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[导读]简介:测试了防止静电塑料在电弧中的表现,可以看到这种防止静电的塑料对待电弧方面与普通的没有什么区别。利用采样电阻测量了高压放电的电流波形。关键词:高压放电,防止静电塑料01防静电塑料一、高压放电与防静电塑料  在防静电塑料包装[1]对于普通用于包装电子器件和模块的塑料袋进行了初步...

简 介: 测试了防止静电塑料在电弧中的表现,可以看到这种防止静电的塑料对待电弧方面与普通的没有什么区别。利用采样电阻测量了高压放电的电流波形。
关键词 高压放电防止静电塑料

01 静电塑料

一、高压放电与防静电塑料

  在 防静电塑料包装[1] 对于普通用于包装电子器件和模块的塑料袋进行了初步测量。仅仅使用万用表可以看到这类包装在万用表两个表笔之间还是呈现电阻无穷大的特性,也就是超出了普通的数字万用表的10MΩ的量程。这也表明了这类材料的绝缘性能很强。

  在 脉冲20KV高压发生器电弧打火[2] 对于手边购买到的20kV的高压电弧打火模块进行了初步测试。这类高压发生器可以随着施加的(3.7V ~ 6V)不同,产生弧长不等的高压放电。

  那么,这类防静电塑料对于高压放电与普通的塑料和纸张有什么样的区别吗?下面通过实验测试一下。

二、测试实验

1、高压放电

  使用 脉冲20KV高压发生器电弧打火[3] 中的高压脉冲模块连接两个图针,之间相距10mm左右。利用 DH1766线性三路可编程直流电源[3] 提供4V直流电压源。

▲ 1.1 高压模块尖端放电
  ●  放电条件:
   工作电压:4V
   工作电流:3.2A
   放点弧长:10mm

2、中间增加防静电塑料

  在放电过程,利用防静电塑料阻挡在其中,观察放电的变化。

  如下显示了这个过程。可以看到防静电塑料杯电弧点燃的过程。在此过程与普通的塑料以及纸张并没有明显区别。

▲ 图1.2  中间间隔防止静电塑料高压放电
  下面对于其它材料进行测试。

2、中间增加普通塑料与纸张

(1) 纸张

▲ 图1.3  中间间隔普通的纸张

(2) 普通塑料

▲ 图1.4  中间增加普通的塑料

3、实验结论

  普通的防止静电的塑料在对高压放电保护方面与普通的塑料之间没有特别的区别。

02 弧放电电流

  根据 高压模块性相关的几个问题测量[4] 测量,高压脉冲模块输出级就是一个多线圈的电感。因此测量输出电弧电流可以通过使用普通的取样电阻来进行。

一、测量放电电流

1、测量电路

▲ 图2.1 测量电路
▲ 图2.1.1 测样电阻

2、测量结果

  下面展示了高压放电两个边采样所获得的电流在采样电阻上的电压波形。

▲ 图2.2 采样电阻上的电压波形
▲ 图2.2.1 采样电阻上的电压波形
更换了另外一个绕组边
  奇怪的是,这个电流出现了直流分量?为什么?

参考资料

[1]防静电塑料包装: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107067227

[2]脉冲20KV高压发生器电弧打火: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118341675

[3]DH1766线性三路可编程直流电源: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/110821452

[4]高压模块性相关的几个问题测量: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/118614320


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