资料介绍
电子设备无处不在并迅速发展,其电路越来越敏感,这些电路在访问电气基础设施时严重依赖前端保护,这些电路可能具有也可能没有针对电压浪涌和瞬变的最新保护。这些瞬变可能是雷击、开关或类似电压浪涌事件的结果,这些事件可能会导致过压和过流事件,从而损坏或以其他方式降低敏感电子设备的性能。电子设备无处不在并迅速发展,其电路越来越敏感,这些电路在访问电气基础设施时严重依赖前端保护,这些电路可能具有也可能没有针对电压浪涌和瞬变的最新保护。这些瞬变可能是雷击、开关或类似电压浪涌事件的结果,这些事件可能会导致过压和过流事件,从而损坏或以其他方式降低敏感电子设备的性能。现有的低成本浪涌保护技术,例如气体放电管 (GDT) 和金属氧化物变阻器 (MOV),可以转移或限制浪涌能量,从而防止其到达受保护设备。每个都有其各自的优势,但是这两种设备在它们发生故障之前可以处理的瞬态数量都有限制。此外,GDT 可能无法完全切断电流,而 MOV 可能会在多次瞬态事件激活后因热失控而发生故障。现有的低成本浪涌保护技术,例如气体放电管 (GDT) 和金属氧化物变阻器 (MOV),可以转移或限制浪涌能量,从而防止其到达受保护设备。每个都有其各自的优势,但是这两种设备在它们发生故障之前可以处理的瞬态数量都有限制。此外,GDT 可能无法完全切断电流,而 MOV 可能会在多次瞬态事件激活后因热失控而发生故障。为了充分发挥 GDT 和 MOV 的优势,同时弥补它们的不足,混合技术组件出现在单个集成设备中,对于给定的浪涌保护级别,其物理尺寸相对较小。虽然集成组件的互补性提高了两者的性能并延长了它们的使用寿命,但要有效,需要仔细匹配 GDT 和 MOV 元件。如果实施得当,这些 IsoMOV™ 混合浪涌保护器对于确保符合 IEC/UL62368-1 的合规性特别有用,IEC/UL62368-1 是信息技术和音频/视频设备的基于危害的标准。为了充分发挥 GDT 和 MOV 的优势,同时弥补它们的不足,混合技术组件出现在单个集成设备中,对于给定的浪涌保护级别,其物理尺寸相对较小。虽然集成组件的互补性提高了两者的性能并延长了它们的使用寿命,但要有效,需要仔细匹配 GDT 和 MOV 元件。如果实施得当,这些 IsoMOV™ 混合浪涌保护器对于确保符合 IEC/UL62368-1 的合规性特别有用,IEC/UL62368-1 是信息技术和音频/视频设备的基于危害的标准。本文简要讨论了 GDT 和 MOV 电涌保护器的工作原理,然后研究了本文简要讨论了 GDT 和 MOV 电涌保护器的工作原理,然后研究了BournsBourns的真实 IsoMOV 混合保护器示例的特性。它最后展示了如何实施 IsoMOV 技术以满足 IEC/UL62368-1 的要求。的真实 IsoMOV 混合保护器示例的特性。它最后展示了如何实施 IsoMOV 技术以满足 IEC/UL62368-1 的要求。SPD 是如何工作的?SPD 是如何工作的?浪涌保护组件以两种方式之一运行 - 它们可以作为开关运行,将浪涌转移到地面(有时称为撬棍),或者它们可以通过吸收和消散瞬态电压将最大电压钳位到降低的水平来限制浪涌电压活力。浪涌保护组件以两种方式之一运行 - 它们可以作为开关运行,将浪涌转移到地面(有时称为撬棍),或者它们可以通过吸收和消散瞬态电压将最大电压钳位到降低的水平来限制浪涌电压活力。GDT 是撬棍限制器的一个例子。它由惰性气体(如氩气)中的火花隙组成,并连接在电源线上。如果电压电平低于 GDT 击穿电压,则器件基本上处于高阻抗“关断”状态。如果瞬变使电压电平增加到 GDT 的击穿电压以上,则 GDT 进入导通或“导通”状态(图 1)。GDT 是撬棍限制器的一个例子。它由惰性气体(如氩气)中的火花隙组成,并连接在电源线上。如果电压电平低于 GDT 击穿电压,则器件基本上处于高阻抗“关断”状态。如果瞬变使电压电平增加到 GDT 的击穿电压以上,则 GDT 进入导通或“导通”状态(图 1)。图 1:显示的是触发 GDT 的电压和电流波形。一旦超过击穿电压,电压就会下降到 10 伏左右,电流会显着增加。(图片来源:伯恩斯)图 1:显示的是触发 GDT 的电压和电流波形。一旦超过击穿电压,电压就会下降到 10 伏左右,电流会显着增加。
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