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类似,一般是在200vac输入emi上采用14d471的氧化锌压敏电阻(mov)进行过电压防护。 一般的14d471压敏电阻产品,其通流容量大约在6ka(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14d471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。 一种方案是增加mov的通流容量,例如选用20d471、25d471甚至32d471的mov器件,使通流容量提高到10ka至25ka(8/20μs,一次)左右。这样,既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)。 另一种方案是增加mov的动作电压,例如选用14d561或14d621等mov器件,使动作电压从470v提高到560v或620v。这样,在不改变通流容量的情况下,大大减少了mov的动作机率和泻能时间,而又不增加成本。不过,这会使线上的残压有所提高。 气
c输入emi上采用14d471的氧化锌压敏电阻(mov)进行过电压防护。 一般的14d471压敏电阻产品,其通流容量大约在6ka(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14d471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。 5.2方案的改进 一种方案是增加mov的通流容量,例如选用20d471、25d471甚至32d471的mov器件,使通流容量提高到10ka至25ka(8/20μs,一次)左右。这样,既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)。 另一种方案是增加mov的动作电压,例如选用14d561或14d621等mov器件,使动作电压从470v提高到560v或620v。这样,在不改变通流容量的情况下,大大减少了mov的动作机率和泻能时间,而又不增加成本。不过,这会使线上的残压有所提高。 气
般是在220vac输入emi上采用14d471的氧化锌压敏电阻(mov)进行过电压防护。 一般的14d471压敏电阻产品,其通流容量大约在6ka(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14d471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。 5.2 方案的改进 一种方案是增加mov的通流容量,例如选用20d471、25d471甚至32d471的mov器件,使通流容量提高到10ka至25ka(8/20μs,一次)左右。这样,既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)。 另一种方案是增加mov的动作电压,例如选用14d561或14d621等mov器件,使动作电压从470v提高到560v或620v。这样,在不改变通流容量的情况下,大大减少了mov的动作机率和泻能时间,而又不增加成本。不过,这会使线上的残压有所提高。 气体放电管(g