EMC测试总体概述及浪涌测试原理与浪涌防护元器件使用
SURGE浪涌原理和整改(EMC)
浪涌抑制
低压交流电源线上的浪涌是与过电压有联系的,但又不等同于过电压,因为浪涌 既包括电压的瞬变又包括电流的瞬变。同理,浪涌抑制也不等同于过电压保护。过电 压保护的目的是保障线路和电气设备绝缘完好,而浪涌抑制则是低压系统和电子设备 可靠运行及电磁兼容的保障。
浪涌(冲击)抗扰度试验 Surge Immunity Test
目录 一、浪涌介绍 二、GB/T 17626.5-2008相关规定 三、YY0505相关规定
一、浪涌介绍
概述 浪涌也被称为瞬态过电压,是电路中出现的一种短暂的电流、电压波 动,在电路中通常持续约 1us。220V 电路系统中持续瞬间(1us数量 级)的 5000~10000V 的电压波动,即为浪涌或瞬态过电压。持续时 间极短而幅值极大的电流波动,为瞬态电流冲击。开关操作和雷击浪 涌会在配电线路中引起瞬态过电压(流)。
浪涌的来源 对于低压系统来说浪涌来自两个方面,即外部浪涌和内部浪涌。 外部的浪涌最主要的来源是雷电,它可以是通过电源线传导的,也
可能是在电源线上感应而产生的;外部浪涌的另一个来源是公用电网开 关操作在电力线上产生的过电压。
内部浪涌是指入户配电盘以下的用电设备产生的浪涌。低压电源线 上 88%的浪涌产生于建筑物内部的设备,诸如来自空调机、空气压缩机、 电弧焊机、电泵、电梯、开关电源和其它一些感性负荷的浪涌。
不允许下列与基本性能和安全有关的性能降低:
1)器件故障; 2)可编程参数的改变; 3)工程默认值的复位(制造商的预设值); 4)运行模式的改变; 5)虚假报警; 6)任何预期运行的终止或中断,即使伴有报警; 7)任何非预期运行的产生,包括非预期或非受控的动作,即使伴有报警; 8)显示数值的误差大道足以影响诊断或治疗; 9)会干扰诊断、治疗或监护的波形噪声; 10)会干扰诊断、治疗或监护的图像伪影或失真; 11)自动诊断或治疗设备和系统在进行诊断或治疗时失效,即使伴有报警。 对于多功能的设备和系统,本准则适用于每种功能、参数和通道。
EMC测试 完整版讲义
EMC定义及基础知识华通威(EMC)检测部:赖荣宝•EMC:Electromagnetic compatibility,电磁兼容性•EMC定义:在同一电磁环境中,设备能够不因为其他设备的干扰影响正常工作,同时也不对其他设备产生影响工作的骚扰。
•EMC三要素,缺少任何一个都构不成EMC 问题干扰源敏感设备耦合途径常见缩略语•EMC (Electromagnetic Compatibility):电磁兼容性•EMI (Electromagnetic Interference):电磁干扰•EMS (Electromagnetic Susceptibility):电磁抗扰度•OATS (Open Area Test Site) :开阔场•CISPR:国际无线电干扰特别委员会•IEC (International Electrotechnical Commission):国际电工委员会•EUT (Equipment Under Test):受试设备•FCC(Federal Communication Commission):联邦通信委员会•CE:字母"CE" 是法文句子"C onformité E uropéene" 的缩写,意指欧盟。
EMCEMI(自身)EMS(外界)●针对体外诊断设备设备的专门要求●某一类产品的标准,例如:IEC/EN 61326-1):测量、控制和实验室用电气设备电磁兼容性要求第1部分:一般要求产品类标准产品类专标●规定了一系列试验方法与限值要求,并且给出了这些方法要求适用于什么环境,例如:EN61000-6-2:工业区环境抗扰度通用标准是制定其它EMC 标准的基础,通常不涉及具体产品类别。
●例如:IEC/EN 61000-4-X 系列标准基础标准通用标准常见EMC 测试项目EMC :电磁兼容性EMI :电磁干扰EMS :电磁敏感RE CE Harmonics Flicker 辐射骚扰传导骚扰谐波电流闪烁RS CS ESD EFT/B Surge PMS 辐射抗扰度传导抗扰度静电抗扰度电快速瞬变脉冲群浪涌抗扰度工频磁场抗扰度Dips 电压跌落/短时中断RE:Radiated emission •RE(辐射骚扰)测试的意义是什么?•RE(辐射骚扰)测试的场地要求10米法与3米法的区分•RE(辐射骚扰)测试方法•选定标准及等级•接收天线水平/垂直极性•接收天线测试高度(1~4米)旋转•EUT桌子360°旋转•接收机检波读数•电脑测试软件打印波形数据CE:Conducted emission •CE(传导骚扰)测试的意义是什么?•CE(传导骚扰)测试的场地要求•CE(传导骚扰)测试方法•选定标准及等级•分别对L、N进行测试•接收机检波读数•电脑测试软件打印波形数据Harmonics:交流电源谐波•谐波电流测试的意义是什么?Flickers:交流电源闪烁•电压闪烁测试的意义是什么?静电放电ESD:Electrostatic discharge •ESD:静电放电,考察设备在接收外界静电源(如带电人体、带电设备等)所产生的直接放电或静电场干扰时的抵抗能力。
EMC测试总体概述及浪涌测试原理与浪涌防护元器件使用(课堂PPT)
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浪涌防护元器件使用
• 浪涌保护器的型号、原理介绍 1、气体放电管(GDT)的参数与应用
u ufr
Δu
ufdc
Δτ
t
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浪涌防护元器件使用
• 1.1主要技术参数 • a、直流放电电压
在上升陡度低于100V/s的电压作用下,放 电管开始放电的平均电压值称为其直流放 电电压。由于放电的分散性,所以,直流 放电电压是一个数值范围。 选择时应大于 电路工作电压120%;
EMC测试概述
• EMC测试包含EMI与EMS两部分
电磁兼容测试EMC
干扰发射EMI
敏 感 度EMS
DIP SURGE RS
CS
PMS
EFT ESD
Flicker Harmonic
CE RE
.
1
EMC测试概述
• RE&RS测试简介
高度扫描天线杆
天线
转台上的受试件
金属. 地板
2
EMC测试概述
• CE测试简介
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浪涌防护元器件使用
• 1.2 压敏电阻的优缺点及其应用 • a 、优点: • 通流容量大 • 动作响应快 • 无续流 • b 、缺点 • 极间电容大 • TVS大家都有用过,TSS较GDT克服了动作时间
慢的缺点,此文中不再介绍。
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浪涌防护元器件使用
• 浪涌防护器件小结 1、GDT、TSS同为开关型器件,均存在续流问题;
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浪涌防护元器件使用
• b 、残压 在压敏电阻能承受的最大脉冲峰值电流Ip
及规定波形下压敏电阻两端电压峰值。 • c 、残压比
残压比则是残压与标称电压之比。(一 般约为1.8~2.2)
EMC测试总体概述及浪涌测试原理与浪涌防护元器件使用稿件.ppt
.新.
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耦合/去耦网络的选择
• 耦合/去耦网络的选择 1、对于交直流电源线端口
.新.
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耦合/去耦网络的选择
• 交/直流电源端口电容耦合试验配置(差模)
.新.
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耦合/去耦网络的选择
• 交/直流电源端口电容耦合试验配置(共模)
.新.
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浪涌防护元器件使用
• 浪涌防护原理 • 浪涌保护器的型号、原理介绍 • 浪涌保护电路及案例分析 (因现产品主要涉及到过压保护,这只介绍
用下,放电管开始放电的电压值称为其冲 击放电电压。
放电管的响应时间或动作时延与电压脉 冲的上升陡度有关,对于不同的上升陡度, 放电管的冲击放电电压是不同的 。
.新.
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浪涌防护元器件使用
• C、冲击耐受电流 将放电管通过规定波形和规定次数的脉
冲电流,使其直流放电电压和绝缘电阻不 会发生明显变化的最大值电流峰值称为管 子的冲击耐受电流。 d、其他参数
通过的路径进合理的间距、线宽、PCB布局、布 线设计;
连辅助 设备与 端接
容性卡钳距参考地 100mm,轮流卡每根电缆
脉冲 EUT与发生器
群信 或卡钳之间
参考地平面的每
号源 的电源线或
个边要超出
信号线长度 小于1米
E大U地.T新1相. 00连mm并与
EUT与参考地平 面之间的距离 大于100mm
7
浪涌测试原理
• 测试波形介绍 • 耦合/去耦网络的选择
.新.
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浪涌防护设计介绍
• 浪涌防护设计介绍(个人看法) 1、“标准”资料,GBT 17626.5,ITU K系列建议,
主要对波形参数、内阻、耦合方式进行了解; 2、“测试”技术了解,主要对差、共模,正、负极
电磁兼容_试验和测量技术_浪涌(冲击)抗扰度试验 23页PPT文档
缺点:漏电流较大,老化速度相对较快,相对于工作电压而言,钳位 电压较高,随着受浪涌冲击次数的增加,漏电增加,寄生电容大(一 般几千PF)
主要参数 残压、通流容量、泄露电流、额定工作电压、压敏电压(即击穿
工业以太网交换机浪涌测试
试试试规概术
验验验范述语
评配等性
与
价置 级 引
定
结
用
义
果
文
件
术语与定义
1、雪崩器件:在规定电压击穿导通的二极管、气体放电 管或其他元件
2、组合波发生器:能产生1.2/50μ s开路电压波形、 8/20μ s短路电流波形,或10/700μ s开路电压波形、 5/320μ s短路电流波形的发生器
电压或阈值电压)
嵌位二极管(TVS)
工作原理:当TVS上的电压超过一定幅度时,器件迅速导通,从而将浪涌能量 泄放掉,并将浪涌电压幅值限制在一定幅度。
优点:残压低,动作精度高,反应时间快(<1ns),无跟随电流(续流), 嵌位电容低。
缺点:耐流能力差,通流容量小,一般只有几百安培。 7项主要参数:
如果骚扰源与EUT不在同一线路中,那么发 生器模拟一个高阻抗源
规范性引用文件
以下文件中的条款通过GB/T 17626的本部分的引用而成为 本部分的条款
GB/T 4365 电工术语 电磁兼容(GB/T 4365-2019,IEC 60050(161):1990,IDT
GB/T 16927.1 高电压试验技术 第一部分:一般要求 (GB/T 16927.1-2019,eqv IEC 60060-1:1989)
电磁兼容_试验和测量技术_浪涌(冲击)抗扰度试验
气体放电管
工作原理:气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或 数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构 成。当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击 穿时,气体放电管便开始放电,并由高阻变成低阻,使电 极两端的电压不超过击穿电压。 优点:通流量容量大,绝缘电阻高,漏电流小,寄生电容 小,一般小于2pf 缺点:响应时间长,反应慢(=<100ns),残压高,动作 电压精度低,有持续电流 主要参数: 反应时间、功率容量、电容量指、直流击穿电压、温 度范围、绝缘电阻
试验引用标准与等级
试验标准:GB/T 17626.5-2008/IEC 61000-4-5:2005 试验等级表
等级 1 2 3 4 X 开路试验电压(±10%)KV 0.5 1.0 2.0 4.0 待定
注:X可以是高于或者低于其他等级之间的任何等级。 该等级可以在产品标准中规定
试验等级应根据安装情况来选择 所有较低试验等级的电压也应得到满足
嵌位二极管(TVS)
工作原理:当TVS上的电压超过一定幅度时,器件迅速导通,从而将浪涌能量 泄放掉,并将浪涌电压幅值限制在一定幅度。 优点:残压低,动作精度高,反应时间快(<1ns),无跟随电流(续流), 嵌位电容低。 缺点:耐流能力差,通流容量小,一般只有几百安培。 7项主要参数: VRWV:指 TVS 管最大连续工作的直流或脉冲电压、 IPP:指 TVS 管允许流过的最大浪涌电流、 VBR: 在指定测试电流下 TVS 管发生雪崩击穿时的电压、 VC:指 TVS 管流过最大浪涌电流(峰值为 IPP )时其端电压由 VRWM 上升到一 定值后保持不变的电压值、 IR:指在最大反向工作电压下流过 TVS 管的最大漏电流、 IT:指 TVS 的 测试电流、 电容量 C
SURGE浪涌原理及整改(EMC)
目录 一、浪涌介绍 二、GB/T 17626.5-2008相关规定 三、YY0505相关规定
一、浪涌介绍
概述 浪涌也被称为瞬态过电压,是电路中出现的一种短暂的电流、电压波 动,在电路中通常持续约 1us。220V 电路系统中持续瞬间(1us数量 级)的 5000~10000V 的电压波动,即为浪涌或瞬态过电压。持续时 间极短而幅值极大的电流波动,为瞬态电流冲击。开关操作和雷击浪 涌会在配电线路中引起瞬态过电压(流)。
低频能量可以通过硅二极管、压敏电阻、接地和控制环路面积进行消除; 而高频能量则可以通过滤波和屏蔽技术控制。
浪涌抑制
低压交流电源线上的浪涌是与过电压有联系的,但又不等同于过电压,因为浪涌 既包括电压的瞬变又包括电流的瞬变。同理,浪涌抑制也不等同于过电压保护。过电 压保护的目的是保障线路和电气设备绝缘完好,而浪涌抑制则是低压系统和电子设备 可靠运行及电磁兼容的保障。
a)在制造商、委托方或购买方规定的限制内性能正常; b)功能或性能暂时丧失或降低,但在骚扰停止后能自行恢复,不需要操作者干预; c)功能或性能暂时丧失或降低,但需操作者干预才能恢复; d)因设备硬件或软件损坏,或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。
三、YY0505相关规定
36.202.1j:符合性准则 在36.202规定的试验条件下,Biblioteka 备或系统应能提供基本性能并保持安全,
浪涌抑制器的分类大致如下: ( 1)限幅型 氧化锌压敏电阻具有较高电能吸收能力和纳秒级响应时间; ( 2)开关型 主要指气体放电管,它响应较慢,瞬态的发生可能快于它的响应时间; ( 3)混合型 这主要是指金属氧化物压敏电阻( MOV)与开关管的联合使用;
EMC及浪涌相关测试测试简介
EMC基本定义
电磁兼容性(Electro-Magnetic Compatibility,简称:EMC) 装置、整组设备或整套系统,在它本身的电磁环境中,能圆满地动作,而 且不会产生让其它在此环境中的设备难以忍受的电磁干扰。 EMC测试目的是检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及 其他正常工作之电器产品的影响。 EMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰)
辐射骚扰测试(RE)
辐射骚扰测试(Radiated disturbance,简称RE),包含空间辐射和磁场辐射 测试。辐射骚扰主要是指能量以电磁波的形式由产品发射到空中,或能量 以电磁波形式在空间传播对周边产品的影响。 辐射骚扰超标的产品可能引起周围装置、设备或系统性能降低,干扰信 息技术设备或其他电子产品的正常工作,并对人体造成一定危害。 电磁辐射分两个级别,其中工频段的单位是μT,如果辐射在0.4μ T以上 属于较强辐射,对人体有一定危害,长期接触易患白血病。如果辐射在 0.4μT以下,相对安全。而射频电磁波的单位是μW/㎝ 2。
电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(EFT)
电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(Electrical fast transient/burst Immunity test, 简 称EFT),测试波形为5/50nS电压波。又称快速脉冲测试. 电快速瞬变脉冲群是由电 路中来自切换瞬态过程(切断感性负载、继电器触点弹掉等)产生的能量,电 快速瞬变脉冲群抗扰度测试主要是模拟上述能量通过连接线缆(电源线等)对 电子产品产生的干扰. 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试不通过的电子产品在实际使用中可能会死机, 复位,发生故障或烧毁等.电快速瞬变脉冲群抗扰度测试使用的基础标准为 IEC/EN 61000-4-4. 目的:考察单个设备或系统抗快速瞬变干扰的能力
最新EMC测试总体概述及浪涌测试原理与浪涌防护元器件使用
测试波形介绍
• 10/700uS(5/320uS) 波形介绍: 1、开路电压波形为10/700uS;
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测试波形介绍
• 2、短路电流波形参数(5/320uS):
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的信小电号于源线1米线长或 度__________________个 E大__U__边 地__T__1__要 相__0__0超 连____m__出__m____并____与__
EUT与参考地平 面之间的距离 大于100mm
浪涌测试原理
• 测试波形介绍 • 耦合/去耦网络的选择
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浪涌防护元器件使用
• 浪涌保护器的型号、原理介绍 1、气体放电管(GDT)的参数与应用
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浪涌防护元器件使用
• 1.1主要技术参数 • a、直流放电电压
在上升陡度低于100V/s的电压作用下,放 电管开始放电的平均电压值称为其直流放 电电压。由于放电的分散性,所以,直流 放电电压是一个数值范围。 选择时应大于 电路工作电压120%;
耦合/去耦网络的选择
• 耦合/去耦网络的选择 1、对于交直流电源线端口
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半导体 浪涌测试原理与功能-概述说明以及解释
半导体浪涌测试原理与功能-概述说明以及解释1.引言1.1 概述半导体浪涌测试是一项关键的电子测试技术,用于评估和验证半导体器件在电压耐受性和稳定性方面的性能。
浪涌测试通过模拟电路系统中的瞬态过电压事件,能够检测半导体器件对电压峰值和持续时间的响应能力。
随着电子设备的不断发展和普及,电力供应系统中的浪涌电压和电流事件也越来越普遍和严峻。
这些浪涌事件可能由雷击、开关操作、电源故障或其他原因引起,会对电子设备和半导体器件造成损害。
因此,对于电子设备和半导体器件来说,具备良好的浪涌耐受性是至关重要的。
半导体浪涌测试旨在模拟和重现这些浪涌事件,以验证半导体器件在这些情况下的工作性能和稳定性。
通过施加一系列高能量、高峰值的脉冲电压,浪涌测试可以评估半导体器件在不同电压下的响应和反应时间。
通过这些测试,可以确定器件的最大耐受电压和其它性能指标,确保器件在实际的工作环境中具备可靠的性能。
半导体浪涌测试功能主要包括以下几个方面:1. 评估器件的抗浪涌能力:通过浪涌测试,可以确定半导体器件在浪涌电压或电流冲击下的能力,从而确定其抗浪涌性能和耐受能力。
2. 检测器件的响应速度:浪涌测试可以模拟各种浪涌事件,测试器件在不同电压峰值和持续时间下的响应速度,以评估其电路保护能力。
3. 评估器件的稳定性:通过浪涌测试,可以判断器件在不同浪涌事件下的工作稳定性和可靠性,为电子设备的设计和工作提供更多的保障。
4. 提高产品质量:半导体浪涌测试可以帮助制造商提前筛选和测试半导体器件,以确保产品的质量和可靠性,减少因浪涌事件引起的损害和故障。
总之,半导体浪涌测试是一项重要的技术手段,可为电子设备和半导体器件提供必要的保护和评估。
通过对器件的浪涌耐受性进行测试,可以确保其在实际工作中具备良好的性能和稳定性,提高产品的可靠性和质量。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下信息:文章结构部分旨在介绍本篇长文的整体结构安排,让读者能够快速了解文章的组织和内容安排。
EMC测试总体概述及浪涌测试原理与浪涌防护元器件使用
浪涌防护元器件使用
• 2、压敏电阻(MOV)的参数与应用 • 2.1 压敏电阻的主要参数 • a 、标称压敏电压(V): 通过规定持续时间的脉冲电流(一般为 1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电 阻器两端的电压值
浪涌防护元器件使用
• b 、残压 在压敏电阻能承受的最大脉冲峰值电流Ip 及规定波形下压敏电阻两端电压峰值。 • c 、残压比 残压比则是残压与标称电压之比。(一 般约为1.8~2.2)
浪涌防护元器件使用
• 浪涌防护器件小结 1、GDT、TSS同为开关型器件,均存在续流问题; 2、MOV、TVS同为钳位型器件,客服了续流问题, 但通流量较开关型器件要小; 3、GDT动作时间为uS级,MOV动作时间为nS级均 较慢;TSS、TVS客服了动作时间,为nS级器件; 4、MOV(使用次数限制)的失效模式以短路为主, 所以在应用回流中需加入短路保护型器件; 5、以上浪涌保护器件均为过压型保护器件,过流型 现AC产品未涉及,不介绍。
浪涌防护元器件使用
• b、冲击放电电压 在具有规定上升陡度的暂态电压脉冲作 用下,放电管开始放电的电压值称为其冲 击放电电压。 放电管的响应时间或动作时延与电压脉 冲的上升陡度有关,对于不同的上升陡度, 放电管的冲击放电电压是不同的 。
浪涌防护元器件使用
• C、冲击耐受电流 将放电管通过规定波形和规定次数的脉 冲电流,使其直流放电电压和绝缘电阻不 会发生明显变化的最大值电流峰值称为管 子的冲击耐受电流。 d、其他参数
测试波形介绍
• 2、短路电流波形参数(8/20uS):
测试波形介绍
• 10/700uS(5/320uS) 波形介绍: 1、开路电压波形为10/700uS;
测试波形介绍
• 2、短路电流波形参数(5/320uS):
EMC 浪涌防护元器件的工作原理及应用
中明科技有限公司
(Wholly owned by Chinamax Technologies Limited)
A leading TVS Supplier
”浪涌防护”元器件的工作原理及应用
在通信和数据线路上,“过电压”以及所产生的“过电流”会危害和干扰通信与计算机系统 的正常工作,并且可能对操作维护人员.设备造成伤害与损失,这种危害也可波及到用户端。 引起设备过电压的原因有: 1. 雷电行波从户外电力线.传输线路和天馈线侵入; 2. 因地线的接地电阻较大引起的”反击电压”; 3. 当用户线或传输线与交流电线碰撞时,可产生很大的电流,损坏设备甚至造成火灾; 4. 电网中供电回路的切换过程会对供电系统造成尖峰脉冲干扰,使正弦波电压畸变; 5. “静电放电”。 浪涌防护分为”过电压”防护和”过电流”防护,气体放电管(GDT).压敏电阻(MOV).半导体放 电管(TSS).瞬态电压抑制器(TVS)等是电压限制元器件,它们的工作原理相似,但是它们之间 的通流量.动作速度.极间电容.嵌位电压.残压等有很大的差别,新产品 PWC 以及 EMC 是新 型的浪涌电压防护元件,它的特点是串联使用; PTC 是电流限制元件用于”过电流”防护, 仅靠过电压保护并不能完全保护设备和线路免受浪涌冲击的破坏,浪涌电压有时不够高,不 能高于”过电压”保护值”,浪涌电压便有可能在电路中产生足够大的额外电流,从而破坏敏感 设备,所以需要过电流保护; 下面介绍不同元器件的工作原理和使用注意事项: 一. PTC(正温度系数)热敏电阻: (简称:PTC) PTC 是高分子聚合物材料制造的”电流限制”固态元件,在正常温度下呈现欧姆特性,当超过 特定的温度以后电阻值会随着温度上升而呈现剧烈的变化,依据 P=I×V.元件会发热,这样 的加热造成”高分子结构”,由”结晶相”转变成”分晶相”结构,使阻增加几个至十几个 数量级,此时电路中的电压几乎都加在 PTC 两端,因此可以起到保护其它元件和电路的作用, 当人为切断电路故障后,PTC 会恢复到原来的状态,PTC 无需更换而继续使用。 PTC 的应用和注意事项: (1).PTC 和环境温度的关系 PTC 是”过电流”保护元件,高分子聚合物 PTC 热敏电阻是直热式阶跃型,其电阻变化过程与 自身的发热和散热情况有关,所以”维持电流””动作电流”和”动作时间”受环境温度影响,当 PTC 发热功率大于散热功率时会动作,当 PTC 发热功率小于散热功率时不会动作,当 PTC 散 热功率和发热功率接近时处于临界状态。PTC 的动作时间与电流和环境温度有如下关系: 1).PTC 在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短; 2).PTC 在环境温度较高时动作时间更短,维持电流和动作电流都较小; (2).PTC 的恢复时间 1).PTC 动作后需要时间恢复; (1)
浪涌测试的要求和方法
浪涌测试的要求和方法
浪涌测试是一种用于测试电气设备的耐受能力的测试方法,主要用于测试设备在电源突变、雷击等浪涌电压情况下是否能正常工作和保护设备的能力。
下面是浪涌测试的要求和方法:
1. 浪涌测试的要求:
- 浪涌测试应符合国际电工委员会(IEC)的标准,如IEC 61000-4-5等。
- 浪涌测试应在实验室或者合适的测试环境中进行,以确保测试结果的准确性和可靠性。
- 浪涌测试应对设备的不同接口和电源线路进行测试,以全面评估设备的耐受能力。
- 浪涌测试应记录测试参数、测试结果和测试过程,以便分析和判断设备的性能。
2. 浪涌测试的方法:
- 使用浪涌发生器产生浪涌电压,将其施加在设备的电源线路或者信号接口上,模拟真实的浪涌电压情况。
- 对设备进行不同级别的浪涌电流测试,逐步增加浪涌电流的幅值,直到设备不能正常工作或者达到设定的测试条件。
- 通过观察设备的工作状态、测量设备的电压、电流和波形等参数,判断设备的耐受能力。
- 浪涌测试还可以进行不同波形的浪涌电压测试,如8/20微秒波形、10/700微秒波形等,以评估设备对不同类型的浪涌电压的耐
受能力。
总之,浪涌测试的要求是符合相关标准,测试的方法是通过施加浪涌电压并观察设备的工作状态和测量参数来评估设备的耐受能力。
同时,注意记录测试结果和过程,以便分析和判断设备的性能。
浪涌信号测试和防护方法
浪涌信号测试和防护方法浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。
其产生原因是多方面的,诸如:电网过压、开关打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等。
众所周知,电子产品在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子产品的损坏,损坏的原因是电子产品中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。
所以我们需要雷击浪涌测试测量看结果。
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**。
因此,为了提高电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。
其方法之一是使整机和系统接地,整机和系统的地(公共端)和大地应分开,整机和系统中的每个子系统均应有独立的公共端,在子系统之间需传输数据或信号时,应以大地为参考电平,接地线(面)必须能流过很大的电流,如几百安培。
第二种防护方法是在整机和系统中的关键部位(如电脑的显示器等)采用电压瞬变和浪涌的防护器件,使电压瞬变和浪涌通过防护器件旁路到子系统地和大地,从而让进入整机和系统中的瞬变电压和浪涌幅度大大降低。
第三种防护方法是对重要和昂贵的整机和系统采用几个电压瞬变和浪涌防护器件的组合形式,以构成多级防护电路。
2对浪涌的防护方法浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法,通过防浪涌元件(MOV),在雷击感应及操作过电压时,迅速将浪涌能量传入大地,保护设备免遭损害。
涡街流量计(1)并联型电涌保护器并联于供电线路上在正常情况下,防雷模块内的压敏电阻处于高阻状态。
电网遭受雷击或开关操作出现瞬时浪涌过电压时,防雷器在纳秒级时间内响应,压敏电阻呈低阻状态,迅速将过电压限制在一个很低的幅值内。
当线路中有较长时间的持续脉冲或持续过电压,压敏电阻器性能劣化而发热到一定程度使热脱机构脱扣,避免火灾发生,从而保护设备。
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浪涌防护元器件使用
• 2、压敏电阻(MOV)的参数与应用 • 2.1 压敏电阻的主要参数 • a 、标称压敏电压(V): 通过规定持续时间的脉冲电流(一般为 1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电 阻器两端的电压值
浪涌防护元器件使用
• b 、残压 在压敏电阻能承受的最大脉冲峰值电流Ip 及规定波形下压敏电阻两端电压峰值。 • c 、残压比 残压比则是残压与标称电压之比。(一 般约为1.8~2.2)
• Harmonic& Flicker简介
EMC测试概述
• SURGE简介
信号电缆用的耦 合解耦网络
接辅助设备 接电网
EUT与发生器或耦合器之
间的电缆小于2米
保护地线要能够 承受浪涌电流
EMC测试概述
• ESD简介
EMC测试概述
• EFT简介
连辅助 设备与 端接 容性卡钳距参考地 100mm,轮流卡每根电缆
谢谢大家!
作者:游青春 2012年11月
浪涌防护元器件使用
• d 、通流容量 通流容量也称通流量,是指在规定的条 件(规定的时间间隔和次数,施加标准的 冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的 最大脉冲(峰值)电流值。 • 其他
浪涌防护元器件使用
• • • • • • • • 1.2 压敏电阻的优缺点及其应用 a 、优点: 通流容量大 动作响应快 无续流 b 、缺点 极间电容大 TVS大家都有用过,TSS较GDT克服了动作时间 慢的缺点,此文中不再介绍。
浪涌防护元器件使用
• 1.2 气体放电管的优缺点及其应用 • a 、优点: • 极间绝缘电阻大 • 极间电容小 • 泄放暂态过电流能力强
浪涌防护元器件使用
• b 、缺点: • 时延—导致残压大 • 续流—导致无法直接应用于大部分电压端 口 • C 、应用: • 用于浪涌防护最前级; • 单独用于共模防护; • 与其他防护器件串联应用;
浪涌防护元器件使用
• 浪涌防护器件小结 1、GDT、TSS同为开关型器件,均存在续流问题; 2、MOV、TVS同为钳位型器件,客服了续流问题, 但通流量较开关型器件要小; 3、GDT动作时间为uS级,MOV动作时间为nS级均 较慢;TSS、TVS客服了动作时间,为nS级器件; 4、MOV(使用次数限制)的失效模式以短路为主, 所以在应用回流中需加入短路保护型器件; 5、以上浪涌保护器件均为过压型保护器件,过流型 现AC产品未涉及,不介绍。
脉冲 群信 号源
EUT与发生器 或卡钳之间 的电源线或 信号线长度 小于1米
参考地平面的每 个边要超出 EUT100mm并与 大地相连
EUT与参考地平 面之间的距离 大于100mm
浪涌测试原理
• 测试波形介绍 • 耦合/去耦网络的选择
测试波形介绍
• 1.2/50uS(8/20uS)组合波介绍: 1、开路电压波形参数(1.2/50uS):
EMC测试概述
• EMC测试包含EMI与EMS两部分
电磁兼容测试EMC
干扰发射EMI
敏
感
度EMS
RE
CE
Flicker
RS
SURGE
DIP
Harmonic
CS
ESD
EFT
PMS
EMC测试概述
• RE&RS测试简介
高度扫描天线杆
天线
转台上的受试件
金属地板
EMC测试概述
• CE测试简介
EMC测试概述
浪涌防护设计介绍
• 浪涌防护设计介绍(个人看法) 1、“标准”资料,GBT 17626.5,ITU K系列建议, 主要对波形参数、内阻、耦合方式进行了解; 2、“测试”技术了解,主要对差、共模,正、负极 性等情况下的“回流路径” 进行了解; 3、根据不同的试验等级,结合实际电路进行浪涌防 护方式(泄放或隔离或结合)、元器件等的选择; 4、根据浪涌进入PCB区域电压高低、电流大小、所 通过的路径进合理的间距、线宽、PCB布局、布 线设计;
浪涌防护元器件使用
• 浪涌防护原理 1、泄放;(典型应用端口:电源口) 2、隔离;(典型应用端口:网口)
浪涌防护元器件使用
• 浪涌保护器的型号、原理介绍 1、气体放电管(GDT)的参数与应用
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浪涌防护元器件使用
• 1.1主要技术参数 • a、直流放电电压 在上升陡度低于100V/s的电压作用下,放 电管开始放电的平均电压值称为其直流放 电电压。由于放电的分散性,所以,直流 放电电压是一个数值范围。 选择时应大于 电路工作电压120%;
耦合/去耦网络的选择
• 耦合/去耦网络的选择 1、对于交直流电源线端口
耦合/去耦网络的选择
• 交/直流电源端口电容耦合试验配置(差模)
耦合/去耦网络的选择
• 交/直流电源端口电容耦合试验配置(共模)
浪涌防护元器件使用
• 浪涌防护原理 • 浪涌保护器的型号、原理介绍 • 浪涌保护电路及案例分析 (因现产品主要涉及到过压保护,这只介绍 压性保护器件,过流型保护器件不介绍)
浪涌防护元器件使用
• b、冲击放电电压 在具有规定上升陡度的暂态电压脉冲作 用下,放电管开始放电的电压值称为其冲 击放电电压。 放电管的响应时间或动作时延与电压脉 冲的上升陡度有关,对于不同的上升陡度, 放电管的冲击放电电压是不同的 。
浪涌防护元器件使用
• C、冲击耐受电流 将放电管通过规定波形和规定次数的脉 冲电流,使其直流放电电压和绝缘电阻不 会发生明显变化的最大值电流峰值称为管 子的冲击耐受电流。 d、其他参数
测试波形介绍
• 2、短路电流波形参数(8/20uS):
测试波形介绍
• 10/700uS(5/320uS) 波形介绍: 1、开路电压波形为10/700uS;
测试波形介绍
• 2、短路电流波形参数(5/320uS):
测试波形介绍
• 浪涌测试波形的应用场景(对于CE认证) 1、根据我司现产品,电源端口采用1.2/50uS (8/20uS)组合波; 2、网口采用10/700uS(5/320uS)组合波进行 试验; 3、试验前需对电缆类型、是否存在电源供电、 是否屏蔽等进行说明;(以便选择耦合/去耦 网络CDN);