在生活中,您可能接觸過各種電子產品,然后您可能不知道它的某些組件,例如其中可能包含的差模浪涌,然后讓編輯者帶領所有人學習差模。
浪涌測試。
選擇壓敏電阻時,最大允許電壓應首先略高于350V。
該電壓電平的壓敏電阻的最大鉗位電壓約為1000V(在50A測試電流下)。
這指定了什么尖峰電壓將導致電涌保護器中的保護組件轉移來自受保護線路的多余能量。
較低的鉗位電壓可以提供保護,但有時會縮短設備的預期壽命。
其次,在差模路徑上,它等效于內部電阻為2Ω,脈沖電壓為6KV且與壓敏電阻串聯的電壓源,峰值電流約為(6KV-1KV)/2Ω= 2500A。
最后選擇681KD14作為壓敏電阻。
其峰值電流為4500A,最大允許工作電壓為385VAC,最大鉗位電壓為1120V。
金屬氧化物壓敏電阻本質上是可變電阻器。
當MOV高于其額定電壓(通常是正常電路電壓的3至4倍)時,MOV可以傳導大電流。
MOV的預期壽命有限,并且暴露于較大的瞬態或許多較小的瞬態時會降低。
當發生劣化時,金屬氧化物變阻器的觸發電壓繼續下降。
MOV通常與熱熔斷器串聯連接,以便在發生災難性故障之前斷開熔斷器的連接。
不用擔心,因為共模電感的未耦合部分將成為電壓的一部分,作為差分模式路徑中的差分模式電感。
實際上,該電路在共模電感之后得到了保護。
整流二極管已通過實驗驗證。
只需選擇常用的1N4007即可。
晶閘管浪涌保護器件(有時稱為可控硅整流器或SCR)與瞬態電壓抑制二極管有關。
盡管可以認為它們具有類似于火花隙或氣體放電管的特性,但它們可以運行得更快。
觸發后,低鉗位電壓允許大電流浪涌流過,同時限制了器件的散熱。
設計產品時,選擇合適的電涌保護裝置非常重要。
在許多情況下,需要將多個組件相互組合以確保保護您的設備免受電涌的影響。
上面是差模浪涌測試的一些詳細分析,值得學習。
我希望您在與它取得聯系時能給您一些幫助。
如有任何疑問,也可以與編輯討論。