其他eft干扰抑制措施
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以上这些对策措施主要是在eft注入端口及外壳和接口上采取相应的抑制措施。除了这些外部抑制措施,提高被测设备内部电路的抗干扰能力也是非常必要的,此外主要针对eft干扰抑制特点提出几个设计要点:
1.对pcb引出的模拟信号传输端口建议数字化或采用平衡传输或变压器隔离。
2.对pcb引出的数字信号建议采用光耦隔离或变压器隔离或直接换光纤传输。
3.对模拟电路,对称平衡放大器比单极性放大器具有更强的共模干扰抑制能力。
4.对数字电路,所有的未使用的输入端口与地或电源连接,不可悬空。
5.对智能芯片,电平触发比边沿触发抵抗脉冲干扰的能力强得多。
6.与外部连接的接口,带选通功能的接口芯片比不带的具有更强的抗干扰能力。
7.对有cpu的智能电路在软件中加入抗干扰指令并采用“看门狗电路”是必要的。
8.任何时候都不要让外部信号没有经过接口芯片隔离直接进出cpu。
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压敏电阻的选择
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1.阀值电压选择:从抑制瞬变干扰的角度出发,压敏电阻要尽量降低到接近被保护电路的工作电压;从提高元件寿命来看,又要拉开两者差距。
一般折中的选取方案为:对交流工作电路,压敏电阻阀值电压值为工作电压的2.2倍;对直流工作电流,压敏电阻阀值电压值为工作电压的1.5倍。
对交流220v的低电压供电系统,压敏电阻宜选择470v阀值电压的规格。
2.通流量的选取:在实际应用中,压敏电阻所需吸收的浪涌电流应小于压敏电阻的通流量,以提高其可靠性。
对同一应用场合,当通流量增加一倍,压敏电阻寿命也至少同步增加一倍。
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