的方式处理,但浪涌往往必须用不同的方法处理。
接触放电和空气放电是适用于ESD的两种测试方法。在接融放电中,不带电的放电电极与待测设备接触,利用测试设备的开关启动放电。然而,在空气放电中,测试设备带电的电极移向待测设备直到通过空气发生放电(火花)。接触放电产生多可重复的结果,是首选的测试方法。空气放电更接近模拟实际的ESD,但不可重复,只用于接触放电不能应用的情况下,例如一个塑料外壳内的产品。
欧盟的静电放电试验要求产品通过(性能标准B)±4kV的接触放电和±8kV的空气放电。测试发生器的源阻抗是330fl,限制8kV的放电电流为24. 24A。放电被加到在正常使用和客户维护过程中可能触及的设备的点和面。
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