瞬态干扰抑制原理
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多级浪涌克制电路分析
在许多场合,单个浪涌克制器件不能满足电路的要求:
气体放电管可以大概遭受---,但影响时间长,对上升沿很陡的浪涌不能有效抑制。瞬态抑制二极管相应时间很短,但是不能蒙受较---。
为了满意各种情况的要求,通常把差---子的浪涌抑制器件团结起来使用。
---原理如下:
将可以大概承受较---的器件通常相应时间较长放在靠近浪涌入口处;后续的器件在能量容量方面递减,而钳位电压徐徐靠近工作电压;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,不光要思量共模浪涌抑制,还要思量差模浪涌抑制。
缓冲器将进入后级电流限定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,对长脉冲险些没衰减。
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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加强eut外壳的屏蔽
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金属机箱的处置处理1
就机箱屏蔽来说,机箱自己导电布局的一连性紧张的。
影响机箱导电连续性的因素有:1.毗连的不平整,接缝外貌污染及油漆等装饰性绝缘质料等。
2.机箱表面须要的孔洞,如---,表现,输入输出接口及透风等。
别的,与屏蔽无关的导体穿过机箱也会给屏效带来致命丧失。
a.外壳孔洞的处理:外壳屏蔽性能取决于孔洞相对射频干扰波长的尺寸。应只管淘汰孔洞尺寸。
b.外壳接缝的处理:对机箱不必拆卸的结构件,要直接缝焊。对外壳不可制止的接缝,联合面应尽大概平整,紧固数量件要充足。要尽量避免打仗面之间的原电池效应。
c.电磁密封处理:电磁密封衬垫可办理因缝隙小的凹凸造成的屏蔽题目。电磁密封衬垫安装在两块金属结合处,可布满缝隙,消除导电不连续点。
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温度对开关电源的影响以及使其冷却的分析和优势 2
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工作温度与功率电子组件的---性和寿命的关系
电源是一种电能转换装备,在转换过程中自己---损耗掉一些电能,而这些电能则被转化为热量释出。电子元件工作的稳固性与老化速率是和情况温度息息相干的。功率电子组件是由多种半导体质料构成的。由于功率元件工作时的消耗是由其自身-来散失,以是膨胀系数差别的多种材料相互接洽的热循环会引起非常明显的应力,乃至有大概导致刹时断裂,使元件失效。若功率元件恒久工作在非常的温度条件下,会引发将导致断裂的疲惫。由于半导体存在热疲劳寿命,这就要求其应该工作在相对稳定和低的温度范围内。
同时快速的冷热变革会临时的产生半导体温度差,从而会产生热应力与热打击。使元件蒙受热――机器应力,当温差过大时,导致元件的不同材料部门产生应力裂纹。使元件过早失效。这也就要求功率元件应工作在相对稳定的工作温度范围内,淘汰温度的急剧变化,以消除热应力冲击的影响,包管元件长期---的工作。
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