电磁干扰和瞬时电压峰值抑制的军事标准要求(编辑修改稿)内容摘要:
全性 ,如图 1中 Vbus所示。 这样,瞬态电压抑制功能就与 EMI滤波器的敏感度功能相似:它们都保护负载设备免于源自配电总线的干扰。 四、电磁干扰和瞬态电压抑制标准 全世界的不同组织 颁布 的 诸 多标准都提到了电磁干扰和瞬态电压抑制。 对于电磁兼容,这些标准包括美国军事部的 MILSTD461 EMI/EMC标准, 国内航空的 RTCA DO160D标准 以及 英国国防应用部 门 的 DEF STAN5941 标准 .关于 瞬态电压和总线特性的标准 则 包括MILSTD704, MILSTD1275, DO160和 DEF STAN615。 根据应用于电磁兼容和瞬态电压抑制的多种标准,我们完全有理由相信无论在 什么 情况下 ,只要满足 最为严格的 标准,就可 实现对于 电源系统的设计。 这种“一旦设计, 全球 应用”的方式可 将 开发成本的回收 最大化 ,同时 也可 虑及 设计能满足 更大 范围内的 终端 应用。 例如,一个输入 电压 总线特性满足 MILSTD704A规格 的设计, 通常 能满足 至 MILSTD704E标准 的所有要求。 五、典型 智能 电磁干扰 /瞬态电压抑制系统 图 1 中的 动态 结构图展示了瞬态电压抑制和电磁干扰滤波的智能系统的基础。 系统每个阶段的设计中必须考虑不同标准的特殊要求。 图 2 展示了图 1 中 的 功能块是如何在典型电源 系统中工作的。 瞬态电压抑制功能采用一线性调节功能,这种线性调节功能在输入电压超过某特定值时, 会切入 电路。 当线性调节器工作时,瞬态电压抑制电路的输出被钳制在 某一特定 值, 输入电压和钳制电压之间的差额在线性调节器的一系列传递元件的传输中 减小。 图 瞬态 保护和电磁干扰滤波器智能方案结构图 假设 源极电源为恒值,线性调节器 较高 的耗散 会 限制输入瞬态电压的持续时间,且 该瞬态电压 会受到 瞬态保护模块 的 阻挡。 为了保证瞬态保护模块的安全,要么在时间和振幅上限制输入电压 ,要么 停止 负载。 瞬态电压规格中特定 的 性能要求规定了瞬态线性调节器的型号和额定功率。 瞬态电压保护电路前端的吸收元件保护电路免于短时、有限能量尖峰的破坏。 吸收电压必须足够低 从而充分避免因 高压尖峰 所引起的破坏 ,但不允许太低以至于长时。电磁干扰和瞬时电压峰值抑制的军事标准要求(编辑修改稿)
相关推荐
做代理登录 后假死现象大大减少 突破限制 实现 WAP 包月卡无线上网 仅供学习交流,请在 24 小时内还原系统,并切实遵循电信运营规则。 经过前阵子的一段 WAP 无线上网的封杀风波,可以看出移动老大终于发威了。 移动生气了,后果很严重。 结果在 06 年开始进行了系统升级。 很多 WAP 包月卡都无法在本本上使用了。 很多时候老是能连上。 但是一输入网址就出现下载网页的那种形式。 要么干脆是
* * * * Enter your choice: 2 * * * 滥哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪馁 选择第二项《收货永久性订货单程序》,录入供应商编号后回车到收货号,录入已经粘贴好的收货号。 STGOR110 收 取 永 续 订 单 界 面 日期 : 04081998 定单号 : 供 应 商 : 20209 姓名 : 武汉市康日食品商行 (F5)
响,鼠标移不动,行话叫“死机”。 这时只有拿出最后一招,按下复位开关 (旁边有“ Reset”字样 ),就可重新启动电脑,再次进入系统。 :指示电脑的运行状态。 当电脑从软盘或硬盘读取数据时,软驱指示灯和硬盘指示灯会分别闪烁。 记住,当软驱指示灯还在闪烁的时候,不要忙着取软盘出来,否则很容易伤害软盘。 开机和关机 说了那么多,最后让我们动动手吧,试试打开电脑和关闭电脑。 开机: ,显示器亮了起来
将连接 EUT的周边电缆逐一取下﹐看干扰的噪声是否降低或消失。 (说明) 若取下某一电缆而干扰的频率减小或甚而消失﹐则可知此电缆已成为天线将机板内的噪声辐射出来。 事实上﹐仔细分析造成 EMI 的关键﹐我们可以用一个很简单的模式来表示。 任何 EMI的
,其分散性好,价格低廉,但导电性较差,用作电磁屏蔽是较为理想的材 料。 3 电磁屏蔽涂料的开发应用 美国军方早在 20 世纪 60年代就将银系导电涂料用作电磁屏蔽材料。 银系涂料性能稳定,屏蔽效果极佳 ( 可达 65dB 以上 ) ,但由于其成本太高,只能适合于某些特定的场合;镍系涂料价格适中,屏蔽效果好,抗氧化能力比铜强,因而成为当前欧美等国电磁屏蔽用涂料的主流。 其涂层厚度为 50 ~ 70
( 1)模拟式电子电压表 (峰值型、均值型、有效值型 )的工作原理和应用; ( 2) DVM的主要技术性能; ( 3)逐次逼近比较 式、双积分式等基本 A/D转换器的工作原理。 难点: ( 1)模拟式电子电压表 (峰值型、均值型、有效值型 )的工作原理和应用; ( 2)逐次逼近比较式、双积分式等基本 A/D转换器的工作原理。 (五)频率和时间的测量 教学内容 ( 1) 概述; (