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雷击浪涌主要包含两个方面,一个是电源的防雷设计,一个是信号的防雷设计。电源防雷主要是针对系统级而言的,系统级设计可能需要按照防雷设计,总电源进入端设置电源防雷,可以对系统的输入电源进行一级防护,经过电源防雷后,进入隔离变压器(开关电源系统),隔离变压器可以对电磁干扰信号进行较好的防护,抑制其对系统的影响。这样电源再进入系统设备,可以使系统更好、更可靠的工作。
依据标准:
IEC 61000-4-5/GB T 17626.5:浪涌(冲击)抗扰度试验
浪涌(冲击)抗扰度试验,是模拟自然界里的雷击(间接雷)以及供电线路中因大型开关切换所引起的电压变化对供电线路和通信线路的影响。浪涌试验规定了两种波形(1.2/50μs和通信波10/700μs)、幅值为0.5kV到4kV,能量特别大,对EUT的影响可能是破坏性的。10/700μs(俗称通信波)适用于长距离对称通信端口,1.2/50μs适用于电源线端口和其他信号线端口。
EUT放在地平面上规定的高度并模拟正常运行状态来布置。天线按规定的距离放置。在水平面内旋转EUT并记下的读数。再调节天线高度,使直射波和地面反射波接近或达到同相叠加,找出的扰值。
机器装置放电方式较*在自动化的控制流程中发生,因在自动化机器中被绝缘之金属元件与绝缘体的摩擦、或是绝缘液体或高压气体等流过摩擦产生的静电,当能量积累到某程度而对邻近形成放电的情形。
家具放电方式通常发生在金属家具与绝缘物体的摩擦,如在地毯上或塑料地板拉动家具,或是人从椅子上站起来瞬间的摩擦产生静电。
人体放电方式是因人体的动作摩擦产生静电,如我们穿胶鞋在地毯行走时,因摩擦使地毯带正电胶鞋带负电,此时人体脚底会感应而带正电,同时使上半身带负电, 若这时候如用手接触半导体电子元件,会导致该元件损坏。
ESD测试,即静电放电测试。ESD测试在芯片和系统设计中是一项很重要的指标,通常暴露在外面的接口更要注意静电防护。
ESD静电放电的常见方式:
静电放电的方式通常可以分为机器装置放电方式(Machinery ESD model)、家具放电方式(Furniture ESD model)、人体放电方式(Personnel ESD model)等三类。
CISPR 35:2016年修订的EN55035:2017多媒体技术产品标准(multimedia equipment),将替代原先多媒体类设备适用的EN55020和EN55024的标准,已经于2017年11月17日列入RED 2014/53/EU协调标准清单,不久也会列入在EMCD 2014/30/EU 指令标准下。
EN55035适用产品范围:
多媒体标准包含以前的EN55020(AV)类产品和EN55024(ITE)类产品,也包含用途的多媒体产品。
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