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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

【硬件設計】嵌入式接口保護設計

氣體放電管是一種陶瓷或玻璃封裝的,內充低壓惰性氣體(氬氣或氖氣)的短路型保護器件,主要利用放電管兩金屬極板間的氣體放電實現保護,氣體放電管的原理圖符號詳見下圖1。

圖1 氣體放電管常見符號

氣體放電管的工作原理是氣體放電,當兩極間電壓足夠大時,極間氣體間隙將被擊穿,由原來的絕緣狀態轉化為導電狀態,類似短路。導電狀態下兩極間維持的電壓很低,一般在20~ 50V ,因此可以起到保護后級電路的效果。氣體放電管的主要指標有:響應時間、直流擊穿電壓、沖擊擊穿電壓、通流容量、絕緣電阻、極間電容、續流遮斷時間等。

圖2 氣體放電管工作原理

防雷電路的設計中,應注重氣體放電管的直流擊穿電壓、沖擊擊穿電壓、通流容量等參數值的選取。在普通交流線路上與其他保護器件配合使用的放電管,要求它在線路正常運行電壓及其允許的波動范圍內不能動作,則它的直流放電電壓應滿足: min(Ufdc)≥1.8UP。式中, Ufdc為直流擊穿電壓, min(Ufdc )表示直流擊穿電壓的最小值, UP為線路正常運行電壓的峰值。

圖3 防雷電路設計

氣體放電管主要可應用在交流電源口相線、中線的對地保護,直流電源的工作地和保護地線之間的保護;信號口線對地的保護,射頻信號饋線芯線對屏蔽層的保護。

氣體放電管的失效模式多數情況下為開路,因電路設計原因或其它因素導致放電管長期處于短路狀態而燒壞時,也可引起短路的失效模式。氣體放電管使用壽命相對較短,多次沖擊后性能會下降。因此由氣體放電管構成的防雷器長時間使用后存在維護及更換的問題。

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