包括辐射干扰(EMI), 静电放电干扰(ESD),脉冲群抗扰(EFT), 电压跌落干扰(CSS)和雷击浪涌干扰(SG)。 本文则主要讨论雷击浪涌测试。
2015-08-06 11:07:213101 防静电手环是由紧贴手腕的不锈钢外壳通过线内1MΩ电阻由导线,铁夹接地。目的是既要随时泄放掉人体上的静电,又要防止快速放电产生的火花,对静电敏感器件造成损害,并起隔离作用。而断线或接触不良会使静电手环形同虚设。
2017-11-13 10:38:2849631 雷击浪涌防护器件各自的优缺点
气体放电管 半导体放电管 压敏电阻 TVS 防雷模块(SPD) 气体放电管 伏安特性
2018-06-10 11:31:2910474 避雷器件主要有陶瓷气体放电管、氧化锌压敏电阻、半导体闸流管(TVS)、浪涌抑制电感线圈、X类浪涌抑制电容等,各种器件要组合使用。
2022-10-05 10:12:002898 电子设备雷击浪涌抗扰度试验的国家标准为GB/T17626.5(等同于国际标准IEC61000-4-5 )。
2022-10-25 09:12:393114 浪涌静电防护方案设计中,最重要的环节是要了解分析浪涌电流的路径,只有了解浪涌电流路径之后,才能够更好地给浪涌电流搭建一条合理的泄放路径。前段时间,有客户向东沃电子求助:公司的监控无线设备GPS接口
2023-11-30 09:53:25307 现在有君耀的221KD07-C3.5Z2的压敏电阻,那么,问题来了,这个压敏电阻能过多少KV的雷击浪涌测试呢?看规格书里的哪个参数呢?希望大家不吝赐教。
2014-12-08 10:15:05
来源是感应雷击、电磁干扰、无线电干扰和静电干扰。金属物体(如电话线)受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。排除这些干扰将会改善网络的传输状况。雷击浪涌防护电路设计要达到
2020-12-08 17:03:54
的音质和画质突然下降等现象都是受到外部电涌的干扰影响;而有时候复印机开启后突然瘫痪无法再运作,是因为半导体器件承受不了机器内部负载间的高达千伏的瞬态电涌高压被击穿,导致设备损坏。电涌危害中以雷击浪涌过电压
2020-12-10 17:10:28
很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。 供电系统浪涌的影响 供电系统浪涌的来源分为外部(雷电原因)和内部(电气设备启停和故障等)。 雷击对地闪电可能以两种途径作用在低压供电系统上: (1)直接雷击:雷电
2016-09-27 21:33:06
雷击浪涌发生器;模仿自然界的雷击,主要是针对电磁兼容实验中的雷击浪涌抗扰度实验,
特点和要求而专门设计的高可性测试系统,开路电压波1.2/50μs,短路电流波8/20μs
产生高能量(高电压,大电流)浪涌,切符合LEC61000-4-5,GBT17626.5
2023-11-22 09:26:54
及防护等级合适的电路保护器件才能够达到上述的保护目的,一旦选型不合理,不但不能起到保护电路的作用,甚至有可能会造成整个电路、设备的瘫痪。雷击浪涌防护中常用到的电路保护器件主要有开关型防雷限压器件GDT陶瓷
2018-01-30 10:08:32
随着电子技术的不断进步, 人们对电子产品的雷击和静电防护的要求越来越高, 顾客对产品的可靠性和是否符合安全标准越来越关注, 对设计工程师来讲, 如何对应
2010-03-25 18:27:33
静电手环有什么作用?防静电手环用以泄放人体的静电。它由防静电松紧带、活动按扣、弹簧软线.保护电阻及插头或夹头组成。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。主要指标 弹簧软线最大长度
2016-08-23 22:44:24
EC61000-4-5 2KA/4KV ( 8/20us 、1.2/50us 组合波)的雷击浪涌防护等。BNC接口静电浪涌保护方案线路图:本文来自优恩半导体,如需转载请注明出处,更多详情请点击优恩半导体官网:www.unsemi.com.tw `
2017-04-20 15:36:09
`HD-BNC接口ESD静电浪涌保护方案,如下图:从HD-BNC接口ESD静电浪涌保护方案图中可以看出,电路保护器件选用的是TVS二极管阵列:DWS806S2MC(SMA封装)、DWS506SMC
2020-11-27 15:41:46
G.Fast端口浪涌静电防护方案方案优势l方案通过雷击浪涌测试要求:满足IEC 61000-4-5 标准10/700μS-5/320μSCM/DM6KV-150A满足TIA-968B(以前称为FCC
2020-12-09 17:34:27
这个过程当中会出现许多异常的状况,所以加浪涌防护和静电保护显得尤为重要。整体上来说针对RS232接口雷击防护一般要求不是很高,一般做一级防护即可,能达到10/700us波形2KV/3KV, 瞬态所产生
2016-08-19 16:04:14
近年来,由于高压瞬变脉冲的情况越加严重,对于雷击浪涌及ESD静电放电的要求也日趋严苛,且处理器及其它核心集成电路对电气干扰(浪涌、ESD、EFT等)变得越来越敏感,因此保护难度越来越高。浪拓电子在RS485,Ethernet、Power端口的防护上有丰富的经验,将帮助电子工程师简化设计。
2014-04-22 17:08:05
和过电压带来的巨大危害。一、浪涌电压产生的原因及可能入侵途径二、 雷电和过电压防护对于小灵通基站的意义: 雷电和过电压防护对于网吧的意义可以分为以下几点: 1.保护设备财产 直接的雷击会直接击毁
2009-02-09 16:02:15
如题,请大侠指点,主要想着电源部分加雷击浪涌2kv,看看压敏电阻和TVS管的性能,波形!我在实验室作了实验,如果能在multsim上也能得到一致的波形,那就太好了
2013-11-26 22:38:20
`金鉴实验室(CMA|CNAS认证实验室)提供雷击浪涌等可靠性测试,联系周工:***(微信同号)金鉴实验室在灯具可靠性测试方面有丰富的经验及雄厚的实力,为国内众多灯具厂提供LED可靠性试验及其试验后
2019-08-31 15:56:31
随著电子产品的微型化,电子产品的防浪涌防雷击越来越凸显重要,市面上的防护解决方案层次不齐,工程研发人员不知道该如何正确的去做端口的浪涌雷击防护,盲目的听信业务选型不如一次性收集完行业内高级技术方案工程师设计的防护方案,共享、共勉!
2015-01-21 09:57:00
和雷击产生的静电破坏。来自人体接触的静电破坏,如用户在操作开机、复位、插拔USB等设备时,用户身体跟机箱接触,从而导致身体上积累的静电,通过接触传导到计算机硬件上,对硬件产生破坏。另外一种情况就是用户在
2013-01-05 13:08:06
交流电源线的雷击浪涌保护相当简单——利用高能量MOV(金属氧化物压敏电阻)或具有极高额定电流10KA(8/20μs)气体放电管器件控制过电压即可,但必须与短路和过载保护的熔断器装置相结合。需谨记
2014-03-14 10:39:25
、远程终端、楼宇自动化、电机控制和运动控制。在这些实际的系统中,雷击、电源波动、感应开关和静电放电会通过产生较大瞬变电压对通信端口造成损害。设计人员必须确保设备不仅能在理想条件下工作,而且能够在 实际
2019-10-31 11:24:39
端口的电磁兼容的雷击浪涌防护必不可少,通常接触到的客户对于设备的以太网端口的雷击电流防护高达 4KV 甚至更高 的 6KV 10/700μs 浪涌电流保护能力。浪拓电子基于如此高的端口浪涌防护需求,推出
2021-06-04 10:06:51
大家平时做产品的时候,像抗雷击浪涌电路这种,雷击超过5K的这种,大家有什么好的电路可以运用嘛,在这方面真是小白
2019-11-18 16:23:44
人体是最普遍存在的静电危害源。对于静电来说,人体是导体,所以可以对人体采取接地的措施。 (1).使用防静电地面/ 防静电鞋/ 袜(静电从脚导到大地) 通过脚穿防静电性地面、地垫、地毯,人员穿上
2012-04-26 17:19:46
因PoE技术的普及,安全摄像机和监控系统的日益普遍。但大部分的安全系统都是室外的,设备和电线都曝露在外,从而更容易遭到雷击浪涌和静电放电的的威胁。以太网,USBA,HDMI,记忆卡插槽,键盘等端口都有可能发生瞬态浪涌.
2014-05-26 15:04:45
由于视频口传输速率在6M~8M,常规的TVS管寄生电容较大,会影响信号传输,小寄生电容的TVS二极管有达不到浪涌防护的等级,所以浪拓电子防雷推出了既能满足信号传输,又能达到雷击10/700uS6KV
2017-04-20 17:30:06
开关电源适配器的雷击浪涌抗扰试验的国家标准为GB/T 17626.5,国内在1999年和2008年出过两个版本,分别与国际标准IEC61000-4-5:1995和IEC61000-4-5:2001
2013-07-20 08:50:13
各种电源、通信接口一定要设计,布设电路保护器件,为做良心产品。在此我推荐一些典型的通信接口的保护电路,都是扛得住高温低漏流,只要选型得当,可以做到雷击浪涌,8/20US 波形的6KV浪涌, 静电30KV
2017-07-31 14:51:33
且维修成本低;另外智能家居的安装和布线可能是一次性的,所以系统最好具有极高的可靠性,对应用过程中可能出现的雷击浪涌、电网过电压、静电等能够及时保护。实际应用中,智能家居系统的电源接口和信号接口极易受到
2019-07-18 17:45:31
1、电子设备雷击浪涌抗扰度试验标准 电子设备雷击浪涌抗扰度试验的国家标准为GB/T17626.5(等同于国际标准IEC61000-4-5 )。 标准主要是模拟间接雷击产生的各种情况: (1
2021-01-11 15:56:37
[em75]杭州哪里有的卖雷击浪涌发生器,或者杭州附近的?
2010-08-05 15:11:20
电子产品的浪涌(雷击)防护及浪涌抗扰度试验方法
2018-05-05 17:12:54
的分类及作用。一是,A级电源浪涌保护器(SPD)A级电源浪涌保护器用于低压架空线路,通常由火花间隙和压敏电阻串联构成。A级电源浪涌保护器设计的8/20μs标成放电电流为5kA,这种负荷在远处雷击情况下
2019-05-13 16:43:24
如题,很多电路上都要加上抗浪涌抗雷击的,但是两者有何区别呢?
2018-12-21 10:52:37
浪涌保护器能有效对抗雷击吗?
2021-03-17 07:13:34
图为雷击浪涌发生器工作原理图,该图产生浪涌电流作用于市电,检测用户设备防雷击浪涌的能力。橙色部分SUG-HV为0.5-6KV瞬间高压(ns级)输入,请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用?请高手指教。
2024-03-19 21:03:54
静电手环,是由导电松紧带、活动按扣、弹簧PU线、保护电阻及插头或鳄鱼夹组成的,是一种用于释放人体所存留的静电以起到保护人体作用的小型设备。种类分为有绳手腕带、无绳手腕带及智能防静电手腕带,按结构分为单回路手腕带及双回路手腕带。
2019-09-27 09:10:46
随着集成电路及电子设备的广泛应用,人体静电放电的危害性日益引起人们的重视。首先介绍人体静电放电模型及测试方法,然后阐述几种新型集成化静电放电保护器件的原理与应
2009-08-05 15:04:54114 雷击和电压浪涌产生及危害
电压浪涌是指电子系统额定工作电压瞬时升高,其幅度达到额定工作电压的几倍~几百倍。电压浪涌可能引起通信系统的数据
2010-05-15 15:01:2935 以太网是广泛用于访问和城域网络基础设施。这些接口通常必须符合GR1089雷击浪涌测试。为了防止雷电浪涌,低钳位电压是必须的。
2011-09-27 12:16:521535 人体放电模式(Human-Body Model, HBM)产生的ESD是指因人体在地上走动磨擦或其他因素在人体上已累积了静电,当此人去碰触到IC时,人体上的静电便会经由电子元器件而进入电子元器件内,再经由电子元器件放电到地去
2017-02-09 17:47:387557 雷击浪涌测试方法
2017-05-24 14:35:4122 本篇以TSS半导体放电管P1100EA在雷击浪涌保护解决方案中的应用详细分析ADSL调制解调器雷击浪涌干扰及电路保护解决方案设计思路。
2017-09-16 10:05:505 本篇以就电话线雷击浪涌干扰为例,详细分析电话线雷击浪涌干扰及电路保护解决方案的设计思路及选型要点。
2017-09-16 10:07:5218 LED电源雷击浪涌介绍
2017-11-04 11:37:1123 开关电源雷击浪涌的产生与防护 雷击浪涌的产生 雷击浪涌在开关电源中的流通回路的分析(共模信号与差模信号) 一种防雷击浪涌的开关电源电路的设计。 雷击浪涌电路的人工产生与防雷击浪涌的电路的可靠性测试
2017-11-06 17:39:065621 ,其使用稳定性是广大开发人员一直关注的重点。 瞬间高电压的雷击浪涌以及信号系统浪涌是引起仪表稳定性差的重要原因,信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、电磁干扰(EMI)、无线电干扰和静电干扰。
2017-12-04 01:10:3414803 秋冬季节,人体静电无处不在,在干燥的季节,人体静电可达几千伏甚至几万伏。静电到底是如何产生的呢?本文为大家详细阐述原理。
2018-01-18 13:49:585223 一到冬天,天气干燥,再加上毛线衣物,身体里带的静电就会增多,使人体与外物接触时,产生静电,从而产生疼痛感。本文为大家介绍几个释放静电的方法。
2018-01-18 14:48:1242050 雷击浪涌抑制电路设计基本功
2018-02-02 11:45:0014514 作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布新推符合AEC-Q101标准的瞬态抑制二极管阵列系列,该系列产品经过优化,可保护敏感的电信端口免因静电放电 (ESD) 和雷击感应浪涌而受损。
2018-02-09 11:15:2211991 也叫突波,它包括浪涌电压和浪涌电流。瞬间出现超出稳定值的峰值、超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。而雷击浪涌对设备的存在大危害,一个雷电浪涌电涌电压超过设
2018-06-25 11:50:377090 NEBS 认证中关于电磁兼容性和电气安全要求主要体现在 GR-1089-CORE 上。本文着重介绍了 GR-1089-CORE 对雷击浪涌测试的要求,并根据 GR-1089-CORE 对雷击浪涌发生器输出特性的要求探讨了雷击浪涌发生器的设计。
2019-11-06 08:00:0011 电子设备雷击浪涌抗扰度试验标准 电子设备雷击浪涌抗扰度试验的国家标准为GB/T17626.5(等同于国际标准IEC61000-4-5 )。 标准主要是模拟间接雷击产生的各种情况: (1)雷电
2020-10-13 10:56:506680 EMC测试标准之雷击浪涌测试说明。
2021-05-30 10:03:3578 在实际工业控制和仪器仪表应用中,RS-485 通信链路常常要在距离很远的多个系统之间传输数据,需要在恶劣电磁环境下工作,静电放电、感应雷击浪涌及其它电磁干扰现象导致的较大瞬态电压会损坏通信端口
2021-10-13 09:44:493362 安规测试仪器 雷击浪涌 LSS-15AX的使用说明书 ,详细介绍了操作步骤还有技术规格
2022-02-14 11:07:432 雷击浪涌发生后开关电源不能损坏。两种通常的类型,“雷击” 和“振铃” 波。
2022-04-26 12:14:195090 ESD静电二极管简称ESD管,是一种过压型保护器件,其主要作用是用来保护电子设备及敏感器件免受ESD静电放电以及雷击浪涌的损害。
2022-06-20 16:03:331563 此电路包含宽电源输入,电源输入前端浪涌雷击保护,钳位
2022-06-28 15:13:535 ESD静电保护器,是目前用的极为广泛的防护元器件,其作用为在电子产品设备受到雷击浪涌与ESD静电放电或者瞬态电压时,对被保护设备进行一个防护效果,让被保护设备免受瞬态雷击浪涌与ESD静电的损害
2022-08-02 11:03:343746 无线数据终端DTU是专门用于将串行数据转换为IP数据或将IP数据转换为串行数据通过无线通信网络传输的无线终端设备,因此对于它来说ESD静电放电及雷击浪涌的防护显得尤其重要。 DTU已广泛应用于电力
2023-01-03 10:05:14493 如图4所示,开关管与二极管的电压应力始终处于GND与Vpfc两个电平。雷击浪涌发生时,由于防雷二极管D7的存在,很大部分的能量通过D7泻放,从而保护了开关管和二极管,同时,他将整流桥上的输入残压和二极管承受的反压嵌位在Vpfc附近,从而避免了整流桥的电压击穿。
2023-03-28 11:45:262295 引言: 随着电子设备在现代生活和工业领域的普及和广泛应用,雷击对电子设备的损害成为一个严重的问题。浪涌保护器作为一种重要的防雷设备,发挥着至关重要的作用。本文将介绍浪涌保护器的防雷作用、行业
2023-05-18 11:09:57543 速率,可以满足更多的业务需求,包括传送高保真音乐和高清晰度电视、是真正的全业务接入手段。端口静电放电及浪涌雷击保护方案由于VDSL传输距离较远,户外走线易受感应雷
2022-10-09 10:25:38332 的经济损失。抗雷击浪涌保护电路针对雷击浪涌的防护,可采取GDT陶瓷气体放电管和TVS瞬态抑制二极管相结合的防护方案。在保护电路前级使用GDT,其在正常工作条件下不工
2023-04-04 16:14:37877 RS-422(EIA-422)接口在应用时,其接口传输线通常暴露于户外,极其容易受到电磁干扰、雷击、静电放电等因素影响,引入过电压、过电流等损坏接口电路。因此,在RS-422(EIA-422)接口
2023-06-02 09:40:08911 上期介绍了电源DC5V接口一级浪涌防护方案,本期介绍电源DC5V接口二级雷击浪涌防护方案。电源DC5V接口的一级保护的重点在于预防和控制,二级保护则在一级无法完全消除浪涌的情况下,对残留浪涌的吸收
2023-06-21 17:31:341011 人体静电释放仪是一种用于测量和监测人体静电的仪器。静电是指当物体表面带有正或负的静电荷时产生的现象,当人体与其他物体接触或分离时,也会产生静电。由于静电会对人体和设备产生影响,因此需要使用人体静电
2023-06-30 09:54:22564 导语:人体静电是我们日常生活中经常会遇到的现象,但它可能对人体和设备造成不可忽视的影响。在工业环境中,人们需要采取相应的防护措施来减少静电带来的潜在危险。而人体静电综合测试仪则成为了一款不可或缺
2023-06-30 09:55:54458 CAN总线的应用范围广,在实际应用中,环境相当复杂,一些静电(ESD)、浪涌(Surge)等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。一般的CAN总线收发器芯片静电(ESD)、浪涌
2023-07-06 11:22:301184 为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:391979 人体静电消除器是一种用于消除人体带有静电的装置。静电是指物体表面具有电荷的现象,当人体带有静电时,会导致一些不舒适的感觉,同时也容易引起电击事故。 人体静电消除器的工作原理主要通过以下几个方面来实现
2023-07-13 09:51:361823 据估计,电子产品的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些都是电子产品的隐形致命杀手。 因此,为了提高
2023-07-19 19:40:02583 全自动雷击浪涌发生器(也称为雷电浪涌抗扰度测试,组合波发生器,电流浪涌发生器/电压浪涌发生器,电压和电流浪涌组合发生器)为评估不同设备电源线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感容性负载切换
2023-07-25 14:38:131156 放电及 IEC 61000-4-5 Level 4 雷击浪涌防护需求的同时,最小程度的占有PCB 宝贵且有限的空间。
2022-06-23 16:00:00499 放电及 IEC 61000-4-5 Level 3 雷击浪涌防护需求的同时,最小程度的占有 PCB 宝贵且有限的空间。
2022-06-23 17:16:24667 放电及 IEC 61000-4-5 Level 3 雷击浪涌防护需求的同时,最小程度的占有 PCB 宝贵且有限的空间。
2022-07-20 15:00:24370 此方案差模共模均采用大通流压敏电阻串放电管泄放雷击、浪涌大电流,可以最大限度的延长压敏使用寿命;满足 IEC 61000-4-5 、GB/T 17626-2 雷击浪涌防护需求的同时,适用与各种工业级产品。
2022-07-20 15:06:14542 此方案差模共模均采用大通流压敏电阻串放电管泄放雷击、浪涌大电流,可以最大限度的延长压敏使用寿命;满足 IEC 61000-4-5 、GB/T 17626-2 雷击浪涌防护需求的同时,适用与各种工业级产品。
2022-07-20 15:11:56455 此方案差模采用大通流压敏电阻,共模采用大通流压敏电阻串放电管泄放雷击、浪涌大电流,可以延长压敏使用寿命;满足 IEC 61000-4-5 、GB/T 17626-2 雷击浪涌防护需求的同时且成本较低。
2022-07-20 15:15:56383 此方案差模采用大通流压敏电阻,共模采用大通流压敏电阻串放电管泄放雷击、浪涌大电流,可以延长压敏使用寿命;满足 IEC 61000-4-5 、GB/T 17626-2 雷击浪涌防护需求的同时且成本做到最优化。
2022-07-20 15:24:25692 做退耦,末级使用导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低的 TVS 做保护,满足 IEC 61000-4-2 Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 4(通信组合波) 雷击浪涌防护需求,让后
2022-12-02 15:29:25301 保险丝做退耦,末级使用导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低的 TVS 做保护,满足 IEC 61000-4-2Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 4 雷击浪涌防护需求,让
2022-12-02 15:47:42316 优恩半导体公司稳定、可靠的 RS485 芯片,满足 IEC 61000-4-2 Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 4 雷击浪涌防护需求且能保护人为失误导致将电源电压错接到串口
2023-01-04 10:04:57398 Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 4(通信组合波)雷击浪涌防护需求,让客户产品可以在复杂的电噪环境中稳定可靠的运行,同时小程度的占有 PCB 宝贵且有限的空间。
2023-01-04 10:21:561241 人体行走电压静电测试仪器是用于测量人体上的静电电压的一种设备。静电电压是指人体或物体表面带有的静电电荷产生的电压。该测试仪器通常包括一个接地电极和一个用于检测电压的传感器。 使用人体行走电压静电
2023-09-04 09:36:56600 强电电路中是如何对雷击浪涌进行防护的? 雷击浪涌是指由于大气中强电场的突变,产生了短暂的高电压电流,对于强电电路来说,这种电流通常会对设备造成严重的破坏。因此,为了保护强电电路,必须采取措施对雷击
2023-10-27 10:20:44262 雷击浪涌防护器件各自的优缺点 雷击浪涌防护器件是电气设备中的重要组成部分,可以帮助保护设备免受遭受雷击、电磁脉冲和浪涌等电气干扰的影响。这些器件能够通过吸收、抑制、反射和引导等方式来限制不良电气
2023-10-30 09:46:52334 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16500
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