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RS485總線節點的瞬態保護

作者: 時間:2012-04-12 來源:網絡 收藏
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  圖 4 TVS 二極管的 V-I 特性

  盡管高 ESD 額定值的收發器可以應對這種短期過應力,但一些較弱的組件會受益于浪涌額定電阻,其以串聯方式切換至收發器總線終端(請參見圖 3)。10Ω 到 20Ω 典型取值的電阻器可降低鉗位動作期間流向收發器的電流,從而最小化對其 ESD 單元的影響。

  除這些危險的電壓和電流電平以外,現實世界瞬態還帶來大量的寬帶噪聲。例如,ESD 脈沖的噪聲有大約 3 MHz 到 3 GHz 的頻譜。因此,除瞬態抑制外,我們還建議利用噪聲濾波和高頻布局方法來確保一個面對電磁干擾 (EMI) 時穩健的電路板設計。

  這些建議將幫助您完成這種設計。在您的電路設計之初就要考慮的方案包括:

  使用一個四層印刷電路板,其堆疊順序為:總線信號層、接地層、電源層和控制信號層。

  將接地層緊挨總線信號層放置,以建立阻抗跟蹤控制,并為返回電流提供低電感通路。

  將 TVS 二極管盡可能地靠近總線連接器放置,以防止瞬態滲入電路板電路。

  將旁路電容器 (10nF – 100nF) 盡可能地靠近電路板上的所有 IC 放置。

  利用多個過孔(每個終端至少 2 個)將瞬態抑制器和旁路電容與接地層連接。

  通過簡單的 R-C 低通濾波器將 EMI 濾波器應用于收發器的單端側。

  請注意,因為高頻電流沿最小電感通路傳導,所以大多數上述建議都以轉移通過低電感通路的高頻噪聲為目標。

  結論

  一些精密的瞬態抑制器二極管具備對 RS-485 網絡中所有都進行高效保護的能力。盡管有效的會增加初始設計的成本,但其可以防止未來實地運行故障、網絡停運以及可能出現的產品召回所帶來的高昂費用。


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關鍵詞: RS485 總線節點 瞬態保護

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