A kommunikációs vonal villámvédelme sorozatban van telepítve a PCB -re. Ezért a villámvédelmi eszközök kiválasztásakor gondoskodni kell arról, hogy a villámvédelmi eszközök védő szerepet játszhassanak, és ugyanakkor figyelembe kell venni a villámvédelmi eszközök és a kommunikációs vonalak megfelelő problémáját is. Ezért a villámvédelmi eszközök kiválasztásakor elsősorban a következő három pontot kell figyelembe venni:
1
Feszültségszintű probléma
2
Arányértékelési probléma
3
Eszköz telepítési problémái
A villámvédelem egyre fontosabbá válik a magasan integrált és kifinomult elektronikus berendezések és adatátvitel szempontjából. A Yint elektronikus eszközök átfogó villámvédelmi megoldásokat kínálhatnak. A különféle gyakorlati alkalmazások szemléltetése érdekében a tényleges védelmet három kategóriába sorolják:
Alapvető védelmi szint
Az IEC61644-1 (vázlat1997) szerint tervezték, a villámáram kiürítésére használják, és ez az első védelem szintje. Telepítve van a kábel belépési pontjára.
Átfogó védelmi szint
Az IEC61644-21 1. osztályának+2+3 osztálya szerint kifinomult átfogó védelemként közvetlenül a berendezésinformációs bemenet elülső részén lehet megtervezni (például a berendezés a kábel belépési pontjához közel van)
Finom védelmi szint
Elsősorban a túlfeszültség túlfeszültségének korlátozására használják. Az alapvető védelmi szinttől való távolságnak legalább 5 m -nek kell lennie, és közvetlenül a hozzáférési chip vagy az érzékeny eszközök, például a DSP és az ARM hozzáférési végén van kialakítva.
Kommunikációs vonal termékválasztási folyamat
A tényleges termékhasználat környezeti elemzése
A) A terméket szabadban helyezik el?
Lesz -e valamilyen felső bevezetés a felső végén?
1) Ha közvetlen bevezetés történik, akkor figyelembe kell venni a fizikai védelmet, a villámrudakat, az árnyékolt alvázot stb.
Feszültségszintű kiválasztás
B) A kommunikációs berendezések maximális működési feszültségének kiválasztását a kommunikáció működési feszültsége alapján határozzuk meg. A védelmi eszköz működési feszültségének nagyobbnak kell lennie, mint a berendezés kommunikációs vonalának működési feszültségének 1,2–1,414 -szerese.
2) Lásd a könyvben szereplő különféle típusú termékek műszaki paramétereit, beleértve a leállítási feszültséget, a szorítás feszültségét és a bontási feszültséget.
A sebességmegfelelő opciók
C) A kommunikációs vonalvilágítás védelmét a berendezés vonalán tervezték. A támogatott maximális átviteli sebességnek nagyobbnak kell lennie, mint a kommunikációs vonal átviteli sebessége. Ellenkező esetben kommunikációs megszakítást vagy a bit hibaarányának, a csomagveszteségnek és az adatveszteségnek a növekedését okozhatja, ami általában tükröződik az eszköz kapacitásában.
3) elsősorban a magas frekvenciájú áramkörökre vagy a magas sávszélességű berendezésekre utal. Kérjük, olvassa el ezt a könyvet a releváns műszaki paraméterek kiválasztásához.
megfelelő releváns szabványok A termékfelszereléshez
D) A kommunikációs termékek különböző országokban eltérő követelményekkel bírnak. Ezenkívül van egy releváns standard szint, amelyet a termék elérni akar.
4) Fontolja meg a TIA-968-A (FCC Part68), UL1950, UL1949, ITUK.21, Telcordia GR-974 és egyéb ipari szabványok. Kínai szabványok: 'A Kínai Népköztársaság kommunikációs iparági szabványa'.
Eszköz mérete és telepítési helye
E) Vegye figyelembe az eszköz méretét, függetlenül attól, hogy a PCB könnyen telepíthető-e, hogy a telepítési hely közel van-e hőforráshoz vagy más durva körülményekhez, függetlenül attól, hogy magas frekvenciájú rezgés szükséges, stb.
5) A termék általános szerkezeti elrendezését ennek megfelelően kell beállítani, hogy a legjobban megfeleljen a termék jellemzőinek.
feszültségszint kiválasztása
A védelmi eszköz legmagasabb működési feszültségének kiválasztását a kommunikációs vonalon az adatkommunikációs vonal működési feszültsége alapján határozzuk meg. Ez egy fontos paraméter a védelmi eszközök kiválasztásához, de a gyakorlati alkalmazásokban nincs közös szabvány. A védelmi eszköz működési feszültségének nagyobbnak kell lennie, mint a vonalkommunikációs feszültségnél. (Csatolva van az általánosan használt kommunikációs vonalak működési feszültsége, csak referenciaként, még mindig vannak különbségek a különböző chipgyártók között)
Kommunikációs vonaltípus
videokábel
RS422RS485
RS232
Ethernet a Coax felett
100m
Ethernet
Analóg telefonvonal/ADSL
2M digitális relé
XDSL
Ddnx 25/keret relé
ISDN
Minősített munka
Feszültség (v)
<6
<5
<12
<5
<5
<90
<5 vagy <12
<6
<6 vagy
<40 ~ 60
<40
Általános kamatláb BPS
2m
10m
100m
<2m
2m
8 méteres
2m
2m
Villámvédő készülék
Üzemi feszültség
6.5
6
18
6.5
6.5
180
<6,5 vagy 18
18
18 vagy 80 V
80
Interfész típus
BNC
ASP/SD
SD
RJ
RJ
RJ
BNC RJ45
ASP RJ45
ASP RJ45
RJ
Néhány belföldi szabvány
GB50057-1994
Tervezési kód az épületek villám védelméhez
GB50343-2004
Az elektronikus információs rendszerek villám védelmének műszaki előírásai
YD5098-2005
Tervezési előírások a villámvédelemhez és a kommunikációs irodák (állomások) alaptervezéséhez
YD/T1235.1/2002
Az alacsony feszültségű energiaelosztó rendszerek túlfeszültség-védelmezőire vonatkozó műszaki követelmények a kommunikációs irodákban (állomások)
YD/T1235.2/2002
A kommunikációs irodák (állomások) alacsony feszültségű energiaelosztó rendszereiben alkalmazott túlfeszültség-védekezők vizsgálati módszere
DL548-94
Villámvédelmi üzemeltetési és kezelési szabályok az energiarendszer kommunikációs állomásairól
GA173-2002
Számítógépes információs rendszer villámvédő biztonsági eszköz
GA267-2000
Biztonsági védelem specifikációja villám elektromágneses impulzusára a számítógépes információs rendszerekben
TB/T3074-2003
Villámú elektromágneses impulzus védelme a vasúti jelzőberendezések technikai feltételei
TB/T 2311-2002
Villámvédő vasúti elektronikus berendezésekhez
YD/T993-2006
Villámvédő műszaki követelmények és kísérleti módszerek a távközlési terminál berendezésekhez