气体放电管和压敏电阻组合应用
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气体放电管和压敏电阻都不适合单独在交流电源线上;气体放电管的问题是它的电流效应。
压敏电阻的问题是随着受浪涌作用的次数增加交流漏电流增加。一个实用的方案是将气体放电管与压敏电阻串联起来使用。
如果同时在压敏电阻上并联一个电容,浪涌电压到来时,5V8A裸板电源厂家,可以更快地将电压加到气体放电管上,缩短导通时间。
这种气体放电管与压敏电阻的组合除了可以避免上诉缺点以外,还有一个好处就是可以降低限幅电压值。在这里可以使用导通电压较低(低于工作电压)的压敏电阻。从而可以降低限幅电压值。
采用组合是保护能发挥不同保护器件各自特点,从而取得较好的保护效果。
浪涌经过压敏电阻和气体放电管后,会残留一个较窄的脉冲,这是由于气体放电管导通电较高所致。
由于这个脉冲较窄,因此很容易用低通滤波器滤除。实用的浪涌防护电路是在浪涌抑制器的后面加低通滤波器。
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其他EFT干扰抑制措施
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以上这些对策措施主要是在EFT注入端口及外壳和接口上采取相应的抑制措施。除了这些外部抑制措施,提高被测设备内部电路的抗干扰能力也是非常必要的,此外主要针对EFT干扰抑制特点提出几个设计要点:
1.对PCB引出的模拟信号传输端口建议数字化或采用平衡传输或变压器隔离。
2.对PCB引出的数字信号建议采用光耦隔离或变压器隔离或直接换光纤传输。
3.对模拟电路,对称平衡放大器比单极性放大器具有更强的共模干扰抑制能力。
4.对数字电路,所有的未使用的输入端口与地或电源连接,不可悬空。
5.对智能芯片,电平触发比边沿触发抵抗脉冲干扰的能力强得多。
6.与外部连接的接口,带选通功能的接口芯片比不带的具有更强的抗干扰能力。
7.对有CPU的智能电路在软件中加入抗干扰指令并采用“看门狗电路”是必要的。
8.任何时候都不要让外部信号没有经过接口芯片隔离直接进出CPU。
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