每个人都有过水浸透他们的电子设备的时候,整个东西都被毁了,就像手机一样。
在如此低的电压(3-5 伏)下,我不明白为什么它会造成如此短期的伤害(长期有意义 - 腐蚀等)
如果 LED 与水并联,可能会消耗更多电流,但似乎根本不足以使系统短路,LED 仍然会发光。
那么是什么永久性地损坏了某些电子设备,原因是什么?
每个人都有过水浸透他们的电子设备的时候,整个东西都被毁了,就像手机一样。
在如此低的电压(3-5 伏)下,我不明白为什么它会造成如此短期的伤害(长期有意义 - 腐蚀等)
如果 LED 与水并联,可能会消耗更多电流,但似乎根本不足以使系统短路,LED 仍然会发光。
那么是什么永久性地损坏了某些电子设备,原因是什么?
纯净水实际上对电子产品来说还不错。纯净水不导电。我见过整个多氯联苯浸没在纯净水中,它们运行得很好。问题是纯净水不会长时间保持纯净。它会迅速溶解/吸收环境中的各种污染物,这些污染物会导致现在不纯净的水导电。
这些污染物来自环境——包括空气。所以灰尘、污垢,甚至二氧化碳都会导致水传导。自来水中含有大量的矿物质和盐,它们也会传导。
但是当电路关闭时,普通水(不是纯水)不会破坏大多数电子设备。我经常冲洗水槽中的 PCB,甚至是普通的洗碗机,以进行清洁。我只需要确保水完全干燥并且在打开之前不会留下残留物。
但是,浸没在普通水中的普通电路不起作用的原因是普通水是导电的。它不是一个完美的导体,但它是一个足够的导体。如果你有足够的电力流入/流过它不打算流入的地方,那就太糟糕了。如果幸运的话,它只会使电路暂时出现异常。如果你不走运,那么你将受到永久性伤害。
简单的电路,如 LED + 电阻器 + 电池,在淹没时可能会正常工作。LED 可能不会一直亮着,并且电池可能已完全放电。但是将其擦干并更换电池,它应该可以正常工作。但有些电路更敏感。想想一个开关数百安培/伏特的 MOSFET。开启 MOSFET 只需要一点电,而水的导电性刚好足以使其开启。但是现在你有大量的电源在不应该打开的时候打开——所以某些东西可能被损坏也就不足为奇了。
或者考虑一下 DC/DC 转换器反馈上的电阻分压器。这就是设置输出电压的原因。添加一些水,输出电压可能会被强制过高。水不会花太多时间来弄乱那个分隔线。现在,不是输出 3.3v,而是输出 9v。当然,任何由 9v 而不是 3.3v 供电的芯片都可能已经死了。
所以,非纯净水是不好的。它会杀死东西。
虽然我从未听说过这种情况,但为包含廉价SRBP板的浸水设备通电也可能存在火灾风险。
作为一个鲁莽的少年,我曾经喜欢在一块便宜的剥离板上的一对相邻轨道上连接 12V 直流电,然后在轨道上滴一滴自来水。起初,你得到的只是大量的氢气和氧气,但最终加热的水部分蒸发并部分浸入廉价的 SRBP 基材中。最终,电路板变得非常热,开始碳化,然后轨道之间出现火花,最终电路板着火了!
我不知道发生这种情况的最小电压是多少(我最近没有尝试过!)但是几百毫安的 12V 可以用 0.1" 间距 Veroboard 做到这一点。
我有一个废弃的车载手机充电器,这将是稍后进行实验的理想人选...
低压微电子通常对较高的电流和电压具有较低的耐受性。这是改进微粉化和能源效率的本质。通过添加水,您正在为不应该存在的各种部件添加电气路径。事情被短路,保护部件被跳过,部件可以接受比它们所能承受的更高的电压。
给定设备可能由 3.7 V 电池或 5 V USB 连接供电,但其电子设备的某些子部分可能存在升压稳压器。您可能有一个升压至 18 V 的设备。加水以创建不需要的电气路径,并且该 18 V 子部分刚刚短路到仅 5 V 部分,从而杀死了那里的所有芯片。
IC只能支持 10 mA的灌电流或拉电流。加水和对地短路或 V cc会导致超过 10 mA 的电流被拉出,如果不是整个芯片,也会烧毁 IC 的引脚。噗,你的手机上的液晶屏出现了。
发生这种情况的主要原因是因为它不是单独的、未通电的部件,而是可能由数千个部件组成的整个电路板,所有部件都具有各种最大电压和电流阈值,这些阈值以精心控制的电气路径的方式精心布置。
相比之下,您的汽车可以在雨中停水而不会进水(如果设计和维护得当,自然而然)。把它开进河里(或者河水冲向你),水会破坏驾驶室和发动机的内部。当您将水引入电子设备时,这就是您正在做的事情。