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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Pourquoi l'ordinateur a-t-il grillé ? Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / ordinateurs

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En raison du non-respect de certaines règles simples, un ordinateur personnel tombe parfois en panne. Le moment de connecter un câble connecté à un autre ordinateur, une imprimante et d'autres périphériques à son connecteur d'interface est particulièrement dangereux. Par conséquent, il est nécessaire de suivre les règles de mise à la terre des boîtiers d'instruments et de pose des câbles de connexion.

Sur la fig. 1 montre un schéma du circuit d'alimentation de l'ordinateur à partir du secteur alternatif. Il a nécessairement un filtre qui protège à la fois l'ordinateur des interférences provenant du réseau et le réseau des interférences générées par l'ordinateur. Il peut être assez complexe, composé de plusieurs condensateurs et inductances, mais se compose généralement de deux condensateurs (C1 et C2) de même capacité, dont le point de connexion est relié à un fil commun et au boîtier de l'ordinateur. Les condensateurs forment un diviseur de tension capacitif, par conséquent, entre un boîtier d'ordinateur non mis à la terre et l'un des fils d'alimentation, une tension d'environ 90 ... 130 V fonctionne (pour un réseau 220 V, en tenant compte de la répartition possible des capacités des condensateurs). Même s'il n'y a pas de filtre, en tant que tel, dans le calculateur, ledit diviseur forme des capacités parasites entre les bobinages et le circuit magnétique du transformateur de puissance. En fonction de leur valeur, la tension sur le boîtier peut, en général, se situer entre 0 et la pleine tension du réseau.

Pourquoi l'ordinateur a-t-il grillé ?

Aujourd'hui, la plupart des consommateurs (domestiques et industriels) sont alimentés en électricité par un réseau triphasé 220/380 V. Par exemple, un câble à quatre fils est amené à un immeuble résidentiel contenant des fils triphasés ("phases", la tension entre l'un d'eux est de 380 V) et le neutre ("zéro"), mis à la terre au poste de transformation. Les consommateurs monophasés (et c'est la grande majorité des appareils électroménagers) sont alimentés par une tension de 220 V, les connectant entre "phase" et "zéro". Les pertes d'énergie étant minimes à charge égale sur les "phases", le câblage est réalisé de manière à ce que la tension de chacune d'elles soit fournie à un tiers du nombre total d'appartements.

Il résulte de ce qui précède que l'une des prises de toute prise de courant est mise à la terre via le fil "neutre". La tension entre le boîtier métallique d'un ordinateur entièrement fonctionnel (ou tout autre appareil électrique) qui y est connecté et la terre est de 90 ... 130 V mentionné ci-dessus.Un courant d'environ 1 mA traverse le conducteur. C'est largement suffisant pour ressentir un choc électrique assez fort en touchant le boîtier.

La tension entre les boîtiers non mis à la terre de deux appareils alimentés par la même "phase" peut atteindre environ 40 V. S'ils sont connectés à des "phases" différentes, la situation est bien pire. Passons au diagramme vectoriel illustré à la fig. 2. Ici U1 et U2 sont les tensions sur les boîtiers d'ordinateurs, alimentés respectivement par les "phases" A et C. Comme vous pouvez le voir, en raison du déphasage, la différence entre ces tensions (U1 - U2) sera d'au moins 190 V, même sans tenir compte de la répartition des capacités des condensateurs dans les filtres.

Pourquoi l'ordinateur a-t-il grillé ?

La tension entre les boîtiers d'appareils connectés à différents réseaux électriques peut atteindre la valeur la plus élevée. Cela se produit, par exemple, dans les entreprises industrielles qui ont deux réseaux distincts - l'éclairage et l'électricité, l'énergie qui provient non seulement de transformateurs différents, mais parfois même de centrales électriques différentes. Les relations de phase ici sont complètement arbitraires. Les fils neutres de ces réseaux sont mis à la terre à une distance considérable les uns des autres. Du fait des courants vagabonds circulant dans le sol, la différence de potentiel entre eux, et donc entre les boîtiers d'ordinateurs, peut être très importante - jusqu'à plusieurs milliers de volts, si une ligne à haute tension passe à proximité de la prise de terre, d'une voie de transport électrique ou lors d'un orage.

Au moment où deux appareils sont reliés par un câble d'interface, les broches des connecteurs multibroches ne touchent pas les prises correspondantes en même temps. Ceci est inévitable en raison des petites déviations toujours présentes dans les dimensions et les distorsions des pièces articulées. Toute la tension "inter-shell" est appliquée au premier des circuits connectés. Eh bien, s'il s'avère être GND (fil commun) - les potentiels des boîtiers s'égaliseront et le reste des circuits se connectera en toute sécurité. Malheureusement, dans la plupart des cas, la conception des connecteurs ne garantit pas la connexion des contacts "terre" en premier. Ainsi, une tension de plusieurs dizaines voire centaines de volts affecte (mais pas pour longtemps) les entrées et les sorties des microcircuits d'interface calculés pour des unités de volts. Tôt ou tard, cela les endommagera.

De nombreux problèmes peuvent être évités en déconnectant d'abord les appareils connectés du réseau. Mais même dans ce cas, la différence de potentiel des boîtiers peut être assez importante en raison de l'accumulation de charges statiques, surtout si la surface de la table sur laquelle ils reposent est recouverte de plastique ou d'un autre bon diélectrique. Pour une sécurité totale, il est nécessaire de connecter solidement les boîtiers d'instruments entre eux au préalable.

Il est temps de parler d'un fil supplémentaire dans le câble d'alimentation de l'ordinateur reliant son boîtier à la troisième broche de "l'Europlug". Le contact réciproque est disponible dans la "prise Euro", et il est garanti qu'ils se connecteront en premier. Si tous les composants de votre "complexe informatique" sont alimentés par le même bloc réseau multiprise, lorsque les fiches y sont insérées, les boîtiers sont connectés, même s'il est connecté à une prise réseau ordinaire sans contact de mise à la terre spécial. Avant de connecter les câbles d'interface, il suffit d'éteindre le réseau de tous les appareils en même temps avec un interrupteur, généralement fourni sur le bloc. Cependant, lors de l'achat d'un bloc, assurez-vous que toutes ses prises ont bien un troisième contact et que ces contacts sont interconnectés. De nombreux fabricants "de gauche" économisent là-dessus.

Les recommandations ci-dessus sont bonnes si les composants du complexe sont sur la même table ou au moins dans la même pièce. Tout devient plus compliqué s'ils sont installés dans différentes pièces - il y a une forte probabilité d'alimentation électrique à partir de différentes "phases" du réseau, ce qui augmente considérablement le risque d'endommagement des puces d'interface. La mise à la terre des boîtiers d'instruments dans une telle situation ne peut garantir l'égalité de leurs potentiels que si les deux pièces ont une boucle de masse commune. Mais même dans ce cas, les longs câbles d'interface, en particulier ceux posés à côté des câbles d'alimentation, peuvent être soumis à des interférences dangereuses.

Dans de telles situations, les boîtiers (ou les troisièmes contacts des prises de courant) sont interconnectés avec un fil séparé. Il est posé le long du même parcours que le câble d'interface, et éventuellement plus près de celui-ci. Les appareils connectés doivent être mis à la terre à un seul endroit. Je voudrais mettre en garde contre toute tentative de le faire en se connectant au fil neutre du réseau. Premièrement, les normes nationales ne précisent pas à quelle prise de courant particulière il est connecté, et la conception des prises et des fiches (y compris "euro") permet deux options d'articulation. Dans cette situation, les erreurs sont inévitables. Deuxièmement, un dysfonctionnement (par exemple, une rupture du câble d'alimentation) peut faire en sorte que la tension entre la prise "zéro" et la terre atteigne la pleine valeur du secteur, traversant les appareils consommateurs connectés à cette prise et à d'autres prises.

Auteur : N. Kurilovich, Moscou

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