Quels sont les composants sacrificiels?


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Le schéma de circuit d'une carte sur laquelle je travaille a des parties étiquetées comme "composants sacrificiels". Ces composants semblent être des paires de points de sonde connectés via un condensateur, et connectés à rien d'autre.

Quels sont ces «composants sacrificiels»? Quel est leur but?


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Ce sont des offrandes aux dieux du circuit en échange de garder la fumée magique dans le reste des composants. Habituellement, un transistor vierge suffit ...
W5VO

Réponses:


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Pour développer le commentaire de W5VO sur l'offre aux dieux. +1 au fait.

Sacrificiel pour la protection

D'après mon expérience, la composante sacrificielle implique que la pièce subira une sorte de dommage et sera détruite afin d'empêcher une partie plus précieuse du circuit de subir des dommages. Habituellement, une pièce sacrificielle est conçue pour être facile à remplacer. Un exemple serait un fusible AGU commun.

Un autre exemple. Un certain instrument doit mesurer une entrée avec un convertisseur A / N coûteux. L'entrée arrive via un connecteur qui est exposé au monde extérieur. Des dommages peuvent survenir à travers le connecteur (ESD, surtension, inversion de polarité). Un tampon sacrificiel OpAmp dans un boîtier DIP enchâssé peut être ajouté entre le connecteur et A / D.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sacrificial_device

D'un autre côté, tout cela n'a pas beaucoup de sens dans le contexte de l'OP, dans lequel les parties sacrificielles ne sont connectées à rien. Comment leur ferait-on du mal? Un extrait de votre schéma et même une partie de la disposition du PCB aideraient à mieux comprendre votre contexte.

Sacrificiel pour la fabrication

Pendant la fabrication *, le sacrifice signifie que quelque chose est détruit lors de la fabrication du produit sans devenir une partie du produit. Le matériau sacrificiel fait partie du processus de fabrication. Exemple simple: lorsque vous souhaitez percer un trou, vous pouvez mettre un morceau de bois de l'autre côté de votre pièce, afin que le foret ne pénètre pas trop dans quelque chose d'important.

* de tout, pas seulement de l'électronique.

Peut-être, c'est votre cas. Peut-être, les points de test sont utilisés à des fins mécaniques. Le package EDA exige qu'ils doivent être connectés à quelque chose (n'importe quoi), donc ils sont connectés au condensateur factice.


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Ce sont des pièces qui ont une faiblesse qui les fera passer en premier en cas de problème dans le circuit.

Le fusible est l'archétype d'un composant sacrificiel. L'utilisation la plus courante d'un fusible se situe au niveau de l'alimentation d'un appareil. La connexion d'une tension incorrecte, comme 230 V CA au lieu de 115 V, fera sauter le fusible et évitera (beaucoup) de dommages plus loin. Le fusible peut également protéger contre d'autres dommages si le circuit se détraque. Lorsque j'ai travaillé avec Philips Audio, nous avons utilisé des fusibles TE5 à l'intérieur des circuits pour la protection.

entrez la description de l'image ici

Il existe des prises pour les fusibles TE5, mais nous les soudons généralement pour éviter que les bricoleurs ne les remplacent. Cela a également aidé (jusqu'à présent :-)) les TE5 ne sont pas directement reconnaissables comme étant des fusibles. Lorsqu'un fusible à l'intérieur d'un circuit saute, c'est souvent parce qu'un autre composant est en panne. Le simple remplacement du fusible peut entraîner le démarrage d'autres composants avant que le nouveau fusible ne saute. Etc. C'est pourquoi le remplacement du fusible n'est pas toujours une bonne idée.

Une résistance fusible diffère du fusible en ce qu'elle a également la fonction d'un composant passif.

"Dans la résistance bobinée conventionnelle, la tige en céramique au cœur de la résistance agit comme un dissipateur de chaleur pour l'élément filaire. Cela peut retarder la fusion, ce qui entraîne des températures élevées pour fragmenter le revêtement et ioniser l'air près du point de fusion. Si l'ionisation se produit près de le bord du capuchon et à un pic de tension dans le cycle du réseau, il peut déclencher un flashover momentané à l'extérieur du corps du composant, libérant beaucoup plus d'énergie que nécessaire pour fusionner l'élément filaire. Bien que l'ouverture du circuit soit sûre pour la plupart des applications, il peut être avec un «coup» avec des éclaboussures de revêtement de ciment. C'est une opération peu sûre et non souhaitable. "

(à partir de cette fiche technique )

La différence entre un composant sacrificiel et un composant normal est que les sacrifices sont conçus pour échouer de manière hautement prévisible . Un fusible n'est pas seulement un fil trop mince, c'est un composant plus sophistiqué qu'il n'y paraît.

Je ne peux pas penser à d'autres composants sacrificiels en ce moment. Je ne suis pas sûr d'appeler le tampon opamp de Nick. Comme je l'ai dit, les composants sacrificiels devraient être conçus pour échouer de manière prévisible, et un ampli-op ne l'est pas. Personne ne peut garantir qu'il empêchera une surtension d'entrée de proliférer dans le circuit.

Les MOV et autres protecteurs contre les surtensions ne sont pas sacrificiels non plus, car ils ne sont pas conçus pour échouer en cas de surtension. Au contraire, ils vont heureusement (enfin ...) prendre les pics actuels de milliers d'ampères sans faillir. Ce sont des dispositifs de protection, mais pas sacrificiels.


Quelques exemples: La petite résistance dans un amortisseur RC est un composant sacrificiel à mon avis. Si le condensateur court-circuite à la fin de sa durée de vie, la résistance brûle au lieu de faire exploser d'autres composants. Avec un peu de chance, le circuit continuera même de fonctionner. J'ai également lu une diode zener sur la grille d'un MOSFET pour protéger la sortie du microcontrôleur en cas de défaillance du FET.
jippie

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@jippie: Vrai pour la diode Z, mais dans un amortisseur RC, vous voulez l'effet d'amortissement de la résistance sur certains circuits inductifs capacitifs (LC) sujets à la sonnerie, et le condensateur est là pour empêcher le courant continu de circuler à travers la résistance , provoquant d'énormes pertes de puissance.
zebonaut

Vrai sur l'effet d'amortissement, je pense que la résistance a les deux fonctions.
jippie

@jippie - si la résistance sert également à la protéger, elle doit être un fusible. Voir la citation que j'ai ajoutée dans ma réponse. Notez qu'il doit échouer de façon prévisible.
stevenvh
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