当前位置:首页 > 半导体 > ADI
[导读]飞机机身、机翼和机尾飞行控制系统、翼尖、尾翼顶端、发动机舱和起落架是最有可能被雷电击中的区域。

简介

喷气客机遭受雷击是常见现象,大约每1000飞行小时就会发生一次。DO-160G标准《机载设备的环境条件和试验程序》是航空电子硬件的环境测试标准。许多飞机制造商将DO-160G第22节“雷击感应瞬态敏感性”指定为关键系统(如导航、雷达、通信、发动机控制、热和空气控制等)的要求。飞机机身、机翼和机尾飞行控制系统、翼尖、尾翼顶端、发动机舱和起落架是最有可能被雷电击中的区域。

鲁棒的通信端口

现代航空器采用电传操纵系统进行飞行控制。电传操纵意味着飞控计算机输入或飞行员手动输入以电气方式传输到控制飞控执行器的伺服电机。这些飞控系统的通信接口可以在RS-485物理层上实现。飞机发动机管理控制的通信接口也可以利用RS-485物理层实现。飞机发动机上安装的全权数字式发动机控制(FADEC)系统负责监控温度、压力、燃油流量及其他参数。

本应用笔记介绍ADI公司用于军事及航空航天(MILA)电子设备的鲁棒RS-485收发器。ADM2795E-EP是一款3 V到5.5 V RS-485收发器,具有增强的鲁棒性,适用于传感器、飞控执行器和发动机控制,在MILA航空电子等恶劣应用环境中工作时可减少系统故障。

航空电子应用中通信接口的防雷保护

环境要求

雷电的间接影响

DO-160G第22节防雷标准模拟了直接雷击浪涌通过飞机机身产生的磁场在航空电子设备中引起的瞬态电压和电流。

表1显示对于波形3和波形4/波形1,商业飞机通常需要DO-160G第22节的1级到4级防雷保护。飞机设备划分为三类区域,每类区域都有相关的电磁兼容性(EMC)环境。最恶劣的EMC环境位于A类和B类区域,这是飞机中无环境控制的区域。

飞控电子设备位于A类和B类区域。这些区域的EMC环境恶劣,要求达到DO-160G第22节防雷级别3或级别4。

MILA环境的可靠性

ADI公司提供丰富的增强产品(EP)系列以支持军事、航空航天和防务应用。ADM2795E-EP是一款3 V到5.5 V RS-485收发器,具有增强的鲁棒性,适用于传感器、飞控执行器和发动机控制,在MILA航空电子等恶劣应用环境中工作时可减少系统故障。ADM2795E-EP具有如下重要特性:

• 支持防务和航空航天应用(AQEC标准认证)。

• 工作温度范围:-55℃至+125℃。

• 引线框:为减轻锡须问题,ADM2795E-EP采用镍/钯/金(NiPdAu)引线框表面处理。

• 生产:通过单处理流程基线制造的增强产品。

表1.DO-160G第22节针对商业飞机的典型防雷要求

航空电子应用中通信接口的防雷保护

具有增强DO-160G EMC鲁棒性的RS-485

ADM2795E-EP在RS-485总线引脚上集成了经过全面认证的DO-160G EMC保护,可提供第22节所述的防雷保护。ADM2795E-EP还提供第25节所述的±15 kV静电放电(ESD)气隙放电保护。对于第22节的防雷要求,ADM2795E-EP可防范波形3、波形4/波形1和波形5A:对GND2的测试,使用33 Ω或47 Ω限流电阻时可达到4级要求;对GND1的测试,隔离栅上可达到4级要求。

经认证的DO-160G EMC保护

表2详细列出了开路电压(VOC)和短路电流(ISC),这是DO-160G第22节雷击感应瞬态敏感性标准针对引脚注入测试的波形3、波形4/波形1和波形5A的规定。DO-160G 4级测试的峰值电流远大于标准工业浪涌IEC 61000-4-5峰值电流。DO-160G标准的波形形状和上升/下降时间显著长于IEC 61000-4-5标准的相关规定,如图2所示。DO-160G第22节防雷标准涉及的能量非常高,所以ADM2795E-EP使用了外部33 Ω或47 Ω的A引脚和B引脚总线限流电阻来进行相对于GND2的测试。除了ADM2795E-EP集成EMC保护电路以外,还需要这些电阻。但是,当相对于GND1进行测试时,无需限流电阻。ADM2795E-EP iCoupler隔离技术保护器件免受这些极端瞬变影响。

航空电子应用中通信接口的防雷保护

图2.DO-160G第22节波形1和波形5A及IEC61000-4-5浪涌波形

DO-160G ADM2795E-EP测试详情

对于RS-485总线侧(GND2)测试,A和B总线引脚上均额外增加一个33 Ω或47 Ω限流电阻。DO-160G第22节测试一次在一个引脚上执行;测试不是在共模下进行。表3和表4是ADM2795E-EP认证测试结果摘要。

表2.DO-160G第22节引脚注入级别4和级别3与IEC 61000-4-5雷击级别4和级别3的比较

航空电子应用中通信接口的防雷保护

表3.DO-160G第22节引脚注入级别4认证测试结果

航空电子应用中通信接口的防雷保护

表4.DO-160G第22节引脚注入级别3认证测试结果

航空电子应用中通信接口的防雷保护

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭