合适传感选择和静电放电改进

发布时间:2020-12-21 阅读量:1321 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网

如何选择合适的传感器,在平时使用测试测量设备时,由于测试测量设备的直接电压,电流输入值有限,在测试中,常常会使用到传感器,而对于传感器的选择,就成了面临的首要问题,在平时,一般我们只会在意传感器的量程大小是否满足测试需要。


合适传感选择和静电放电改进


传感器的量程与被测信号是否匹配,例如测800A的电流信号,选择1000A的传感器,但是传感器转出的信号也要量程,是最重要的指标,也恰恰是最容易出问题的地方,一般我们选择的时候,都会关注适应仪器本身的量程。以50A功率板卡为例,最小量程为1A,目前测试仪器的最小显示数值为量程的1.5%,也就是低于15mA以下的数值无法显示,传感器变比为1:1000,1A电流对应传感输出1mA,即15A以下电流都无法显示。所以此时使用配备5A板卡较为合适,因为5A板卡最小量程为10mA,0.15mA以上的的传感器输出电流数值都可以显示。


静电放电问题的具体分析(1)、通话中断:造成通话中断的主要原因是静电放电对手机内部的射频电路和/或基带电路造成影响,造成了通信信噪比的下降,信号同步出现问题,从而造成通话中断。  结构设计不合理也可能导致通话中断。静电放电试验中需要使用较大面积的金属材质的水平耦合板,手机与水平耦合板之间仅放置一个厚度为0.5 mm的绝缘垫。当天线或者大面积的金属部件距离这个水平耦合板距离过近时,可能产生相互耦合,导致移动电话机实际能达到的灵敏度大大下降,进行静电试验时通话更容易中断,严重时即使不施加静电干扰移动电话机都无法保持通话。


(2)、自动关机或重启:基带电路的复位电路受到静电的干扰导致手机误关机或重启。(3)、手机失效或损坏:静电放电过程中高电压和高电流导致器件的热失效或者绝缘击穿。也可能受到静电放电过程中的强电磁场影响导致器件暂时失效。(4)、软件故障:静电干扰信号被当作有用信号被处理,导致操作系统误响应。


合适传感选择和静电放电改进


在设计方案上考虑静电放电问题,尽量选择静电敏感度等级高的器件; 器件与静电源隔离; 减少回路面积(面积越大,所包含的场流量越大,其感应电流越大)。具体的措施可能包括:走线越短越好;电源与地越接近越好;存在多组电源和地时,以格子方式连接;太长的 信号线或电源线必须与地线交错布置;信号线越靠近地线越好;所有的组件越近越好;同一特性器件越近越好; 接地平面设计:尽量在PCB上使用完整的地平面;PCB接地面积越大越好;不要有大的缺口; PCB的接地线需要低阻抗且要有良好的隔离; 电源、地布局在板中间比在四周好; 在电源和地之间放置高频旁路电容; 保护静电敏感的元器件。


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