<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

    AV无码久久久久不卡蜜桃| 亚洲韩国—中文字幕| 久久久久亚洲av无码专区导航| 亚洲AV综合色区无码一区爱AV | 色综合久久精品中文字幕首页| 无码人妻丰满熟妇精品区| 日韩三级中文字幕| 亚洲性无码一区二区三区| 无码国产69精品久久久久网站| 久久中文精品无码中文字幕| 中文字幕亚洲码在线| 日本中文一区二区三区亚洲| 中文成人无码精品久久久不卡| 最近高清中文在线国语字幕5| 国产麻豆天美果冻无码视频| 国产办公室秘书无码精品99| 中文无码喷潮在线播放| 精品爆乳一区二区三区无码av| 亚洲国产精品无码久久久不卡| 亚洲av午夜国产精品无码中文字| 亚洲最大激情中文字幕| 亚洲日韩精品无码一区二区三区| 亚洲中文字幕视频国产| 狠狠精品久久久无码中文字幕| avtt亚洲一区中文字幕| 无码人妻精品中文字幕| 少妇无码一区二区二三区| 久久久久久国产精品无码下载| 精品久久久久久久久久中文字幕| 色噜噜狠狠成人中文综合| 中文字字幕在线一本通| 亚洲精品无码成人片在线观看 | 亚洲国产精品无码中文字| 亚洲欧美日韩中文久久| 无码专区久久综合久中文字幕| 亚洲AV无码乱码在线观看性色扶| 免费A级毛片无码鲁大师| 亚洲国产91精品无码专区| 免费无码又爽又黄又刺激网站| 亚洲国产精品无码一线岛国| 无码一区二区三区免费|