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瑞薩
CPMG2UL 單核Cortex?-A55,1.0GHz,2路千兆,2路CAN FD
CPMG2L 雙核Cortex?-A55,1.2GHz,2路千兆,2路CAN FD
TI
M62xx 1.4GHz,3路CAN FD,2路千兆,9路串口
M6442 1.0GHz,5路TSN千兆網(wǎng)口,支持EtherCAT,GPMC
M65xx 1.1GHz,擴展18串口或6路千兆網(wǎng)口
M335x-T 800MHz,6串口,雙網(wǎng)口,雙CAN
A3352系列無線IoT核心板 800MHz,WiFi,藍牙,RFID
NXP
M6Y2C 800MHz,8串口,雙網(wǎng)口,大容量
A6G2C系列無線IoT核心板 528MHz,ZigBee,
Mifare,WiFi,藍牙
A6Y2C系列無線IoT核心板 800MHZ,8串口,WiFi,藍牙
M6G2C 528MHz,雙網(wǎng)口,8串口,雙CAN
M6708-T 雙核/四核,800MHz/1GHz,專注多媒體
瑞芯微
M3568 四核A55,2GHz,NPU,GPU,VPU
M1808 雙核A35,1.6GHz,AI核心板,3 TOPs NPU
M1126 四核A7,1.5GHz,2.0 TOPs NPU
先楫
MR6450/MR6750 15路串口,4路CAN FD,2路千兆
芯馳
MD9340/MD9350 真多核異構(gòu)A55+R5,1.6GHz,
2路千兆,4路CAN FD
MD9360 六核 Cortex?-A55,1.6GHz,2路千兆,4路CAN FD
君正
MX2000 1.2GHz,快速啟動,實時系統(tǒng)
Xilinx
M7015 雙核Cortex?-A9+FPGA,766MHz

【硬件設計】嵌入式接口保護設計

氣體放電管是一種陶瓷或玻璃封裝的,內(nèi)充低壓惰性氣體(氬氣或氖氣)的短路型保護器件,主要利用放電管兩金屬極板間的氣體放電實現(xiàn)保護,氣體放電管的原理圖符號詳見下圖1。

圖1 氣體放電管常見符號

氣體放電管的工作原理是氣體放電,當兩極間電壓足夠大時,極間氣體間隙將被擊穿,由原來的絕緣狀態(tài)轉(zhuǎn)化為導電狀態(tài),類似短路。導電狀態(tài)下兩極間維持的電壓很低,一般在20~ 50V ,因此可以起到保護后級電路的效果。氣體放電管的主要指標有:響應時間、直流擊穿電壓、沖擊擊穿電壓、通流容量、絕緣電阻、極間電容、續(xù)流遮斷時間等。

圖2 氣體放電管工作原理

防雷電路的設計中,應注重氣體放電管的直流擊穿電壓、沖擊擊穿電壓、通流容量等參數(shù)值的選取。在普通交流線路上與其他保護器件配合使用的放電管,要求它在線路正常運行電壓及其允許的波動范圍內(nèi)不能動作,則它的直流放電電壓應滿足: min(Ufdc)≥1.8UP。式中, Ufdc為直流擊穿電壓, min(Ufdc )表示直流擊穿電壓的最小值, UP為線路正常運行電壓的峰值。

圖3 防雷電路設計

氣體放電管主要可應用在交流電源口相線、中線的對地保護,直流電源的工作地和保護地線之間的保護;信號口線對地的保護,射頻信號饋線芯線對屏蔽層的保護。

氣體放電管的失效模式多數(shù)情況下為開路,因電路設計原因或其它因素導致放電管長期處于短路狀態(tài)而燒壞時,也可引起短路的失效模式。氣體放電管使用壽命相對較短,多次沖擊后性能會下降。因此由氣體放電管構(gòu)成的防雷器長時間使用后存在維護及更換的問題。