三相四线制配电箱配电造成电脑usb口工作异常

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USB应用中的电磁兼容保护设计
USB应用中的电磁兼容保护设计
  USB端口对PC外设的发展起到了革命性的推动作用,并且正变得越来越流行,比如在采集测量数据或在机器上安装软件更新等应用中就非常常见。作为用于数据传输的一种总线系统,只要有移动设备连着的地方就有它的身影。虽然在日常生活中使用的连接器看起来非常结实,但USB应用开发人员仍然必须重视这些接口的保护。
  在Intel公司的“高速USB平台设计指南”中,甚至提高了考虑USB端口易感性因素的重要性。Intel建议用电流补偿型扼流圈抑制EMI,再用其它元件防止静电放电(ESD)。电子设备经常会遭受静电放电。静电放电脉冲电压可能高达30kV,因此对所有类型的集成电路来说都是非常危险的。目前有些IC对静电放电来说是“安全的”,但这种安全性只是对一小部分潜在威胁来说是有保证的。日常操作表明:额外保护是必不可少的。只有采取外部保护措施才能开发出整块电路板不受静电放电影响以及高度可靠的产品来。专门的抑制措施同样也是必需的。无线联网的电子设备如今是遍地开花,它们的数量正在与日俱增。
  使自己的产品不受辐射干扰的影响非常重要。只有考虑了预期的干扰形式,才能在设计中及时集成必要的抑制元件,进而缩短开发周期。我们知道,自身产品的辐射型干扰也必须处于某个电平之下。这可以通过EMC测试实验室进行很精确的评估。如果产品没有通过这种测试,那么立马返工的成本将超过抑制元件成本的好几倍。
  实际的抗干扰能力
  在提到干扰对USB的影响时,差分模式数据传输与简单的同轴电缆相比具有很大的优势。在感性干扰效应(磁场)情况下,导线的绞合可以弥补干扰效应。鉴于每根双绞线的部分电感的对称性,干扰会彼此影响补偿效果。这种抗干扰效果在实际应用中会大打折扣。
  ●USB控制器的输入/输出不是完全对称的,因此USB信号显示出共模干扰。
  ●Layout与HF/EMC不兼容,寄生电容和缺少波阻匹配会产生共模干扰。
  ●电路设计(USB滤波器)不充分,滤波器影响信号质量,和/或插损太低。
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&&筑龙币+10
征能ES2000三相相位伏安表可以同时测量三路的电压,电流,功率,频率等参数。电流钳口:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0mA~20.0A,电压量程:0.00V~600V,有功功率量程:0.0W~12kW,更具有USB接口,可以上传数据。以下是测量三相四线制进线柜的实操案例。&要测量的进线柜现场图&&拿出ES2000三相相位伏安表,ES2000标准配件包括有:主机 1台,仪表箱1个,电流钳3把,测试线 4条(黄、绿、红、黑各1条),电池 6V镍氢电池组(内置),充电器 6V镍氢电池组充电器,说明书、保用证 1份,光盘1个。&&拿出ES2000三相相位伏安表&&按图接线钳住线&&电压黄色对应黄色(A相),电压绿色对应绿色(B相),电压红色对应红色(C相),黑色对就黑色(零线)&&CT1电流钳:钳住A相(黄色),CT2电流钳:钳住B相(绿色),CT3电流钳:钳住C相(红色)&&与ES2000三相相位伏安表对应的颜色插头插好&&按红色的POWER开机键直接显示出三相的电压,与电流,U1:237V,U2:238V,U3:238V,I1:396mA,I2:1.15A,I3:419mA&&按MODE键显示出电压与电压,电流与电流,电流与电压的相位角是多少&&&按MODE键显示出功率与功率因率分别是多少&&再按MODE键显示出相序是正相序还是逆相序,此时的相序是正相序。&&再按MODE键显示出每个相的电压与电流的矢量图&&按红色的POWER键此时关机&&结束测量,收工&&&以上就是征能ES2000三相相位伏安表测量设备进线柜三相四线制电压电流相位功率的方法
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
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一款有过流过载短路保护功能的5V-USB充电器电路图
一款有过流过载短路保护功能的5V-USB充电器电路图
前几年,MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的充电器由于直接和220V高压相连,具有故障率较高,容易损坏的特点,特别是买到那些不成熟的产品后,真是苦不看言。最后,受学校老师委托,我们联系到了一款成熟量产的充电器套件,现在一同给广大电子爱好者分享。
&USB充电器套件,又名MP3/MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V 250mA(标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。
&本电路虽然元件少,但是还设计有过流过载短路保护功能。当负载过载或者短路时,Q1的集电极电流大增,而Q1的发射极电阻R1会产生较高的压降,这个过载或者短路产生的高电压会经过R3让Q2饱和导通,从而让Q1截止停止输出防止过载损坏。因此,改变R1的大小,可以改变负载能力,如果要求输出电流小,例如只需要输出5V100MA,可以将R1阻值改大。当然,如果需要输出5V500MA的话,就需要将R1适当改小。
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实用电工速算口诀
实用电工速算口诀
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
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USB Type-C,世界会围着它来转?
USB Type-C,世界会围着它来转?
  今年早些时候获得硅图像的晶格半导体,是在追求更高的分辨率和更快的帧速率解决方案,用于移动,消费电子和计算机的连接市场。
  为什么是USB Type-C
  以前配备MHL现在是superMHL技术-从硅图像Lattice介绍了星期一(八月三日)superMHL芯片的设计工作,在USB Type-C连接器。
USB Type-C
  据Lattice相关资料,其低功耗superMHL发射机和接收机芯片sii8630和sii9396 的配对是第一个superMHL USB Type-C的解决方案。它可以提供4 k 60帧/秒的视频。
  Lattice的策略是通过搭载的USB Type-C推动superMHL,其小型,可逆(正反可用)的连接器的增长是许多行业分析师的预期。Lattice的大赌注在USB Type-C&“alt模式”,允许视频。今天,只有三个连接标准批准视频交付使用Type-C alt模式,Raouf说。superMHL就是其中之一。其他的是DisplayPort 1.3和Thunderbolt 3。
superMHL、DisplayPort1.3和Thunderbolt 3的主要技术参数横向对比
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  USB Type-C研讨会亮点:
  1、为什么众多厂家纷纷涉足USB Type-C,USB Type-C是什么?
  2、USB Type-C能做些什么?能解决哪些痛点?与USB2.0相比有哪些优势?
  3、USB Type-C 的测试要点
  4、德州仪器USB Type-C解决方案介绍
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