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以太网端口保护需要智能化策略

时间:2021-07-25 00:26 点击次数:
  本文摘要:除了适合的器件爬到电距离和电气回头线间隙之外,较好的以太网端口设计实践中还必须过压和过流维护器件。算数出有印制电路板(PCB)的爬到电距离和电气间隙之后,我们必需为以太网I/O相连的两端都自由选择维护器件,即线路(RJ-45)外侧和驱动器(物理层或PHY)外侧。 以太网维护器件一般是多通道瞬态电压抑制器(TVS)二极管阵列,在各种维护技术中,这种阵列可以获取低于的箝位电压。 它们获取了各种各样的小形PCB,从用作单端口维护的单个器件到维护多条线路的多个器件。

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除了适合的器件爬到电距离和电气回头线间隙之外,较好的以太网端口设计实践中还必须过压和过流维护器件。算数出有印制电路板(PCB)的爬到电距离和电气间隙之后,我们必需为以太网I/O相连的两端都自由选择维护器件,即线路(RJ-45)外侧和驱动器(物理层或PHY)外侧。  以太网维护器件一般是多通道瞬态电压抑制器(TVS)二极管阵列,在各种维护技术中,这种阵列可以获取低于的箝位电压。

它们获取了各种各样的小形PCB,从用作单端口维护的单个器件到维护多条线路的多个器件。这些器件全部统合在一个PCB内,从而最大限度减少了对电路板的空间拒绝。  TVS二极管阵列在以下情况下用于:被维护的PHY电路必须较低箝位电压、典型值为0.4pF至5pF的较低电容以及0.1A至25A的低漏电流;必需对多条线路获取维护并且电路板空间受限时;由于各种威胁因素而经常出现瞬态电压时。  必需为以下四种主要的过压电气威胁自由选择具备适合特性的TVS二极管阵列:失火引发的浪涌、静电静电(ESD)、电较慢瞬变(EFT)和电缆静电事件(CDE)。

较低电容在这些器件中特别是在最重要,它可以防止信号杂讯,特别是在吉比特以太网电路中。  TVS二极管阵列必需相连在一起,以保证需要充份地诱导这些威胁因素。

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根据实际情况,它们不应尽量附近电气威胁的转入点,同时将完全相同的地参照作为要维护的PHY。  威胁诱导有可能必须考虑到其他的设计因素,比如用于保险丝,将电源线旁路电容短路(附近PHY电源输出插槽),以保证构建长时间的电源滤波。不应根据IEC或其他涉及标准对PCB原型展开测试,以检验PCB布局否具备适合的爬到电距离和电气间隙。这在经常出现电力故障和浪涌情况时,有助避免电弧构成,并使TVS二极管阵列需要有效地诱导这些事件的再次发生。

  爬到电距离和PCB走线间隙  为了避免以太网PCB上经常出现介电穿透和火花,线路外侧和地应设置充足的爬到电距离和走线间隙。爬到电距离是两个导电部件之间或者一个导电部件与设备的边界面之间沿绝缘体表面所测出的最短路径。  充足的爬到电距离可以避免漏电起痕,该过程不会在绝缘材料表面产生局部波动的部分传导通路,从而在绝缘表面或附近产生静电。  漏电起痕的程度各不相同两大因素:PCB材料的比较漏电起痕指数(CTI)以及诸如高度、湿度和污染物等环境因素。

CTI指标获取了在标准测试时由于漏电起痕引发故障的电压的数值。


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