瞬态干扰抑制原理
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多级浪涌抑制电路分析
在许多场合,单个浪涌抑制器件不能满足电路的要求:
气体放电管能够承受大能量,36V5A开关电源,但影响时间长,对上升沿很陡的浪涌不能有效抑制。瞬态抑制二极管响应时间很短,但是不能承受较大能量。
为了满足各种情况的要求,往往把不同性质的浪涌抑制器件结合起来使用。
基本原理如下:
将能够承受较大能量的器件(通常响应时间较长)放在较靠近浪涌入口处;后续的器件在能量容量方面递减,而钳位电压逐渐靠近工作电压;后续各级的导通电压递减;各级之间用串联的缓冲器(电阻或电感)隔开;在双线传输中,不仅要考虑共模浪涌抑制,还要考虑差模浪涌抑制。
缓冲器将进入后级电流限制在后级额定电流值以内;
电阻缓冲的缺点是会衰减工作信号,因此不能用在电源中。
电阻是宽带衰减器,能够衰减长脉冲。电源用电感缓冲,仅对快速短脉冲有较大哀减,对长脉冲几乎没衰减。
在实际中,可将电阻和电感串联起来,电阻取10Ω,电感取20μH.
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通过浪涌抗扰度测试应采取的措施
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雷击浪涌试验有共模和差模两种。
因此浪涌吸收器件的使用考虑到与试验的对应共模和差模抑制。
为保证使用效果,浪涌吸收器件要用在进线入口处。
由于浪涌吸收过程的di/dt特别大,在器件附近不能有信号和电源线经过,以防止因电磁耦合将干扰引入信号和电源线路。
浪涌吸收器件的引脚要断。吸收器件的吸收容量要与浪涌电压和电流的试验等级相匹配。
浪涌试验的特点是能量特别大:所以采用普通滤波和铁氧磁芯来滤波,吸收的方案基本无效;必须使用气体放电管,36V5A开关电源生产,压敏电阻,硅瞬变电压吸收二极管和半导体放电管等专门的浪涌抑制器件才行。
浪涌抑制器件的一个共同特性:就是阻抗在有浪涌电压与没浪涌电压时不同;正常电压下,阻抗很高,对电路的工作没有影响;当有浪涌电压时,阻抗变得很低,将浪涌能量旁路掉。
这类器件的使用方法:是并联在线路与参考地之间,36V5A开关电源厂家,当浪涌电压出现时,迅速导通,以将电压幅度限制在一定的值上。
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