資料介紹
電子設(shè)備無處不在并迅速發(fā)展,其電路越來越敏感,這些電路在訪問電氣基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)嚴(yán)重依賴前端保護(hù),這些電路可能具有也可能沒有針對(duì)電壓浪涌和瞬變的最新保護(hù)。這些瞬變可能是雷擊、開關(guān)或類似電壓浪涌事件的結(jié)果,這些事件可能會(huì)導(dǎo)致過壓和過流事件,從而損壞或以其他方式降低敏感電子設(shè)備的性能。電子設(shè)備無處不在并迅速發(fā)展,其電路越來越敏感,這些電路在訪問電氣基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)嚴(yán)重依賴前端保護(hù),這些電路可能具有也可能沒有針對(duì)電壓浪涌和瞬變的最新保護(hù)。這些瞬變可能是雷擊、開關(guān)或類似電壓浪涌事件的結(jié)果,這些事件可能會(huì)導(dǎo)致過壓和過流事件,從而損壞或以其他方式降低敏感電子設(shè)備的性能。現(xiàn)有的低成本浪涌保護(hù)技術(shù),例如氣體放電管 (GDT) 和金屬氧化物變阻器 (MOV),可以轉(zhuǎn)移或限制浪涌能量,從而防止其到達(dá)受保護(hù)設(shè)備。每個(gè)都有其各自的優(yōu)勢,但是這兩種設(shè)備在它們發(fā)生故障之前可以處理的瞬態(tài)數(shù)量都有限制。此外,GDT 可能無法完全切斷電流,而 MOV 可能會(huì)在多次瞬態(tài)事件激活后因熱失控而發(fā)生故障。現(xiàn)有的低成本浪涌保護(hù)技術(shù),例如氣體放電管 (GDT) 和金屬氧化物變阻器 (MOV),可以轉(zhuǎn)移或限制浪涌能量,從而防止其到達(dá)受保護(hù)設(shè)備。每個(gè)都有其各自的優(yōu)勢,但是這兩種設(shè)備在它們發(fā)生故障之前可以處理的瞬態(tài)數(shù)量都有限制。此外,GDT 可能無法完全切斷電流,而 MOV 可能會(huì)在多次瞬態(tài)事件激活后因熱失控而發(fā)生故障。為了充分發(fā)揮 GDT 和 MOV 的優(yōu)勢,同時(shí)彌補(bǔ)它們的不足,混合技術(shù)組件出現(xiàn)在單個(gè)集成設(shè)備中,對(duì)于給定的浪涌保護(hù)級(jí)別,其物理尺寸相對(duì)較小。雖然集成組件的互補(bǔ)性提高了兩者的性能并延長了它們的使用壽命,但要有效,需要仔細(xì)匹配 GDT 和 MOV 元件。如果實(shí)施得當(dāng),這些 IsoMOV? 混合浪涌保護(hù)器對(duì)于確保符合 IEC/UL62368-1 的合規(guī)性特別有用,IEC/UL62368-1 是信息技術(shù)和音頻/視頻設(shè)備的基于危害的標(biāo)準(zhǔn)。為了充分發(fā)揮 GDT 和 MOV 的優(yōu)勢,同時(shí)彌補(bǔ)它們的不足,混合技術(shù)組件出現(xiàn)在單個(gè)集成設(shè)備中,對(duì)于給定的浪涌保護(hù)級(jí)別,其物理尺寸相對(duì)較小。雖然集成組件的互補(bǔ)性提高了兩者的性能并延長了它們的使用壽命,但要有效,需要仔細(xì)匹配 GDT 和 MOV 元件。如果實(shí)施得當(dāng),這些 IsoMOV? 混合浪涌保護(hù)器對(duì)于確保符合 IEC/UL62368-1 的合規(guī)性特別有用,IEC/UL62368-1 是信息技術(shù)和音頻/視頻設(shè)備的基于危害的標(biāo)準(zhǔn)。本文簡要討論了 GDT 和 MOV 電涌保護(hù)器的工作原理,然后研究了本文簡要討論了 GDT 和 MOV 電涌保護(hù)器的工作原理,然后研究了BournsBourns的真實(shí) IsoMOV 混合保護(hù)器示例的特性。它最后展示了如何實(shí)施 IsoMOV 技術(shù)以滿足 IEC/UL62368-1 的要求。的真實(shí) IsoMOV 混合保護(hù)器示例的特性。它最后展示了如何實(shí)施 IsoMOV 技術(shù)以滿足 IEC/UL62368-1 的要求。SPD 是如何工作的?SPD 是如何工作的?浪涌保護(hù)組件以兩種方式之一運(yùn)行 - 它們可以作為開關(guān)運(yùn)行,將浪涌轉(zhuǎn)移到地面(有時(shí)稱為撬棍),或者它們可以通過吸收和消散瞬態(tài)電壓將最大電壓鉗位到降低的水平來限制浪涌電壓活力。浪涌保護(hù)組件以兩種方式之一運(yùn)行 - 它們可以作為開關(guān)運(yùn)行,將浪涌轉(zhuǎn)移到地面(有時(shí)稱為撬棍),或者它們可以通過吸收和消散瞬態(tài)電壓將最大電壓鉗位到降低的水平來限制浪涌電壓活力。GDT 是撬棍限制器的一個(gè)例子。它由惰性氣體(如氬氣)中的火花隙組成,并連接在電源線上。如果電壓電平低于 GDT 擊穿電壓,則器件基本上處于高阻抗“關(guān)斷”狀態(tài)。如果瞬變使電壓電平增加到 GDT 的擊穿電壓以上,則 GDT 進(jìn)入導(dǎo)通或“導(dǎo)通”狀態(tài)(圖 1)。GDT 是撬棍限制器的一個(gè)例子。它由惰性氣體(如氬氣)中的火花隙組成,并連接在電源線上。如果電壓電平低于 GDT 擊穿電壓,則器件基本上處于高阻抗“關(guān)斷”狀態(tài)。如果瞬變使電壓電平增加到 GDT 的擊穿電壓以上,則 GDT 進(jìn)入導(dǎo)通或“導(dǎo)通”狀態(tài)(圖 1)。圖 1:顯示的是觸發(fā) GDT 的電壓和電流波形。一旦超過擊穿電壓,電壓就會(huì)下降到 10 伏左右,電流會(huì)顯著增加。(圖片來源:伯恩斯)圖 1:顯示的是觸發(fā) GDT 的電壓和電流波形。一旦超過擊穿電壓,電壓就會(huì)下降到 10 伏左右,電流會(huì)顯著增加。
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