<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > EMC安規 > 正文

    如何提升CAN總線浪涌防護?

    發布時間:2018-05-16 責任編輯:wenwei

    【導讀】CAN總線雖然有較強的抗干擾能力,但在實際應用中依舊會受到靜電以及浪涌的干擾,在CAN總線組網中我們應該如何提升總線的浪涌防護能力呢?其實并不難,這幾種器件讓你無憂。
     
    先了解幾種典型的瞬態騷擾。
     
    表1 幾種瞬態騷擾的比較
    如何提升CAN總線浪涌防護?
     
    從表中可知,浪涌的能量最高,過電流最大,因此危害性也是最大。對于浪涌防護,介紹以下三種器件。
     
    一、TVS
     
    如何提升CAN總線浪涌防護?21
    圖1 雙向TVS管特性圖
     
    1.反向截至電壓VRWM:TVS不導通的最高電壓;
    2.鉗位電壓VC:二極管導通通過一定電流時兩端的電壓,隨電流增大而增大;
    3.反向電流IR:VRWM電壓下的反向漏電流;
    4.擊穿電壓VBR:TVS管通過規定測試電流IT(通常為1mA)時的電壓,表示TVS管導通的標志電壓;
    5.峰值電流IPP:TVS管允許通過的10/1000μs或8/20μs波的最大峰值電流。超過這個電流可能造成永久性損壞。由于功率限制,擊穿電壓高的管子允許通過的峰值電流越小;
    6.CJ:TVS管的結電容比ESD器件大很多,單向的比雙向的大,結電容會影響TVS管的響應時間,用于通訊總線時會限制總線帶寬。
     
    選型考慮參數:VC、IPP、CJ
     
    二、氣體放電管
     
    直流擊穿電壓VDC:在放電管上施加100V/s上升斜率的電壓時,導致放電管擊穿的電壓值,這是放電管的標稱電壓值,該參數分散性較大;
    脈沖擊穿電壓VSI:在放電管上施加1kV/μs上升斜率的電壓時,導致放電管擊穿的電壓值。沖擊放電電流ID:分為8/20μs波和10/1000μs波沖擊放電電流兩種。
    選型考慮:VDC、ID。
     
    TVS管及氣體放電管等器件手冊中通常會給出兩種電流波的測試參數。8/20μs波和10/1000μs波,兩者的主要區別是持續時間及峰值電流,8/20μs峰值電流為kA級別,10/1000μs峰值電流為A級別。持續時間分別如圖2、圖3所示。
     
    如何提升CAN總線浪涌防護?
    圖2 8/20μs電流波
     
    如何提升CAN總線浪涌防護?
    圖3 10/1000μs電流波
     
    三、PTC電阻
     
    如何提升CAN總線浪涌防護?
     
    如何提升CAN總線浪涌防護?
    圖4 PTC電阻特性
     
    1.最大工作電壓VMAX:最高允許溫度下,PTC電阻能夠持續承受的最大電壓;
    2.保持電流Ihold:使PTC阻值穩定在工作點阻值時的電流;
    3.觸發電流Itrip:能夠使電阻阻值呈現階躍增加的最小電流;
    4.額定零功率電阻Rn:PTC在常溫下的初始電阻;
    5.開關溫度TC:阻值呈現階躍增加的溫度,此時阻值為最小阻值的2倍。
     
    選型考慮:Rn、Itrip、Ihold。
     
    四、抗浪涌一體化方案
     
    如何提升CAN總線浪涌防護?
     
    如何提升CAN總線浪涌防護?
    圖5 浪涌測試電路
     
    如何提升CAN總線浪涌防護?
     
    如何提升CAN總線浪涌防護?
    圖6 CTM1051(A)HP的EMC性能
     
    如何提升CAN總線浪涌防護?
    圖7 應用原理圖
     
    來源:ZLG致遠電子
     
     
    推薦閱讀:
     
    高性能慣性檢測解決方案 助力自主式機器應用
    淺述MEMS加速度傳感器的原理與構造
    魅族M15拆解:做工精致,壓感Home鍵采用中國芯
    繼電器和螺線管,我在機電產品設計中的有趣故事
    拆解華為保時捷設計快充無線充電器:憑啥能賣699?
    要采購繼電器么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    中文字幕在线无码一区| 亚洲va无码手机在线电影| Aⅴ精品无码无卡在线观看| 无码人妻丝袜在线视频| 中文字幕aⅴ人妻一区二区| 精品久久久久久无码中文字幕一区| 中文字幕丰满乱子无码视频| 91在线中文字幕| 中文字幕丰满伦子无码 | 久久精品中文字幕无码绿巨人| 精品久久久久久无码国产| 亚洲AV无码国产在丝袜线观看 | 精品高潮呻吟99av无码视频| 天堂网在线最新版www中文网| 亚洲精品无码久久久久AV麻豆| 久久久久久亚洲Av无码精品专口| 亚洲午夜国产精品无码| 国产亚洲大尺度无码无码专线 | 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕| 亚洲中文字幕无码永久在线| 最近的中文字幕在线看视频 | 国产中文欧美日韩在线| 中文字幕一区二区人妻| 无码AV中文一区二区三区| 亚洲中文字幕久久精品无码APP| 亚洲精品无码av天堂| 亚洲午夜AV无码专区在线播放| 亚洲AV永久无码精品一区二区| 中文字幕在线无码一区| 综合国产在线观看无码| 中文字字幕在线一本通| 亚洲成人中文字幕| 亚洲乱码中文字幕手机在线| 国内精品人妻无码久久久影院导航 | 无码国产伦一区二区三区视频| 无码精品人妻一区二区三区漫画| 麻豆亚洲AV永久无码精品久久| 国产精品三级在线观看无码| 久久久久无码国产精品不卡| 亚洲成在人线在线播放无码| 7777久久亚洲中文字幕|