电子产品的浪涌(雷击)损坏机理
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雷击电子设备的途径可分为两种情况:
一种是高能雷电冲击波通过户外传输线路,设备间的连接线以及电力线侵入设备,使串接在线路中间或终端的电子设备遭到损害。
第二种是雷击大地或接地导体,引起局部瞬间地电位上升,12V2A开关电源,波及附近的电子设备,对设备产生冲击,损害其对地绝缘。
一般浪涌脉冲的上升时间较长,脉宽较宽,不含有较高的频率成分,多通过传导方式进入设备内部。
纵向(共模)冲击对设备平衡电路元部件的影响有:
损坏跨界在线与地间的元部件或其绝缘介质;击穿在线路和设备间起阻抗匹配作用的变压器匝间,层间或线对地绝缘等。
横向?(差模)冲击则同样可在电路中传输,12V2A开关电源厂家,损坏内部电路的电容,电感及耐冲击能力差的半导体器件。
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瞬态干扰抑制原理
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地线反弹问题:
线路的浪涌抑制器的作用是为浪涌能量提供一个向大地的通路。在实际使用中,一个常见的问题是没有注意控制这个通路的阻抗。
例如:发生一个电流强度为5KA的中等强度雷击,浪涌抑制器提供的泄放通路阻抗为0.5Ω(相当低)这时在负载上产生的电压为2500V!
解决的方法:是在安装浪涌抑制器时尽量减小泄放通路上的阻抗;并将各级浪涌抑制器的地分开。
当设备为多个部分组成时,可将设备各个部分等电位连接,并一点接地。
对设备可能承受脉冲电压的端口均加以脉冲保护。
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