靜電放電干擾是如何引起的
發布時間:2017/6/22 21:18:34 訪問次數:693
靜電放電干擾是如何引起的
1.案例描述
某產品是一通信轉換器,其中M25P40-VMN6PB一端的通信線連接器使用金屬外殼的RJ-笱連接器,進行M25P40-VMN6PB標準的靜電放電測試時,需要對RJ-笱頭的金屬外殼進行接觸放電,放電等級根據該產品的產品標準為±6kⅤ。當在該RJ-笱頭上進行接觸放電測試時,發現該轉換器通信出錯,具體表現是傳輸的數據出錯。
該產品的部分原理圖如圖5。⒉所示。
在檢查PCB后,發現原理圖中U2的媧、腳與U5的4、1腳及U4的⒛腳的互連信號線有較長的傳輸距離,而且由于PCB是四層板,因此該線在表層走線,試驗中,在該四條信號線上分別并聯上111F(經過測試,該電容對信號質量的影響在接受范圍內)的旁路電容后,靜電放電測試順利通過,無任何通信錯誤出現。
靜電放電干擾是如何引起的
1.案例描述
某產品是一通信轉換器,其中M25P40-VMN6PB一端的通信線連接器使用金屬外殼的RJ-笱連接器,進行M25P40-VMN6PB標準的靜電放電測試時,需要對RJ-笱頭的金屬外殼進行接觸放電,放電等級根據該產品的產品標準為±6kⅤ。當在該RJ-笱頭上進行接觸放電測試時,發現該轉換器通信出錯,具體表現是傳輸的數據出錯。
該產品的部分原理圖如圖5。⒉所示。
在檢查PCB后,發現原理圖中U2的媧、腳與U5的4、1腳及U4的⒛腳的互連信號線有較長的傳輸距離,而且由于PCB是四層板,因此該線在表層走線,試驗中,在該四條信號線上分別并聯上111F(經過測試,該電容對信號質量的影響在接受范圍內)的旁路電容后,靜電放電測試順利通過,無任何通信錯誤出現。
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