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传导加X电容 能改善多少,安规电容X并联多几个能延长输入端的原件寿命吗能延长电容的寿命

来源:整理 时间:2023-10-29 12:12:40 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,安规电容X并联多几个能延长输入端的原件寿命吗能延长电容的寿命

电容并联多少和延长输入端的原件寿命无关,和延长电容的寿命也无关。
你好!这个不行吧,X电容是有容量要求的,你并联多,电路工作点被破坏了,要延长寿命从质量下手打字不易,采纳哦!

安规电容X并联多几个能延长输入端的原件寿命吗能延长电容的寿命

2,求助开关电源传导的问题

传导超标有如下解决办法:1,低频段超标一版加X电容可以解决2.中品段超标,增大共模电感。这个是在不改变原来设计的情况下,如果高频段,那需要看总体设计,包括PCB布板,变压器设计等等因素

求助开关电源传导的问题

3,配备无功补偿240Kvar请问这台变压器可以承受多大的电流多少

500KVA的额定电流是722A,有无功补偿负荷的功率因数能够达到0.93左右。500X0.93=465KW,在使用中由于负荷的负载是很少满载运行的,所以不能以功率来参考,平常注意多观察电流值你更加清楚可以带多少KW的电机,只要长期工作电流在722A以下就行啦,另外提醒变压器都具有一定的过载能力。400KVA的变压器的额定电流是577A
如果不在用电端进行补偿的情况下,一般情况下按总容量的30%进行补偿,如果还在用电端进行补偿的情况下,按总容量的15%进行补偿,第一种情况补75kvar,第二种情况补40kvar即可.
变压器能承受多大的设备是按工作电流说的,和功率因数不是一回事。500KVA的变压器的额定工作电流为1000A(标牌上有),变压器承受的总电流不能超过1000A。

配备无功补偿240Kvar请问这台变压器可以承受多大的电流多少

4,在反激开关电源中X电容怎样选择

1.X电容容量的选择受到放电时间的限制,根据安规要求,断电后输入端口电压放电到安全电压峰值42.4V的时间不超过1S,可根据下面的经验公式估算:设Cx为所有X电容的总和。Cx<1/(2.2×R1),其中R1为放电电阻其阻值一般选60~100K。2.X电容的选择还要考虑耐压能力(按额定电压的0.6降额):由于X电容靠近电源线输入端,所以必须具备承受瞬时高电压(高达1200V)的能力。3.对同样材质的电容器,容量越小,频率特性越好。电容器典型的频率特性是:随着频率的增加,电容总的等效容抗减小,但当频率增加到某一值时,容抗却反而开始增加。假设把这一频率定义为电容容抗的转折频率,则电容容量越小,转折频率越高—即频率特性越好。因此,为得到相同的电容量,可采用将若干小容量电容并联的方式,这样可提高电容的高频特性。

5,磷铜产品电镀先加镍底再镀银为什么会被磁铁吸住麻烦大家帮我看下

磁铁有个重要的物理性质就是--传导。镍是磁传导的优良物质!
镀了镍当然有磁性了。
银太薄所以会被磁铁吸住。镍和银都是金属,如磁铁放在桌子下,桌子上放一块小铁,它还是有磁性的。不对吗?
磁性材料主要是指由过度元素铁,钴,镍极其合金等能够直接或见解产生磁性的物质. 磁性材料从材质和结构上讲,分为“金属及合金磁性材料”和“铁氧体磁性材料”两大类,铁氧体磁性材料又分为多晶结构和单晶结构材料。 从应用功能上讲,磁性材料分为:软磁材料、永磁材料、磁记录-矩磁材料、旋磁材料等等种类。软磁材料、永磁材料、磁记录-矩磁材料中既有金属材料又有铁氧体材料;而旋磁材料和高频软磁材料就只能是铁氧体材料了,因为金属在高频和微波频率下将产生巨大的涡流效应,导致金属磁性材料无法使用,而铁氧体的电阻率非常高,将有效的克服这一问题、得到广泛应用。 磁性材料从形态上讲。包括粉体材料、液体材料、块体材料 、薄膜材料等。 磁性材料的应用很广泛,可用于电声、电信、电表、电机中,还可作记忆元件、微波元件等。可用于记录语言、音乐、图像信息的磁带、计算机的磁性存储设备、乘客乘车的凭证和票价结算的磁性卡等。

6,什么是X电容和Y电容它们在电路中分别起到什么作用

在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。

7,为什么加Y电容可以改善EMC

测试失败: 这个传导测试主要是测试连接公共电网如电的设备,主要是测试电源部分通过AC线传导到电网的骚扰大小的一个评定,所以传导不合格与电源是有莫大的关系的。另外,也不排除马达部分或者其它MCU部分的一些骚扰,通过公共地、电源回路经过接电的电源,然后对外产生一些非电源本身的骚扰。进而得知,这个传导测试不合格,主要分为两部分考虑。一是研究这个电源本身是否合格。二是在电源合格的情况下,与这个电源连接的受电部分是否会产生骚扰,以传导的方式经过电源导致不合格。 另外,我想知道,你的这个吸尘器的电源是内置还是外置的?是否有内置电池?如果是外置的一般来说就只是测试一个充电模式,这样的话主要就是电源的问题了。如果,还有内置电池的话,那就说明还有一个Charge部分的电路需要考虑。以你描述的现象来看的话,作简单如下:1、传导KHz~KHz不合格一般就经验来讲主要是差模回路部分的骚扰。2、传导超出限值3dB,不知道这个是PK、P、A?无论是哪一个,其实都只是超标一点点,一般来说调调滤波器就可以搞定。如果是PK值的话,可以要求读P值。3、因为,是家电类产品所以安规有要求初次级必须是两颗Y电容串联,又因为这个Y电容对传导骚扰测试非常敏感,其Y电容值的大小随温度影响很大,所以,你要排除此颗电源温升高不高,对此Y电容的容值大小而导致的不合格的因素排除。4、另外,这个GB.1这个标准,除了传导测试,不知道骚扰功率是否合格?如果骚扰功率合格,只是传导不合格的话,那么基本上没有大问题。如果传导超标一点点,而骚扰功率超标很多的话,那么就要从严对待。建议改善方案:1、在现有电源板子上,如有X电容就加大它的容值。2、在现有电源板子上,如有差模电感就加大它的感量。3、如果,你的板子上即没有X电容、又没有例如工字电感等的差模抑制器件的话,就添加一颗容值约为0.22uf的X电容在保险后面的L与N线之间。4、最后,依据你板子上的滤波器酌情调节一些参数值看看效果,一般就3dB来说问题不大。最后,我不知道你的产品具体是什么样子的,还有传导测试数据的曲线包络是什么样子,电路的架构是啥样的,如有更多的信息那就更好的一起研究讨论了!如果上述的一些调节还不行的话,我们再讨论、讨论。 查看原帖>>这真的很难一下子说明白最好上硬之城看看吧。

8,什么是X电容Y电容

在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
其实区别就在于他们的接法,作用没有本质上的区别。用简单的话来说就是下面两点。1、区别是x电容不接地线,y电容一定有接地线。2、多数x电容是四四方方的,y电容是圆片瓷介。 更具体就如下:x和y电容都是安规电容,区别是x电容接在输入线两端用来消除差模干扰,y电容接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰。x电容采用塑封的方形高压cbb电容,cbb电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对开关电源的影响。y电容---常采用高压瓷片的。y型电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几nf。一般地,y电容应连接到噪声干扰较大的导线上。y1属于双绝缘y电容,用于跨接一二次侧.y2则属于基本单绝缘y电容,用于跨接一次侧对保护大地即fg线。x电容和y电容统称为安规电容,安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压:x电容底下又分为x1, x2, x3,主要差别在于:a. x1耐高压大于2.5 kv, 小于等于4 kv;b. x2耐高压小于等于2.5 kv;c. x3耐高压小于等于1.2 kv;y电容底下又分为y1, y2, y3,y4, 主要差别在于:a. y1耐高压大于8 kv;b. y2耐高压大于5 kv;c. y3耐高压 n/a;d. y4耐高压大于2.5 kv;

9,谁知道谐波滤波器的的原理和内部构造

滤波器的原理丢掉不想要的,捡起想要的信号。 高通滤波器用于干扰频率比信号频率低的场合,如在一些靠近电源线的敏感信号线上滤除电源谐波造成的干扰。   ●带通滤波器用于信号频率仅占较窄带宽的场合,如通信接收机的天线端口上要安装带通滤波器,仅允许通信信号通过。   ●带阻滤波器用于干扰频率带宽较窄,而信号频率较宽的场合,如距离大功率电台很近的电缆端口处要安装带阻频率等于电台发射频率的带阻滤波器。   不同结构的滤波电路主要有两点不同:   1.电路中的滤波器件越多,则滤波器阻带的衰减越大,滤波器通带与阻带之间的过渡带越短。   2.不同结构的滤波电路适合于不同的源阻抗和负载阻抗,它们的关系应遵循阻抗失配原则。但要注意的是,实际电路的阻抗很难估算,特别是在高频时(电磁干扰问题往往发生在高频),由于电路寄生参数的影响,电路的阻抗变化很大,而且电路的阻抗往往还与电路的工作状态有关,再加上电路阻抗在不同的频率上也不一样。因此,在实际中,哪一种滤波器有效主要靠试验的结果确定。 4 滤波器的基本原理   滤波器是由电感和电容组成的低通滤波电路所构成,它允许有用信号的电流通过,对频率较高的干扰信号则有较大的衰减。由于干扰信号有差模和共模两种,因此滤波器要对这两种干扰都具有衰减作用。其基本原理有三种:   A)利用电容通高频隔低频的特性,将火线、零线高频干扰电流导入地线(共模),或将火线高频干扰电流导入零线(差模);   B)利用电感线圈的阻抗特性,将高频干扰电流反射回干扰源;   C)利用干扰抑制铁氧体可将一定频段的干扰信号吸收转化为热量的特性,针对某干扰信号的频段选择合适的干扰抑制铁氧体磁环、磁珠直接套在需要滤波的电缆上即可 5 电源滤波器高频插入损耗的重要性   尽管各种电磁兼容标准中关于传导发射的限制仅到30MHz(旧军标到50MHz,新军标到10MHz),但是对传导发射的抑制绝不能忽略高频的影响。因为,电源线上高频传导电流会导致辐射,使设备的辐射发射超标。另外,瞬态脉冲敏感度试验中的试验波形往往包含了很高的频率成份,如果不滤除这些高频干扰,也会导致设备的敏感度试验失败。   电源线滤波器的高频特性差的主要原因有两个,一个是内部寄生参数造成的空间耦合,另一个是滤波器件的不理想性。因此,改善高频特性的方法也是从这两个方面着手。   内部结构:滤波器的连线要按照电路结构向一个方向布置,在空间允许的条件下,电感与电容之间保持一定的距离,必要时,可设置一些隔离板,减小空间耦合。   电感:按照前面所介绍的方法控制电感的寄生电容。必要时,使用多个电感串联的方式。   差模滤波电容:电容的引线要尽量短。要理解这个要求的含义:电容与需要滤波的导线(火线和零线)之间的连线尽量短。如果滤波器安装在线路板上,线路板上的走线也会等效成电容的引线。这时,要注意保证时机的电容引线最短。   共模电容:电容的引线要尽量短。对这个要求的理解和注意事项同差模电容相同。但是,滤波器的共模高频滤波特性主要靠共模电容保证,并且共模干扰的频率一般较高,因此共模滤波电容的高频特性更加重要。使用三端电容可以明显改善高频滤波效果。但是要注意三端电容的正确使用方法。即,要使接地线尽量短,而其它两根线的长短对效果几乎没有影响。必要时可以使用穿心电容,这时,滤波器本身的性能可以维持到1GHz以上。   特别提示:当设备的辐射发射在某个频率上不满足标准的要求时,不要忘记检查电源线在这个频率上的共模传导发射,辐射发射很可能是由这个共模发射电流引起的。 6 滤波器的选择   根据干扰源的特性、频率范围、电压和阻抗等参数及负载特性的要求,适当选择滤波器,一般考虑:其一,要求电磁干扰滤波器在相应工作频段范围内,能满足负载要求的衰减特性,若一种滤波器衰减量不能满足要求时,则可采用多级联,可以获得比单级更高的衰减,不同的滤波器级联,可以获得在宽频带内良好衰减特性。其二,要满足负载电路工作频率和需抑制频率的要求,如果要抑制的频率和有用信号频率非常接近时,则需要频率特性非常陡峭的滤波器,才能满足把抑制的干扰频率滤掉,只允许通过有用频率信号的要求。其三,在所要求的频率上,滤波器的阻抗必须与它连接干扰源阻抗和负载阻抗相失配,如果负载是高阻抗,则滤波器的输出阻抗应为低阻;如果电源或干扰源阻抗是低阻抗,则滤波器的输入阻抗应为高阻;如果电源阻抗或干扰源阻抗是未知的或者是在一个很大的范围内变化,很难得到稳定的滤波特性,为了获得滤波器具有良好的比较稳定的滤波特性,可以在滤波器输入和输出端,同时并接一个固定电阻。其四,滤波器必须具有一定耐压能力,要根据电源和干扰源的额定电压来选择滤波器,使它具有足够高的额定电压,以保证在所有预期工作的条件下都能可靠地工作,能够经受输入瞬时高压的冲击。其五,滤波器允许通过应与电路中连续运行的额定电流一致。额定电流高了,会加大滤波器的体积和重量;额定电流低了,又会降低滤波器的可靠性,其六,滤波器应具有足够的机械强度,结构简单、重量轻、体积小、安装方便、安全可靠。 7 滤波器的使用   为了提高电源的品质、电路的线性、减少各种杂波和非线性失真干扰和谐波干扰等均使用滤波器。对武器系统来讲,使用滤波器的场所有:其一,除总配电系统和分配电系统上设置电源滤波器外,进入设备的电源均要安装滤波器,最好使用线至线滤波器,而不使用线至地滤波器。其二,对脉冲干扰和瞬变干扰敏感的设备,使用隔离变压器供电时,应在负端加装滤波器。其三,对含电爆装置的武器系统供电时,应加滤波器。必要时,电爆装置的引线也要加装滤波器。其四、各分系统或设备之间的接口处,应有滤波器抑制干扰,确保兼容。其五,设备和分系统的控制信号,其输入和输出端均应加滤波器或旁路电容器。

10,单片机抗干扰问题

电子电路的干扰要尽量在源头解决,在控制端采取的抗干扰措施是被动的、迫不得已的,也是必须的。单片机在强干扰环境中工作必须采取其他抗干扰措施,如用光电隔离强电与弱电系统,针对干扰源的性质采取屏蔽等其他电磁隔离手段。既然是非常重要的控制,就必须采取其他硬件手段确保单片机失控时不会产生错误的结果。就像看门狗不依赖CPU一样的道理。
数字电路、单片机的抗干扰设计 在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可 能成为干扰源。 (2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传 播路径是通过导线的传导和空间的辐射。 (3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:a/d、d/a变换器,单片机,数字ic, 弱信号放大器等。 抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的 抗干扰性能。 (类似于传染病的预防)1 抑制干扰源 抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优 先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。 减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。 抑制干扰源的常用措施如下: (1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加 续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。 (2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是rc串联电路,电阻一般选几k 到几十k,电容选0.01uf),减小电火花影响。 (3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。 (4)电路板上每个ic要并接一个0.01μf~0.1μf高频电容,以减小ic对电源的 影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电容的等效串联电阻,会影响滤波效果。 (5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。 (6)可控硅两端并接rc抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能会把可控硅击穿的)。 按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。 所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和 有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大, 要特别注意处理。所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。 一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。2 切断干扰传播路径的常用措施如下: (1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感, 要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用100ω电阻代替磁珠。 (2)如果单片机的i/o口用来控制电机等噪声器件,在i/o口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。 控制电机等噪声器件,在i/o口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。 (3)注意晶振布线。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。此措施可解决许多疑难问题。 (4)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源 (如电机,继电器)与敏感元件(如单片机)远离。 (5)用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后在一点接于电源地。a/d、d/a芯片布线也以此为原则,厂家分配a/d、d/a芯片 引脚排列时已考虑此要求。 (6)单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小相互干扰。 大功率器件尽可能放在电路板边缘。 (7)在单片机i/o口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件 如磁珠、磁环、电源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。3 提高敏感器件的抗干扰性能 提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声 的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。 提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下: (1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。 (2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。 (3)对于单片机闲置的i/o口,不要悬空,要接地或接电源。其它ic的闲置 端在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源。 (4)对单片机使用电源监控及看门狗电路,如:imp809,imp706,imp813,x25043,x25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。 (5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字 电路。 (6)ic器件尽量直接焊在电路板上,少用ic座。我先说说我在这方面的经验:软件方面: 1、我习惯于将不用的代码空间全清成“0”,因为这等效于nop,可在程序跑飞时归位; 2、在跳转指令前加几个nop,目的同1; 3、在无硬件watchdog时可采用软件模拟watchdog,以监测程序的运行; 4、涉及处理外部器件参数调整或设置时,为防止外部器件因受干扰而出错可定时将参数重新发送一遍,这样可使外部器件尽快恢复正确; 5、通讯中的抗干扰,可加数据校验位,可采取3取2或5取3策略; 6、在有通讯线时,如i^2c、三线制等,实际中我们发现将data线、clk线、inh线常态置为高,其抗干扰效果要好过置为低。硬件方面: 1、地线、电源线的部线肯定重要了! 2、线路的去偶; 3、数、模地的分开; 4、每个数字元件在地与电源之间都要104电容; 5、在有继电器的应用场合,尤其是大电流时,防继电器触点火花对电路的干扰,可在继电器线圈间并一104和二极管,在触点和常开端间接472电容,效果不错! 6、为防i/o口的串扰,可将i/o口隔离,方法有二极管隔离、门电路隔离、光偶隔离、电磁隔离等; 7、当然多层板的抗干扰肯定好过单面板,但成本却高了几倍。 8、选择一个抗干扰能力强的器件比之任何方法都有效,我想这点应该最重要。因为器件天生的不足是很难用外部方法去弥补的,但往往抗干扰能力强的就贵些,抗干扰能力差的就便宜,正如台湾的东东便宜但性能却大打折扣一样!主要看各位的应用场合. 印制电路板(pc8)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,pgb的密度越来越高。pcb设计的好坏对抗干扰能力影响很大.因此,在进行pcb设计时.必须遵守pcb设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。
文章TAG:传导加X电容传导电容改善

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    电路分析 日期:2024-04-10

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