推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
详解户外LED驱动电源的防雷要求
户外照明在国内外众多的示范工程中得到广泛应用,基于其苛刻的使用环境,户外LED照明驱动电源在设计时必须要重点评估诸如因防水、高温、雷击等因素而引发的问题。本文将针对其中的防雷要求作重点讨论。 雷击是一种常见的自然现象,特别是在雨季尤为常见。其所带来的危害和损失全球每年以千亿美元来计。雷击分为直接雷和间接雷,间接雷主要包括传导雷和感应雷。由于直接雷所带来的能量冲击非常大,破坏力极强,一般电源是无法承受的。故本文要讨论的是指间接雷,包括传导雷和感应雷二种雷击类型。 雷击所形成的浪涌冲击是一种瞬态波,是一种瞬变干扰,可以是浪涌电压也可以是浪涌电流。沿着电源线或其它路径(传导雷)或通过电磁场(感应雷)而传送至电源线路。其波形特征是
[电源管理]
雅特生直流/直流电源转换器模块添加72个型号
雅特生科技(Artesyn)近日宣布该公司的ERM系列直流/直流电源转换器模块,添加72个全新型号。 新产品采用特别的设计,确保符合铁路电子系统的供电要求和安规标准。 新推出的每条产品线皆可提供10W和20W的额定输出功率,输出方面分为单双两种输出,单输出有5V、12V、15V和24V四种,而双输出则有+/-12V或+/-15V两种可供选择。 新产品适用于9V至36V(直流)、18V至75V(直流)或40V至160V(直流)的输入电压范围。 此系列ERM电源转换器模块,采用1英寸Í2英寸(25.4mmÍ50.8mm)的密封式DIP封装,而且即使不再另外添加三防漆涂层,也不会受户外天气变化的影响而损坏。 这系列电源转换器模块,可在摄
[半导体设计/制造]
电源系统中防雷原理与保护措施
雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种感应而引起。对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的巨大耦合能量。
雷电防护基本原理
雷电及其它强干扰对通信系统的致损及由此引起的后果是严重的,雷电防护将成为必需。雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝
[电源管理]
TL431低压差直流电源参数参考及工作点设置
TL431 作为一种精密稳压源,被大量应用在电子电路设计当中,由于拥有独特的动态抗阻,TL431也经常被作为稳压 二极管 来使用。稳压源在电路中的使用相当广泛,多数使用3个引脚构成,所以结构简单并且使用起来也比较方便。但是在只有较低电压电池供电时, 稳压电源 的供电需求有可能增加20%~40%的成本及体积。针对这种情况,本篇文章主要介绍了一种低压差稳压 直流电源 电路的设计方法,电路器件选用常规器件,成本低,并且具有很好的负载特性和电压稳定性。 电路工作原理 图1为低压层直流稳压电源电路原理图。该电路是由基准电压、电压放大和电流放大等3个环节组成。其中,基准电压由TL431产生,按图1中电路连接,当通过R0的电流在0.5~10
[电源管理]
直流电源EMI滤波器的设计
1 设计原则——满足最大阻抗失配 插入损耗要尽可能增大,即尽可能增大信号反射。设电源输出阻抗和与之端接滤波器输人阻抗分别为ZO和ZI,根据信号传输理论,当ZO≠ZI时,在滤波器输入端口会发生反射,反射系数 p=( ZO- ZI)/( ZO+ ZI) 显然,ZO与ZI相差越大,p便越大,端口产生反射越大,EMI信号就越难通过。所以,滤波器输入端口应与电源输出端口处于失配状态,使EMI信号产生反射。同理,滤波器输出端口应与负载处于失配状态,使EMI信号产生反射。即滤波器设什应遵循下列原则:源内阻是高阻,则滤波器输人阻抗就应该是低阻,反之亦然。 负载是高阻,则滤波器输出阻抗就应该是低阻,反之亦然。 对于EMI信号,电感是高阻,电容是
[电源管理]
直流电源管理子系统设计
与五年前相比,如今为 电子 系统提供和 控制 直流 电源 的 电源 管理子系统设计要复杂很多。设计师必须采用工作电压低于1V的IC,这些IC要消耗100A以上电流,并且具有GHz级的工作时钟频率。此外,这种子系统不仅包括电源设计,而且还包括需要专用IC才能实现的系统性功能。
系统观点对实现最优的电源管理子系统设计非常必要(图1)。首先,你必须选择电子系统的电源分配技术。目前主要有四种电源分配架构:集中式电源架构、分布式电源架构、中间 总线 架构和基于 电池 的电源分配架构。下面给出了这四种架构的特点。
1. 集中式电源架构:输入为一个交流电源电压,可输出一个到5个输出电压;通常对小型低功率系统来说性价比最高;大部分热量
[电源管理]
石油化工仪表系统的防雷设计分析
一、前 言 近年来,石油化工企业的规模、数量不断扩大、增加,仪表系统向网络化、智能化方向迅猛发展,而仪表设备普遍存在绝缘强度低、过电压和过电流耐受能力差、对电磁干扰敏感等弱点,一旦仪表设备受到直接雷击或其附近区域发生雷击,雷电过电压、过电流和脉冲电磁场会通过供电线、仪表信号线、电缆汇线槽、穿线管等途径到达仪表设备,威胁仪表设备的正常工作和安全运行。
如果防护不当,轻则使仪表设备工作失灵,重则使仪表设备永久性损坏,严重时还可能造成人员伤亡、生产事故。 因此,现代石油化工仪表系统的设计必须高度重视防雷的设计。 二、石油化工仪表系统防雷的回顾 国内目前在设计石油化工仪表系统时,基本上没有考虑防雷问题,但国外在这方面已经有了近2
[嵌入式]
通信直流电源输入防浪涌电路
一、过压浪涌测试方法
对于一些特定环境和用途的电子设备, 其供电电源中经常会有电压浪涌(本文所指浪涌均为过压浪涌),通讯设备过压涌浪主要有以下几种形式,具体参数如下:
为防止这些过压涌浪对后端用电设备的影响,在电源设计过程中必须对电源进行涌浪测试。
相关浪涌测试要求为:用电设备应经受五次过压浪涌,两次过压浪涌之间的时间间隔为1 min。
过压浪涌检测方法:首先用电设备在正常稳态电压下供电, 然后使用电设备输入电压增加到浪涌电压,最后输入电压恢复到正常稳态电压。过压浪涌后,电源及后端设备不应发生任何故障。
二、实际案例
某通信公司采用ACBEL出品的SV48-28-45
[电源管理]