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[集成电路]PCB Layout爬电距离、电气间

PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定 爬电距离的确定: 首先需要确定绝缘的种类: 基本绝缘:一次电路与保护地 工作绝缘 ① :一次电路内部;二次电路内部 工作绝缘 ② :输入部分(输入继电器之前)内部,二次电路与保护地 加强绝缘:一次电路与二次电路;输入部分与一次电路;充电板输出与内部线路 再查看线路,确定线路之间的电压差 最后,从下表中查出对应的爬电距离

[传感技术]2021年深圳市家居环境器具等6类产品质量监督抽查结果

  2022年7月20日,深圳市市场监督管理局网站通告2021年深圳市家居环境器具等6类产品质量监督抽查结果。本次抽查产品为家居环境器具,厨房器具,插头插座、开关、电线组件,手机,台灯,儿童小家电,共抽查了深圳市235家受检单位的423批次产品,发现不合格产品56批次。其中,生产领域抽查了24家受检单位的41批次产品,发现不合格产品4批次;流通领域(实体店)抽查了91家受检单位的230批次产品,发现不合格产品10批次;流通领域(网络交易平台)抽查120家受检单位的152批次产品,发现不合格产品

[电源管理]如何确定电路板Layout爬电距离、电气间隙?

品慧电子讯一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保

[电源管理]PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定

一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,

[电源管理]安规之电气间距和爬电距离

本文从安规距离基本定义入手,解析了IEC60950、GB4943-2011标准中的爬电距离和电气间隙的查询方法并描述了工作电压测试规范,最后针对实测电压波形图进行了分析与计算。从理论解析到实例分析,一步到位让你轻松了解开关电源的安规间距。基本概念在IEC60950、GB4943-2011标准中,规定了不同电压等级需要的最小安全距离,而安全距离又包括电气间距和爬电距离两种。对于开关电源主要需要保证最小安全距离的地方有以下两个方面:1、一次侧电路对外壳(保护地)的安全距离;2、一次侧电路对二次侧电路之间的安全距离。电气间隙电气间隙是两个导

[集成电路]PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定

PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定 爬电距离的确定: 首先需要确定绝缘的种类: 基本绝缘:一次电路与保护地 工作绝缘 ① :一次电路内部;二次电路内部 工作绝缘 ② :输入部分(输入继电器之前)内部,二次电路与保护地 加强绝缘:一次电路与二次电路;输入部分与一次电路;充电板输出与内部线路 再查看线路,确定线路之间的电压差 最后,从下表中查出对应的爬电距离

[电路保护]如何设置陶瓷高压电容的安全爬电距离呢?

品慧电子讯陶瓷高压电容器的脚距或螺距应该怎么设置才属于安全爬电距离呢?在今天的文章中,我们将会就这一问题展开简要的分析和介绍,大家一起来看看吧。高压电容作为一种必不可少的保护元件,在电子产品以及通讯领域方面的应用比较多一些,而陶瓷高压电容则多见于变电领域。那么,这种陶瓷高压电容器的脚距或螺距应该怎么设置才属于安全爬电距离呢?在今天的文章中,我们将会就这一问题展开简要的分析和介绍,大家一起来看看吧。相信各位工程师们都非常了解的一点是,在高压状态下,陶瓷高压电容器周围的空气也是可以导电的,因此在

[PCB设计]PCB Layout 爬电距离与电气间隙的确定方法

本文主要介绍的是在PCB设计中爬电距离与电气间隙的确定方法。有兴趣的工程师朋友们可以来看看,同时欢迎大家给出不同的建议!爬电距离的确定:首先需要确定绝缘的种类:基本绝缘:一次电路与保护地工作绝缘 ① :一次电路内部;二次电路内部工作绝缘 ② :输入部分(输入继电器之前)内部,二次电路与保护地加强绝缘:一次电路与二次电路;输入部分与一次电路;充电板输出与内部线路再查看线路,确定线路之间的电压差最后,从下表中查出对应的爬电距离表一:爬电距离表二:爬电距离(适用于基本绝缘、工作绝缘 ② 、加强绝缘)电气间隙的确

[通用技术]瑞萨上市可确保8mm长爬电距离且厚度削减40%的光电耦合器

产品特性: 封装厚度为2.3mm,较原产品的4引脚DIP(Dual Inline Package)封装削减了40%。 工作周围温度最高可达到115℃ 与4引脚DIP产品一样,确保了5000V(Vr.m.s)的绝缘耐压应用范围: 面向游戏机电源、手机充电器 OA/FA设备及家电产品等的各种电源瑞萨科技上市了可确保各种海外安全标准要求的“8mm长爬电距离”、而且采用小型薄型封装的光电耦合器“PS2381-1”。主要面向游戏机电源、手机充电器、以及OA/FA设备及家电产品等的各种电源。该光电耦合器采用4引脚LSOP(Long Small Outline Package