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EsDA工控單板
EPC6450-AWI/EPC1107-LI/EPC3568系列工控板
MPC-ZC1迷你工控主板
Cortex?-A5,拖拽式開發,40pin擴展引腳
2.5寸工控單板
EPC-6Y2C-L網絡控制器
Cortex?-A7,800MHz,8路串口,數字音頻
IoT-6Y2C-L物聯網關控制器
Cortex?-A7,800MHz,8路串口,支持藍牙
EPC-6G2C-L網絡控制器
Cortex?-A7,528MHz,8路串口,數字音頻
IoT-6G2C-L物聯網關控制器
Cortex?-A7,528MHz,8路串口,支持藍牙
3.5寸工控單板
IoT7000A-LI物聯網網關控制器
Cortex?-A7,雙MiniPCIe接口支持無線模塊擴展
IoT-9608I-L網絡控制器
Cortex?-A8,800MHz,6種無線通訊方式
EPC-9600I-L工控主板
Cortex?-A8,800Mhz
IoT9000A-LI工控主板
Cortex?-A9,強勁編解碼,專注多媒體
IoT9100A-LI工業IoT網絡控制器Cortex?-A9,1GHz
SX-3568系列主板Cortex?-A55,雙核心GPU
MD-3568LI工控板Cortex?-A55,雙網口

為什么人手與電路板不能太親密?

圖1 人手與電路板不能太親密?

人手不能直接接觸或觸摸電路板是電子工程師的常識,這是為什么呢?

敏感DC-DC電源的反饋回路

以M3352工業級核心板(Cortex?-A8內核)為例進行測試(該核心板通過了電磁兼容工業4級試驗,包括靜電、浪涌、脈沖群、傳導騷擾等),在上電狀態下,工程師手指觸摸圖2所示黃色圈注位置,可誘發系統重啟現象。這是什么原因呢?

圖2 M3352工業級核心板

圖2黃色圈注區域(R80,C116,R79,R78)是系統主電源3.3V DC-DC的負反饋及補償網絡(FB部分),如圖3所示。

圖3 系統電源電路

人手觸摸(人體等效電阻等引入干擾)改變反饋回路特性(包括極點發生偏移),造成反饋回路震蕩,導致DC-DC輸出電壓不穩定。

DC-DC的輸出電壓不穩定,輕者導致系統重啟(DC-DC自動調低輸出電壓),嚴重時會燒壞電路板主芯片(DC-DC自動調高輸出電壓),因此主板帶電禁止觸摸。

圖4 主板帶電禁止觸摸
靜電的危害

不同的環境下,人體攜帶的靜電電壓從幾伏幾百伏到幾萬伏不等。人手接觸電子元器件(導體)會產生靜電放電,使器件損壞,降低可靠性;嚴重時,靜電放電造成器件擊穿,使產品直接報廢。

此外,靜電放電過程同時輻射出某種頻率下的無線電波,干擾周邊微處理器,造成應用程序運行紊亂,嚴重影響設備的正常工作。

圖5 注意靜電

因此在日常的生產、工作中需規范操作(包括正確佩戴靜電環);盡量避免人手直接接觸電子元器件,特別是在帶電狀態。

圖6 人體靜電
正確的拿電路板方式
1. 防靜電無繩手腕帶
圖7 防靜電無繩手腕帶

根據“電暈放電”效應和尖端放電原理,當聚積的電荷超過一定值時因電位差向空間放電,從而達到消除靜電的目的。特點:方便、可靠,流動崗位才允許佩戴。靜電耗散時間:小于0.5s;

2. 防靜電手腕帶
圖8 防靜電手腕帶

人體皮膚與手腕帶上的導靜電材料直接接觸,當手腕帶接地時,通過接地系統將人體運動產生的靜電迅速泄放。靜電泄放時間:小于0.1s;

3. 防靜電PU涂層手套
圖9 防靜電PU涂層手套

手背導電絲間距:10mm。

工業級Cortex?-A8核心板
圖10 M3352工業級核心板
  • 主頻800MHz,雙CAN、雙網口、6串口;
  • 工作溫度-40℃ ~ +85℃;
  • 電磁兼容達工業4級;
  • 雙系統架構設計;
  • 5年以上生命周期。
圖11 M3352評估套件
電磁兼容工業4級
  • 靜電放電抗擾度:空氣放電±15KV,接觸放電±8KV;
  • 電快速瞬變脈沖群:干擾頻率5KHz、100KHz,脈沖群時間300(1±20%)ms;
  • 雷擊(浪涌)抗擾度:2KV電容耦合與氣體放電管耦合,1次/分鐘;
  • 傳導騷擾抗擾度:3V電容耦合與氣體放電管耦合, 試驗頻率150KHz~ 80MHz。
雙系統架構設計

操作系統通常存儲于Flash中,Flash的頻繁擦寫易出現壞塊,產品的靜電干擾、意外掉電易引發操作系統丟失、文件系統損壞。M3352核心板在正常運行的系統外,冗余設計一處備份系統,在Flash正常存儲系統的區域出現壞塊情況下,備份系統自動啟動,確保產品依然能夠穩定工作。

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