6個(gè)實(shí)例電路分析,詳解雷擊浪涌的防護(hù)







1、電子設(shè)備雷擊浪涌抗擾度試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)


電子設(shè)備雷擊浪涌抗擾度試驗(yàn)的國家標(biāo)準(zhǔn)為GB/T17626.5(等同于國際標(biāo)準(zhǔn)IEC61000-4-5 )。


標(biāo)準(zhǔn)主要是模擬間接雷擊產(chǎn)生的各種情況:

  (1)雷電擊中外部線路,有大量電流流入外部線路或接地電阻,因而產(chǎn)生的干擾電壓。

  (2)間接雷擊(如云層間或云層內(nèi)的雷擊)在外部線路上感應(yīng)出電壓和電流。

  (3)雷電擊中線路鄰近物體,在其周圍建立的強(qiáng)大電磁場,在外部線路上感應(yīng)出電壓。

  (4)雷電擊中鄰近地面,地電流通過公共接地系統(tǒng)時(shí)所引進(jìn)的干擾。



標(biāo)準(zhǔn)除了模擬雷擊外,還模擬變電所等場合,因開關(guān)動(dòng)作而引進(jìn)的干擾(開關(guān)切換時(shí)引起電壓瞬變),如:

  (1)主電源系統(tǒng)切換時(shí)產(chǎn)生的干擾(如電容器組的切換)。

  (2)同一電網(wǎng),在靠近設(shè)備附近的一些較小開關(guān)跳動(dòng)時(shí)的干擾。

  (3)切換伴有諧振線路的晶閘管設(shè)備。

  (4)各種系統(tǒng)性的故障,如設(shè)備接地網(wǎng)絡(luò)或接地系統(tǒng)間的短路和飛弧故障。


標(biāo)準(zhǔn)描述了兩種不同的波形發(fā)生器:一種是雷擊在電源線上感應(yīng)生產(chǎn)的波形;另一種是在通信線路上感應(yīng)產(chǎn)生的波形。


這兩種線路都屬于空架線,但線路的阻抗各不相同:在電源線上感應(yīng)產(chǎn)生的浪涌波形比較窄一些(50uS),前沿要陡一些(1.2uS);而在通信線上感應(yīng)產(chǎn)生的浪涌波形比較寬一些,但前沿要緩一些。后面我們主要以雷擊在電源線上感應(yīng)生產(chǎn)的波形來對(duì)電路進(jìn)行分析,同時(shí)也對(duì)通信線路的防雷技術(shù)進(jìn)行簡單介紹。








2、模擬雷擊浪涌脈沖生成電路的工作原理



上圖是模擬雷電擊到配電設(shè)備時(shí),在輸電線路中感應(yīng)產(chǎn)生的浪涌電壓,或雷電落地后雷電流通過公共地電阻產(chǎn)生的反擊高壓的脈沖產(chǎn)生電路。4kV時(shí)的單脈沖能量為100焦耳。


圖中Cs是儲(chǔ)能電容(大約為10uF,相當(dāng)于雷云電容);Us為高壓電源;Rc為充電電阻;Rs為脈沖持續(xù)時(shí)間形成電阻(放電曲線形成電阻);Rm為阻抗匹配電阻Ls為電流上升形成電感。


雷擊浪涌抗擾度試驗(yàn)對(duì)不同產(chǎn)品有不同的參數(shù)要求,上圖中的參數(shù)可根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求不同,稍有改動(dòng)。


基本參數(shù)要求:

(1)開路輸出電壓:0.5~6kV,分5等級(jí)輸出,最后一級(jí)由用戶與制造商協(xié)商確定;

(2)短路輸出電流:0.25~2kA,供不同等級(jí)試驗(yàn)用;

(3)內(nèi)阻:2 歐姆,附加電阻10、12、40、42歐姆,供其它不同等級(jí)試驗(yàn)用;

(4)浪涌輸出極性:正/負(fù);浪涌輸出與電源同步時(shí),移相0~360度;

(5)重復(fù)頻率:至少每分鐘一次。



雷擊浪涌抗擾度試驗(yàn)的嚴(yán)酷等級(jí)分為5級(jí):


1級(jí):較好保護(hù)的環(huán)境;


2級(jí):有一定保護(hù)的環(huán)境;


3級(jí):普通的電磁騷擾環(huán)境、對(duì)設(shè)備未規(guī)定特殊安裝要求,如工業(yè)性的工作場所;


4級(jí):受嚴(yán)重騷擾的環(huán)境,如民用空架線、未加保護(hù)的高壓變電所。


X級(jí):由用戶與制造商協(xié)商確定。


圖中18uF電容,可根據(jù)嚴(yán)酷等級(jí)不同,選擇數(shù)值也可不同,但大到一定值之后,基本上就沒有太大意義。


10歐姆電阻以及9uF電容,可根據(jù)嚴(yán)酷等級(jí)不同,選擇數(shù)值也不同,電阻最小值可選為0歐姆(美國標(biāo)準(zhǔn)就是這樣), 9uF電容也可以選得很大,但大到一定值之后,基本上就沒有太大意義。








3、共模浪涌抑制電路


防浪涌設(shè)計(jì)時(shí),假定共模與差模這兩部分是彼此獨(dú)立的。然而,這兩部分并非真正獨(dú)立,因?yàn)楣材6罅魅梢蕴峁┫喈?dāng)大的差模電感。這部分差模電感可由分立的差模電感來模擬。


為了利用差模電感,在設(shè)計(jì)過程中,共模與差模不應(yīng)同時(shí)進(jìn)行,而應(yīng)該按照一定的順序來做。首先,應(yīng)該測量共模噪聲并將其濾除掉。采用差模抑制網(wǎng)絡(luò)(Differential Mode Rejection Network),可以將差模成分消除,因此就可以直接測量共模噪聲了。


如果設(shè)計(jì)的共模濾波器要同時(shí)使差模噪聲不超過允許范圍,那么就應(yīng)測量共模與差模的混合噪聲。因?yàn)橐阎材3煞衷谠肼暼菹抟韵拢虼顺瑯?biāo)的僅是差模成分,可用共模濾波器的差模漏感來衰減。對(duì)于低功率電源系統(tǒng),共模扼流圈的差模電感足以解決差模輻射問題,因?yàn)椴钅]椛涞脑醋杩馆^小,因此只有極少量的電感是有效的。



對(duì)4000Vp以下的浪涌電壓進(jìn)行抑制,一般只需采用LC電路進(jìn)行限流和平滑濾波,把脈沖信號(hào)盡量壓低到2~3倍脈沖信號(hào)平均值的水平即可。電感很容易飽和,因此,L1、L2一般都采用一種漏感很大的共模電感。


用在交流,直流的都有,通常我們?cè)陔娫碋MI濾波器,開關(guān)電源中常見到,而直流側(cè)少見,在汽車電子中能夠看到用在直流側(cè)。

加入共模電感是為了消除并行線路上的共模干擾(有兩線的,也有多線的)。由于電路上兩線阻抗的不平衡,共模干擾最終體現(xiàn)在差模上。用差模濾波方法很難濾除。

共模電感到底需要用在哪。共模干擾通常是電磁輻射,空間耦合過來的,那么無論是交流還是直流,你有長線傳輸,就涉及到共模濾波就得加共模電感。例如:USB線好多就在線上加磁環(huán)。 開關(guān)電源入口,交流電是遠(yuǎn)距離傳輸過來的就需要加。通常直流側(cè)不需要遠(yuǎn)傳就不需要加了。沒有共模干擾,加了就是浪費(fèi),對(duì)電路沒有增益。


電源濾波器的設(shè)計(jì)通常可從共模和差模兩方面來考慮。共模濾波器最重要的部分就是共模扼流圈,與差模扼流圈相比,共模扼流圈的一個(gè)顯著優(yōu)點(diǎn)在于它的電感值極高,而且體積又小,設(shè)計(jì)共模扼流圈時(shí)要考慮的一個(gè)重要問題是它的漏感,也就是差模電感。通常,計(jì)算漏感的辦法是假定它為共模電感的1%,實(shí)際上漏感為共模電感的0.5% ~4%之間。在設(shè)計(jì)最優(yōu)性能的扼流圈時(shí),這個(gè)誤差的影響可能是不容忽視的。


漏感的重要性

漏感是如何形成的呢?緊密繞制,且繞滿一周的環(huán)形線圈,即使沒有磁芯,其所有磁通都集中在線圈“芯”內(nèi)。但是,如果環(huán)形線圈沒有繞滿一周,或者繞制不緊密,那么磁通就會(huì)從芯中泄漏出來。這種效應(yīng)與線匝間的相對(duì)距離和螺旋管芯體的磁導(dǎo)率成正比。


共模扼流圈有兩個(gè)繞組,這兩個(gè)繞組被設(shè)計(jì)成使它們所流過的電流沿線圈芯傳導(dǎo)時(shí)方向相反,從而使磁場為0。如果為了安全起見,芯體上的線圈不是雙線繞制,這樣兩個(gè)繞組之間就有相當(dāng)大的間隙,自然就引起磁通“泄漏”,這即是說,磁場在所關(guān)心的各個(gè)點(diǎn)上并非真正為0。共模扼流圈的漏感是差模電感。事實(shí)上,與差模有關(guān)的磁通必須在某點(diǎn)上離開芯體,換句話說,磁通在芯體外部形成閉合回路,而不僅僅只局限在環(huán)形芯體內(nèi)。


一般CX電容可承受4000Vp的差模浪涌電壓沖擊,CY電容可承受5000Vp的共模電壓沖擊。正確選擇L1、L2和CX2、CY參數(shù)的大小,就可以抑制4000Vp以下的共模和差模浪涌電壓。但如果兩個(gè)CY電容是安裝在整機(jī)線路之中,其總?cè)萘坎荒艹^5000P,如要抑制浪涌電壓超過4000Vp,還需選用耐壓更高的電容器,以及帶限幅功能的浪涌抑制電路。


所謂抑制,只不過是把尖峰脈沖的幅度降低了一些,然后把其轉(zhuǎn)換成另一個(gè)脈沖寬度相對(duì)比較寬,幅度較為平坦的波形輸出,但其能量基本沒有改變。


兩個(gè)CY電容的容量一般都很小,存儲(chǔ)的能量有限,其對(duì)共模抑制的作用并不很大,因此,對(duì)共模浪涌抑制主要靠電感L1和L2,但由于L1、L2的電感量也受到體積和成本的限制,一般也難以做得很大,所以上面電路對(duì)雷電共模浪涌電壓抑制作用很有限。



圖(a)中L1與CY1、 L2與CY2,分別對(duì)兩路共模浪涌電壓進(jìn)行抑制,計(jì)算時(shí)只需計(jì)算其中一路即可。?對(duì)L1進(jìn)行精確計(jì)算,須要求解一組2階微分方程,結(jié)果表明:電容充電是按正弦曲線進(jìn)行,放電是按余弦曲線進(jìn)行。但此計(jì)算方法比較復(fù)雜,這里采用比較簡單的方法。


共模信號(hào)是一個(gè)幅度為Up、寬度為τ的方波,以及CY電容兩端的電壓為Uc,測流過電感的電流為一寬度等于2τ的鋸齒波:


流過電感的電流為:

流過電感的最大電流為:

在2τ期間流過電感的平均電流為:

由此可以求得CY電容在2τ期間的電壓變化量為:

上面公式是計(jì)算共模浪涌抑制電路中電感L和電容CY參數(shù)的計(jì)算公式,式中,Uc為CY電容兩端的電壓,也是浪涌抑制電路的輸出電壓,?Uc為CY電容兩端的電壓變化量,但由于雷電脈沖的周期很長,占空比很小,可以認(rèn)為Uc = ?Uc,Up為共模浪涌脈沖的峰值,q為CY電容存儲(chǔ)的電荷,τ為共模浪涌脈沖的寬度,L為電感,C為電容。


根據(jù)上面公式,假設(shè)浪涌峰值電壓Up=4000Vp,電容C=2500p,浪涌抑制電路的輸出電壓Uc=2000Vp,則需要電感L的數(shù)值為1H。顯然這個(gè)數(shù)值非常大,在實(shí)際中很難實(shí)現(xiàn),所以上面電路對(duì)雷電共模抑制的能力很有限,此電路還需進(jìn)一步改進(jìn)。


差模浪涌電壓抑制,主要是靠圖中的濾波電感L1、L2 ,和濾波電容CX ,L1、L2濾波電感和CX濾波電容等參數(shù)的選擇,同樣可以用下面公式來進(jìn)行計(jì)算。

但上式中的L應(yīng)該等于L1和L2兩個(gè)濾波電感之和,C=CX,Uc等于差模抑制輸出電壓。一般,差模抑制輸出電壓應(yīng)不大于600Vp,因?yàn)楹芏喟雽?dǎo)體器件和電容的最大耐壓都在此電壓附近,并且,經(jīng)過L1和L2兩個(gè)濾波電感以及CX電容濾波之后,雷電差模浪涌電壓的幅度雖然降低了,但能量基本上沒有降低,因?yàn)榻?jīng)過濾波之后,脈沖寬度會(huì)增加,一旦器件被擊穿,大部分都無法恢復(fù)到原來的狀態(tài)。


根據(jù)上面公式,假設(shè)浪涌峰值電壓Up=4000Vp,脈沖寬度為50uS,差模浪涌抑制電路的輸出電壓Uc=600Vp,則需要LC的數(shù)值為14mH×uF。顯然,這個(gè)數(shù)值對(duì)于一般電子產(chǎn)品的浪涌抑制電路來說還是比較大的,相比之下,增加電感量要比增加電容量更有利,因此最好選用一種有3個(gè)窗口、用矽鋼片作鐵芯,電感量相對(duì)較大(大于20mH)的電感作為浪涌電感,這種電感共模和差模電感量都很大,并且不容易飽和。 順便指出,整流電路后面的電解濾波電容,同樣也具有抑制浪涌脈沖的功能,如果把此功能也算上,其輸出電壓Uc就不能選600Vp,而只能選為電容器的最高耐壓Ur(400Vp)。








4、雷擊浪涌脈沖電壓抑制常用器件



避雷器件主要有陶瓷氣體放電管、氧化鋅壓敏電阻、半導(dǎo)體閘流管(TVS)、浪涌抑制電感線圈、X類浪涌抑制電容等,各種器件要組合使用。


氣體放電管的種類很多,放電電流一般都很大,可達(dá)數(shù)十kA,放電電壓比較高,放電管從點(diǎn)火到放電需要一定的時(shí)間,并且存在殘存電壓,性能不太穩(wěn)定;氧化鋅壓敏電阻伏安特性比較好,但受功率的限制,電流相對(duì)比放電管小,多次被雷電過流擊穿后,擊穿電壓值會(huì)下降,甚至?xí)В?/span>


半導(dǎo)體TVS管伏安特性最好,但功率一般都很小,成本比較高;浪涌抑制線圈是最基本的防雷器件,為防流過電網(wǎng)交流電飽和,必須選用三窗口鐵芯;X電容也是必須的,要選用容許紋波電流較大的電容。


氣體放電管

氣體放電管指作過電壓保護(hù)用的避雷管或天線開關(guān)管一類,管內(nèi)有二個(gè)或多個(gè)電極,充有一定量的惰性氣體。氣體放電管是一種間隙式的防雷保護(hù)元件,它用在通信系統(tǒng)的防雷保護(hù)。


放電管的工作原理是氣體間隙放電i當(dāng)放電管兩極之間施加一定電壓時(shí),便在極間產(chǎn)生不均勻電場:在此電場作用下,管內(nèi)氣體開始游離,當(dāng)外加電壓增大到使極間場強(qiáng)超過氣體的絕緣強(qiáng)度時(shí),兩極之間的間隙將放電擊穿,由原來的絕緣狀態(tài)轉(zhuǎn)化為導(dǎo)電狀態(tài),導(dǎo)通后放電管兩極之間的電壓維持在放電弧道所決定的殘壓水平,這種殘壓一般很低,從而使得與放電管并聯(lián)的電子設(shè)備免受過電壓的損壞。


氣體放電管有的是以玻璃作為管子的封裝外殼.也有的用陶瓷作為封裝外殼,放電管內(nèi)充入電氣性能穩(wěn)定的惰性氣體(如氬氣和氖氣等),常用放電管的放電電極一般為兩個(gè)、三個(gè),電極之間由惰性氣體隔開。按電極個(gè)數(shù)的設(shè)置來劃分,放電管可分為二極、三極放電管。


陶瓷二極放電管由純鐵電極、鎳鉻鈷合金帽、銀銅焊帽和陶瓷管體等主要部件構(gòu)成。管內(nèi)放電電極上涂覆有放射性氧化物,管體內(nèi)壁也涂覆有放射性元素,用于改善放電特性。


放電電極主要有桿形和杯形兩種結(jié)構(gòu),在桿形電極的放電管中,電極與管體壁之間還要加裝一個(gè)圓筒熱屏,該熱屏可以使陶瓷管體受熱趨于均勻,不致出現(xiàn)局部過熱而引起管斷裂。熱屏內(nèi)也涂覆放射性氧化物,以進(jìn)一步減小放電分散性。在杯形電極的放電管中,杯口處裝有鉬網(wǎng),杯內(nèi)裝有銫元素,其作用也是減小放電分散性。


三極放電管也是由純鐵電極、鎳鉻鈷合金帽、銀銅焊帽和陶瓷管體等部件構(gòu)成。與二極放電管不同,在三極放電管中增加了鎳鉻鈷合金圓筒,作為第三極,即接地電極。



主要參數(shù):

(1)直流擊穿電壓。此值由施加一個(gè)低上升速率(dv/dt=100V/s)的電壓值來決定。

(2)沖擊(或浪涌)擊穿電壓。它代表放電管的動(dòng)態(tài)特性,常用上升速率為dv/dt=1kV/us的電壓值來決定。

(3)標(biāo)稱沖擊放電電流。8/20us波形(前沿8us,半峰持續(xù)時(shí)間20us)的額定放電電流,通常放電10次。

(4)標(biāo)準(zhǔn)放電電流。通過50Hz交流電流的額定有效值,規(guī)定每次放電的時(shí)間為1s,放電10次。

(5)最大單次沖擊放電電流。對(duì)8/20us電流波的單次最大放電電流。

(6)耐工頻電流值。對(duì)8/20us電流波的單次最大放電電流。對(duì)50Hz交流電,能經(jīng)受連續(xù)9個(gè)周波的最大電流的有效值。

(7)絕緣電阻。對(duì)8/20us電流波的單次最大放電電流。對(duì)50Hz交流電,能經(jīng)受連續(xù)9個(gè)周波的最大電流的有效值。

(8)電容。放電管電極間的電容,一般在2~10pF之間,是所有瞬變干擾吸收器件中最小的。


金屬氧化物壓敏電阻

壓敏電阻一般都是以氧化鋅為主要成分,另加少量的其它金屬氧化物(顆粒),如:鈷、猛、鉍等壓制而成。由于兩種不同性質(zhì)的物體組合在一起,相當(dāng)于一個(gè)PN結(jié)(二極管),因此,壓敏電阻相當(dāng)于眾多的PN結(jié)串、并聯(lián)組成。









5、超高浪涌電壓抑制電路


實(shí)例1

上圖是一個(gè)可抗擊較強(qiáng)雷電浪涌脈沖電壓的電原理圖,圖中:G1、G2為氣體放電管,主要用于對(duì)高壓共模浪涌脈沖抑制,對(duì)高壓差模浪涌脈沖也同樣具有抑制能力;VR為壓敏電阻,主要用于對(duì)高壓差模浪涌脈沖抑制。經(jīng)過G1、G2和VR抑制后,共模和差模浪涌脈沖的幅度和能量均大幅度降低。


G1、G2的擊穿電壓可選1000Vp~3000Vp,VR的壓敏電壓一般取工頻電壓最大值的1.7倍。


G1、G2擊穿后會(huì)產(chǎn)生后續(xù)電流,一定要加保險(xiǎn)絲以防后續(xù)電流過大使線路短路。


實(shí)例2


增加了兩個(gè)壓敏電阻VR1、VR2和一個(gè)放電管G3,主要目的是加強(qiáng)對(duì)共模浪涌電壓的抑制,由于壓敏電阻有漏電流,而一般電子產(chǎn)品都對(duì)漏電流要求很嚴(yán)格(小于0.7mAp),所以圖中加了一個(gè)放電管G3,使平時(shí)電路對(duì)地的漏電流等于0。G3的擊穿電壓要遠(yuǎn)小于G1、G2的擊穿電壓,采用G3對(duì)漏電隔離后,壓敏電阻VR1或VR2的擊穿電壓可相應(yīng)選得比較低,VR1、VR2對(duì)差模浪涌電壓也有很強(qiáng)的抑制作用。


實(shí)例3


G1是一個(gè)三端放電管,它相當(dāng)于把兩個(gè)二端放電管安裝在一個(gè)殼體中,用它可以代替上面兩個(gè)實(shí)例中的G1、G2放電管。除了二端、三端放電管之外,放電管還有四端、五端的,各放電管的用途也不完全相同。


實(shí)例4


增加了兩個(gè)壓敏電阻(VR1、VR2),主要目的是為了隔斷G1擊穿后產(chǎn)生的后續(xù)電流,以防后續(xù)電流過大使輸入電路短路,但由于VR1、VR2的最大峰值電流一般只有G1的幾十分之一,所以,本實(shí)例對(duì)超高浪涌電壓的抑制能力相對(duì)實(shí)例3要的抑制能力差很多。


實(shí)例5 直接在PCB板上制作避雷裝置


在PCB板上直接制作放電避雷裝置,可以代替防雷放電管,可以抑制數(shù)萬伏共模或差模浪涌電壓沖擊,避雷裝置電極之間距離一般要求比較嚴(yán)格,輸入電壓為AC110V時(shí),電極之間距離可選4.5mm,輸入電壓為AC220V時(shí),可選6mm;避雷裝置的中間電極一定要接到三端電源線與PCB板連接的端口上。


實(shí)例6 PCB板氣隙放電裝置代替放電管


在PCB板上直接制作氣隙放電裝置,正常放電電壓為每毫米1000~1500V,4.5mm爬電距離的放電電壓大約為4500~6800Vp,6mm爬電距離的放電電壓大約為6000~9000Vp。


6、各種防雷器件的連接 

避雷器件的安裝順序不能搞錯(cuò),放電管必須在最前面,其次是浪涌抑制電感和壓敏電阻(或放電管),再其次才是半導(dǎo)體TVS閘流管或X類電容及Y類電容。


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  •        很多人只見過封裝在SMD外殼里的小尺寸晶振,卻不知道一顆2016、1612甚至1210封裝的微型石英晶振,從一塊巴掌大的石英原礦,到最終能穩(wěn)定起振的成品,要經(jīng)過十幾道精密工序。它內(nèi)部的石英晶片厚度最薄不到20微米,比普通A4紙的1/5還薄,整個(gè)生產(chǎn)過程里哪怕0.1微米的誤差,都會(huì)直接廢掉整批產(chǎn)品,這也是小尺寸晶振過去長期依賴進(jìn)口,國內(nèi)廠商花了十幾年才啃下量產(chǎn)硬骨頭的核心原因。1. 原石定向切割:0.01度的角度誤差都不能有小尺寸晶振的第一步,
    TKD泰晶科技 2026-08-07 08:43 408瀏覽
  • 在EMC測試過程中,傳導(dǎo)發(fā)射(Conducted Emission,CE)超標(biāo)是工程師最常遇到的問題之一。更令人頭疼的是,同樣的超標(biāo)曲線背后,可能對(duì)應(yīng)著完全不同的干擾機(jī)理:有的是差模噪聲沿電源回路傳播,有的是共模電流通過寄生路徑耦合,還有些問題甚至并非來自電源本身,而是負(fù)載、電纜布局或接地結(jié)構(gòu)引起的連鎖反應(yīng)。 · 150kHz~1MHz 超標(biāo):多為差模噪聲為主,干擾沿火線-零線回路傳輸。 · 1MHz~30MHz 超標(biāo):通常共模噪聲占主導(dǎo),干擾通過火線/零線對(duì)地回路傳播。 如果條件允許,用電流探
    譽(yù)磁電磁兼容EMC 2026-07-31 18:45 518瀏覽
  • 導(dǎo)語在現(xiàn)代高速數(shù)字電路設(shè)計(jì)中,信號(hào)的完整性已不僅是理想波形推演,而是一場與物理非理想特性正面博弈的工程實(shí)踐。濾波器芯片作為凈化傳輸鏈路的關(guān)鍵屏障,其核心挑戰(zhàn)在于:能否有效識(shí)別并濾除那些隱匿在電平跳變過程中的亞納秒級(jí)瞬態(tài)脈沖干擾,這類干擾持續(xù)極短,卻足以在高速鏈路中引發(fā)誤觸發(fā)。然而,傳統(tǒng)函數(shù)發(fā)生器受限于采樣率與邊沿速率,根本無法忠實(shí)復(fù)現(xiàn)如此狹窄且陡峭的異常波形。針對(duì)此困境,德思特TS-AWG7000系列任意波形發(fā)生器以17 GS/s采樣率與50 ps原生邊沿速度,為瞬態(tài)脈沖提供精細(xì)刻畫,配合SPG
    德思特測試測量 2026-08-05 14:06 5瀏覽
  • 摘要在防爆電氣設(shè)計(jì)中,只參照芯數(shù)選型而忽略額定載流量,長期滿負(fù)荷運(yùn)行會(huì)出現(xiàn)插頭發(fā)熱、接觸面氧化、IP67 密封受熱老化等問題。結(jié)合常用 3 針 3 孔、4 芯、5PIN、8PIN 圓形防爆連接器,制作分級(jí)電流參數(shù)對(duì)照表,區(qū)分冷壓免焊接、焊接兩種接線結(jié)構(gòu)的安全載流數(shù)值,設(shè)置合理電流冗余系數(shù),搭配使用環(huán)境修正參數(shù),規(guī)范防爆接近開關(guān)連接器、防爆法蘭插座的選型計(jì)算方式。關(guān)鍵詞圓形防爆連接器,載流參數(shù)表,防爆法蘭插座,防爆端子接頭,IP67 防爆防水接插件1 產(chǎn)品概述圓形防爆連接器觸點(diǎn)載流能力由插針直徑、
    kyfbest科迎法電氣 2026-08-03 09:18 128659瀏覽
  •     長期專注WiFi領(lǐng)域,也算是行業(yè)老兵了!同行閑聊中,時(shí)不時(shí)能提起我和我們!從疫情起,國產(chǎn)替代風(fēng)生水起,起起落落,大浪淘沙,生存下來的都是強(qiáng)者!    WiFi模塊應(yīng)用廣泛,對(duì)于高端市場和特定市場,要求WIFI模塊需要過CE/FCC之類的認(rèn)證,也就是說沒有認(rèn)證的模塊,不具備導(dǎo)入產(chǎn)品設(shè)計(jì).接下來就和大家聊聊認(rèn)證模塊選型參考!    WIFi模塊硬件方面主要考慮以下九點(diǎn)特性:    1
    納拓科技 2026-07-31 17:56 277瀏覽
  • 文:杜杰編輯:侯煜當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月28日,美國特朗普政府落地最新科技封鎖政策,美國聯(lián)邦通信委員會(huì)(FCC)正式更新《受管制清單》,新增兩大類設(shè)備——境外生產(chǎn)的先進(jìn)機(jī)器人設(shè)備、境外生產(chǎn)的聯(lián)網(wǎng)電力逆變器。FCC在官方情況說明書中明確,該類境外制造產(chǎn)品,“會(huì)對(duì)美國國家安全或美國民眾的人身安全構(gòu)成無法承受的風(fēng)險(xiǎn)”。本次新規(guī)設(shè)置明確豁免機(jī)制:經(jīng)美國國防部(DoW)、電力逆變器品類經(jīng)美國國土安全部(DHS)審核并授予“有條件批準(zhǔn)”,認(rèn)定對(duì)應(yīng)設(shè)備品類不存在重大安全風(fēng)險(xiǎn),即可獲得準(zhǔn)入豁免。同時(shí)政策嚴(yán)格執(zhí)行新老劃斷原
    華爾街科技眼 2026-08-03 21:28 342瀏覽
  • ?摘要:低價(jià)大流量卡正全面退市,政策收緊已成定局。面對(duì)傳統(tǒng)號(hào)卡的不確定性,隨身WiFi憑借穩(wěn)定連接、多設(shè)備共享、獨(dú)立設(shè)備和靈活套餐等優(yōu)勢,成為務(wù)實(shí)可靠的備選方案。1、流量卡黃金時(shí)代要結(jié)束了通信行業(yè)正迎來一場前所未有的“地震式”調(diào)整——曾讓無數(shù)用戶追捧的低價(jià)大流量卡,正在全速退出各大平臺(tái)。這早已不是一次普通的競合,而是一場趨勢性的行業(yè)洗牌。回望過去,19元200G的神卡,那時(shí)真是“睡著都能笑醒”,便宜到不敢相信,爽到忍不住炫耀。那些日子,好像隨便刷、隨便看,流量自由觸手可及。可如今,回頭再看,那種
    愛上電路設(shè)計(jì) 2026-08-03 10:21 128906瀏覽
  • 在物聯(lián)網(wǎng)從“萬物互聯(lián)”邁向“萬物智聯(lián)”的進(jìn)程中,LTE Cat.1憑借其在速率、成本與網(wǎng)絡(luò)覆蓋之間的完美平衡,正成為中低速物聯(lián)網(wǎng)市場的絕對(duì)主力。隨著2G/3G網(wǎng)絡(luò)的逐步退網(wǎng)以及新國標(biāo)對(duì)終端設(shè)備智能化、定位功能的強(qiáng)制要求,Cat.1模組迎來了爆發(fā)式的增長窗口。在這一關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),基于華為海思Hi2131芯片設(shè)計(jì)的LTE Cat.1模組,憑借其在能效、射頻、架構(gòu)及物理規(guī)格上的底層創(chuàng)新,成功打破了“高性能必高功耗”的傳統(tǒng)魔咒,為行業(yè)提供了極具競爭力的連接最優(yōu)解。核心技術(shù)優(yōu)勢:重塑Cat.1能效與連接標(biāo)桿海
    用戶1778981989717 2026-08-05 21:04 177瀏覽
  • 產(chǎn)品使用18V供電,配套4串鋰離子電池,需要設(shè)計(jì)一個(gè)充電器。因?yàn)檩斎?8V,電池最高 16.8V,壓差僅 1.2V。因?yàn)閴翰钐 J褂瞄_關(guān)型的充電控制芯片不穩(wěn)定。嘗試自行設(shè)計(jì)一個(gè)。整體采用分立三極管 + TL431架構(gòu),分4個(gè)功能單元:使能控制回路、限流環(huán)路、TL431 精密恒壓反饋環(huán)路、PNP 功率管主功率輸出回路;實(shí)現(xiàn)完整鋰電池充電邏輯。使能控制回路按鍵按下:5V 電壓經(jīng) R12 (2kΩ) 送入 NPN 管 Q3 基極,Q3 飽和導(dǎo)通,對(duì)地拉低 R1、R2 組成的分壓控制節(jié)點(diǎn)電位;該節(jié)點(diǎn)直
    southcreek 2026-08-07 13:45 354瀏覽
  • 在前六期中,我們已經(jīng)分別討論了 CRA 的適用范圍、整體影響、漏洞通報(bào)義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與技術(shù)文檔證據(jù)鏈、第三方組件與 SBOM 供應(yīng)鏈治理,以及產(chǎn)品上市后的支持期、安全更新、用戶說明和終止支持管理。到這里,企業(yè)已經(jīng)能夠回答幾個(gè)核心問題:產(chǎn)品是否落入 CRA 適用范圍,產(chǎn)品由哪些組件構(gòu)成,企業(yè)如何證明自己在設(shè)計(jì)、開發(fā)和上市前采取了必要的安全措施,以及產(chǎn)品上市后如何持續(xù)維護(hù)和安全下線。但對(duì)于真正準(zhǔn)備落地 CRA 合規(guī)的企業(yè)來說,還有一個(gè)更現(xiàn)實(shí)的問題:CRA 的法規(guī)條文相對(duì)原則化,企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何把“網(wǎng)絡(luò)安
    虹科云科技 2026-08-03 16:51 192683瀏覽
  • 摘要防爆自控系統(tǒng)同時(shí)布設(shè)本安信號(hào)、工業(yè)總線、動(dòng)力供電三類線路,僅依靠標(biāo)識(shí)標(biāo)牌管控插接極易出現(xiàn)人為錯(cuò)插問題,高壓動(dòng)力回路竄入本安弱電回路會(huì)突破安全柵限能標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)生點(diǎn)火風(fēng)險(xiǎn)。依托 A、D、K 標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)械防呆編碼體系,搭配護(hù)套顏色區(qū)分管理,適配 3 針 3 孔免焊接冷壓增安型防爆航插、5PIN 總線防爆航空插頭、8 芯焊接防爆法蘭插座的選型使用,從物理結(jié)構(gòu)層面杜絕防爆接近開關(guān)連接器、防爆傳感器航插接頭混用插接問題,補(bǔ)齊防爆系統(tǒng)被動(dòng)安全防護(hù)體系。關(guān)鍵詞圓形防爆連接器,防呆編碼防爆航插,防爆航空插頭,防爆
    kyfbest科迎法電氣 2026-07-31 18:29 418瀏覽
  • 做藍(lán)牙音箱的工程師大概都碰過這個(gè)局面。產(chǎn)品要連手機(jī)放歌,要本地播開機(jī)提示音和按鍵音,還要接 App 做配網(wǎng)和狀態(tài)上報(bào)。三件事拆開,早先的常規(guī)做法是音頻藍(lán)牙一顆料、數(shù)傳藍(lán)牙一顆料、本地播放再掛一顆小 MCU 加一片 Flash。板子越畫越大,BOM 越算越貴,待機(jī)電流和固件工作量也跟著漲。WT2605C 出來以后,這套需求可以集成到一顆芯片,就是 WT2605C-32N,該芯片采用QFN32 封裝,4×4 毫米,把音頻藍(lán)牙、BLE 數(shù)傳和 MP3 本地播放三樣全包了。對(duì)藍(lán)牙音箱來說,最實(shí)在的好處就
    唯創(chuàng)知音語音芯片 2026-08-06 15:14 302瀏覽
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