防护电路设计规范(华为内部资料)
<p>通信产品在应用的过程中,由于雷击等原因形成的过电压和过电流会对设备端口造成损害,因此应当设计相应的防护电路,各个端口根据其产品族类、网络地位、目标市场、应用环境、信号类型以及实现成本等多种因素的不同所对应的防护电路也不同,华为防护电路设计规范在电源口、信号口和天馈口的防护电路设计上给出了指导。</p><p> </p>
<p>华为防护电路设计规范 目录</p>
<p>前 言 6<br />
1 范围和简介 7<br />
1.1 范围 7<br />
1.2 简介 7<br />
1.3 关键词 7<br />
2 规范性引用文件 7<br />
3 术语和定义 8<br />
4 防雷电路中的元器件 8<br />
4.1 气体放电管 8<br />
4.2 压敏电阻 9<br />
4.3 电压钳位型瞬态抑制二极管(TVS) 10<br />
4.4 电压开关型瞬态抑制二极管(TSS) 11<br />
4.5 正温度系数热敏电阻(PTC) 11<br />
4.6 保险管、熔断器、空气开关 12<br />
4.7 电感、电阻、导线 13<br />
4.8 变压器、光耦、继电器 14<br />
5 端口防护概述 15<br />
5.1 电源防雷器的安装 16<br />
5.1.1 串联式防雷器 16<br />
5.1.2 并联式防雷器 16<br />
5.2 信号防雷器的接地 18<br />
5.3 天馈防雷器的接地 19<br />
5.4 防雷器正确安装的例子 19<br />
6 电源口防雷电路设计 20<br />
6.1 交流电源口防雷电路设计 20<br />
6.1.1 交流电源口防雷电路 20<br />
6.1.2 交流电源口防雷电路变型 22<br />
6.2 直流电源口防雷电路设计 23<br />
6.2.1 直流电源口防雷电路 23<br />
6.2.2 直流电源口防雷电路变型 24<br />
7 信号口防雷电路设计 25<br />
7.1 E1口防雷电路 26<br />
7.1.1 室外走线E1口防雷电路 26<br />
7.1.2 室内走线E1口防雷电路 27<br />
7.2 网口防雷电路 31<br />
7.2.1 室外走线网口防雷电路 31<br />
7.2.2 室内走线网口防雷电路 32<br />
7.3 E3/T3口防雷电路 36<br />
7.4 串行通信口防雷电路 36<br />
7.4.1 RS232口防雷电路 36<br />
7.4.2 RS422&RS485口防雷电路 37<br />
7.4.3 V.35接口防雷电路 39<br />
7.5 用户口防雷电路 39<br />
7.5.1 模拟用户口(Z口)防雷电路 40<br />
7.5.2 数字用户口(U接口)防雷电路 41<br />
7.5.3 ADSL口防雷电路 43<br />
7.5.4 VDSL口防雷电路 44<br />
7.5.5 G.SHDSL口防雷电路 45<br />
7.6 并柜口防雷电路 46<br />
7.7 其他信号端口的防护 47<br />
8 天馈口防雷电路设计 47<br />
8.1 不带馈电的天馈口防雷电路设计 47<br />
8.2 带馈电的天馈口防雷电路设计 48<br />
9 PCB设计 50<br />
10 附录A:雷电参数简介 51<br />
10.1 雷暴日 51<br />
10.2 雷电流波形 51<br />
10.3 雷电流陡度 52<br />
10.4 雷电波频谱分析 52<br />
11 附录B:常见测试波形允许容差 52<br />
11.1 1.2/50us冲击电压波 52<br />
11.2 8/20us冲击电流波 52<br />
11.3 10/700us冲击电压波 53<br />
11.4 1.2/50us(8/20us)混合波 53<br />
12 附录C:冲击电流实验方法 54<br />
13 附录D:低压配电系统简介 55<br />
13.1 TN配电系统 55<br />
13.2 TT配电系统 57<br />
13.3 IT配电系统 58<br />
13.4 与配电系统有关的接地故障 59<br />
14 参考文献 60</p>
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<p><a href="https://download.eeworld.com.cn/detail/tyw/601093" target="_blank">https://download.eeworld.com.cn/detail/tyw/601093</a></p>
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