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電子設備無處不在并迅速發展,其電路越來越敏感,這些電路在訪問電氣基礎設施時嚴重依賴前端保護,這些電路可能具有也可能沒有針對電壓浪涌和瞬變的最新保護。這些瞬變可能是雷擊、開關或類似電壓浪涌事件的結果,這些事件可能會導致過壓和過流事件,從而損壞或以其他方式降低敏感電子設備的性能。電子設備無處不在并迅速發展,其電路越來越敏感,這些電路在訪問電氣基礎設施時嚴重依賴前端保護,這些電路可能具有也可能沒有針對電壓浪涌和瞬變的最新保護。這些瞬變可能是雷擊、開關或類似電壓浪涌事件的結果,這些事件可能會導致過壓和過流事件,從而損壞或以其他方式降低敏感電子設備的性能。現有的低成本浪涌保護技術,例如氣體放電管 (GDT) 和金屬氧化物變阻器 (MOV),可以轉移或限制浪涌能量,從而防止其到達受保護設備。每個都有其各自的優勢,但是這兩種設備在它們發生故障之前可以處理的瞬態數量都有限制。此外,GDT 可能無法完全切斷電流,而 MOV 可能會在多次瞬態事件激活后因熱失控而發生故障。現有的低成本浪涌保護技術,例如氣體放電管 (GDT) 和金屬氧化物變阻器 (MOV),可以轉移或限制浪涌能量,從而防止其到達受保護設備。每個都有其各自的優勢,但是這兩種設備在它們發生故障之前可以處理的瞬態數量都有限制。此外,GDT 可能無法完全切斷電流,而 MOV 可能會在多次瞬態事件激活后因熱失控而發生故障。為了充分發揮 GDT 和 MOV 的優勢,同時彌補它們的不足,混合技術組件出現在單個集成設備中,對于給定的浪涌保護級別,其物理尺寸相對較小。雖然集成組件的互補性提高了兩者的性能并延長了它們的使用壽命,但要有效,需要仔細匹配 GDT 和 MOV 元件。如果實施得當,這些 IsoMOV? 混合浪涌保護器對于確保符合 IEC/UL62368-1 的合規性特別有用,IEC/UL62368-1 是信息技術和音頻/視頻設備的基于危害的標準。為了充分發揮 GDT 和 MOV 的優勢,同時彌補它們的不足,混合技術組件出現在單個集成設備中,對于給定的浪涌保護級別,其物理尺寸相對較小。雖然集成組件的互補性提高了兩者的性能并延長了它們的使用壽命,但要有效,需要仔細匹配 GDT 和 MOV 元件。如果實施得當,這些 IsoMOV? 混合浪涌保護器對于確保符合 IEC/UL62368-1 的合規性特別有用,IEC/UL62368-1 是信息技術和音頻/視頻設備的基于危害的標準。本文簡要討論了 GDT 和 MOV 電涌保護器的工作原理,然后研究了本文簡要討論了 GDT 和 MOV 電涌保護器的工作原理,然后研究了BournsBourns的真實 IsoMOV 混合保護器示例的特性。它最后展示了如何實施 IsoMOV 技術以滿足 IEC/UL62368-1 的要求。的真實 IsoMOV 混合保護器示例的特性。它最后展示了如何實施 IsoMOV 技術以滿足 IEC/UL62368-1 的要求。SPD 是如何工作的?SPD 是如何工作的?浪涌保護組件以兩種方式之一運行 - 它們可以作為開關運行,將浪涌轉移到地面(有時稱為撬棍),或者它們可以通過吸收和消散瞬態電壓將最大電壓鉗位到降低的水平來限制浪涌電壓活力。浪涌保護組件以兩種方式之一運行 - 它們可以作為開關運行,將浪涌轉移到地面(有時稱為撬棍),或者它們可以通過吸收和消散瞬態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“關斷”狀態。如果瞬變使電壓電平增加到 GDT 的擊穿電壓以上,則 GDT 進入導通或“導通”狀態(圖 1)。GDT 是撬棍限制器的一個例子。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“關斷”狀態。如果瞬變使電壓電平增加到 GDT 的擊穿電壓以上,則 GDT 進入導通或“導通”狀態(圖 1)。圖 1:顯示的是觸發 GDT 的電壓和電流波形。一旦超過擊穿電壓,電壓就會下降到 10 伏左右,電流會顯著增加。(圖片來源:伯恩斯)圖 1:顯示的是觸發 GDT 的電壓和電流波形。一旦超過擊穿電壓,電壓就會下降到 10 伏左右,電流會顯著增加。
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