¿Por qué el agua corta los PCB? (es decir, ¿por qué la electricidad no sigue el camino de menor resistencia?)


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Si el cobre es más conductor que el agua (a cualquier pH razonable), sumergir los circuitos electrónicos de cobre no debería tener ningún efecto, ya que la electricidad debería seguir el camino de menor resistencia (los caminos de PCB de cobre altamente conductivos, por ejemplo) en lugar de cortocircuito. en el agua levemente conductora. Sin embargo, verter agua en la electrónica claramente los acorta, a pesar de que el cobre es el conductor superior.

¿Por qué ocurre esto cuando el camino de menor resistencia debería ser el cobre en lugar del agua?

Respuestas:


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Corrección de falacia:

La "electricidad" NUNCA "sigue el camino de menor resistencia".

La electricidad NO es como un solo Zorb grande que baja por una ladera .

La electricidad se modelaría mejor en este contexto como
un gran depósito de agua que se vierte por una ladera áspera .
La mayor parte del agua seguirá los principales barrancos y canales, pero algunos encontrarán canales laterales más pequeños.

La pregunta no es
"¿qué camino seguirá la electricidad?"
pero
"¿cuánta corriente fluirá a lo largo de este camino dado?"

Los caminos de baja resistencia conducirán corrientes más altas.

Las rutas de mayor resistencia conducirán menos corriente.
Solo las rutas de resistencia infinita conducirán corriente cero.

NO hay caminos de resistencia infinita.

Más:

Cuando se aplica voltaje al agua por encima de cierto voltaje crítico, el agua se descompondrá en hidrógeno y oxígeno, lo que se conoce como "electrólisis" . Cualquier componente en el agua también puede descomponerse para producir, por ejemplo, gas cloro a partir de productos de cloro en el agua. Incluso el agua desionizada totalmente pura puede descomponerse de esta manera.

Una vez que obtiene incluso una pequeña cantidad de flujo de corriente, se forman iones que promueven más flujo de corriente, menor resistencia, más descomposición ... zap.

Dejé caer un "buscapersonas" en agua de mar y un teléfono portátil en una solución concentrada de cloro * y los "guardé" sin daños a largo plazo al sacar inmediatamente las baterías y lavarlas en grandes cantidades de agua dulce y luego dejarlas secar. completamente (un paso muy importante). Y he visto equipos destruidos por la exposición al agua con las baterías y luego encendidas.

  • Nota para sí mismo: retire el teléfono portátil del bolsillo superior antes de agitar una cubeta grande de solución de hipoclorito de sodio.

    Cuando salpique a lo largo del borde del mar y, en general, se divierta, su buscapersonas debe estar en una bolsa protegida contra la niebla salina o, mejor aún, en su casa.

    Nota para los jóvenes: los buscapersonas eran cosas que solíamos tener antes de que inventaran los teléfonos celulares. Efectivamente, solo recibe un sistema de SMS sin voz ni ninguna otra característica. El doctor todavía parece usarlos.


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Bellamente respondida. Esto fue fácil de entender. Gracias.
Autor de la pregunta

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+1 Por explicar esta misteriosa referencia de "Buscapersonas". Gracias.
DrFriedParts

1
Buscapersonas: las salas de bomberos voluntarios siguen siendo ENORMES usuarios ... algunos servicios de ambulancia ... apoyan al personal en hospitales, servidores de alimentos y también dan a las personas que esperan mesas en los restaurantes para que puedan preguntarse hasta que la mesa esté lista. Es un técnico en su último aliento pero bajando luchando.
Chef Flambe

Gran respuesta, Russell! Pregunta: ¿cómo es que los bajos 4.2VDC de los dispositivos portátiles logran ionizar el agua y pasar una corriente tan grande (miliamperios) para quemar la electrónica? ¿Podría por favor proporcionar una muestra de cálculo simple? Por ejemplo, ¡creo que uno necesita 10kV para ionizar 1 cm de espacio de aire!
Vorac

@Vorac Comenzando con "Sucede" + el agua desionizada no conduce. La razón más común es que pueden ser incluso pequeñas trazas de contaminantes inicialmente más la impureza del agua contaminante. He visto y escuchado sobre varias cosas destruidas por los líquidos más la acción de la batería y, como se mencionó anteriormente, tengo dos ejemplos asombrosos de cómo la acción rápida puede detener un daño importante cuando existe contaminación conductiva masiva (agua de mar y cloro de piscinas). Tenía un amigo que tenía una cámara en un recipiente de plástico "a prueba de agua" destruido por el agua de sentina del bote de remos en el tiempo que tardó en remar a un yate amarrado.
Russell McMahon el

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El problema es que, aunque las trazas tienen una resistencia muy baja, las trazas no son una red de malla completa. El PCB es una colección de redes. No hay una ruta de baja resistencia entre dos nodos, sino solo entre nodos específicos que se entienden que están en la misma red, según lo dictado por el diseño del circuito que se transfirió a la ilustración de la PCB.

Entre algunos otros nodos que no están en la misma red, la resistencia o la impedancia pueden ser, de hecho, muy altas. Cercano al infinito, en algunos casos. Además, puede haber un voltaje entre estos puntos. Un buen ejemplo de esto son las redes ferroviarias de energía.

El agua rica en iones creará caminos conductores entre los nodos que no se supone que estén conectados, y la diferencia de voltaje hará que fluya una corriente, creando cortocircuitos o cerca de cortocircuitos.


Otra muy buena respuesta. Estos son mucho más ilustrados que los hilos de "respuestas de Yahoo" que Google devuelve en respuesta a esta consulta. Esperemos que este hilo los supere algún día.
Autor de la pregunta

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Una placa de circuito tiene rastros. Estas huellas están destinadas a aislarse unas de otras. La operación adecuada del circuito lo requiere.

Si vierte agua en el tablero, las trazas ya no están aisladas.

Si el "circuito" fuera solo un plano sólido de cobre, el agua no tendría ningún efecto.


Para ser físicamente preciso, esta parte de su declaración necesita una calificación más estricta: "Si el" circuito "fuera solo un plano sólido de cobre, el agua no tendría ningún efecto". - (1) El agua es polar; Afecta la impedancia experimentada por las corrientes en el cobre (por lo que debe especificar la baja frecuencia), (2) crea un campo electrostático (por lo que debe especificar el bajo voltaje), (3) el cobre reacciona con el agua para formar cobre (II) hidróxido debido a la auto-disociación del agua dado el tiempo suficiente (por lo que debe especificar el agua DI y el tiempo de contacto corto).
DrFriedParts

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Está siguiendo el camino de menor resistencia. En este caso, ese camino es el cobre y los iones en el agua que permiten más electrones. Necesitas ver el agua como una resistencia muy alta. No es infinitamente alto, por lo que fluirá algo de corriente allí, generalmente con malos resultados. Al igual que en el caso de dos resistencias en paralelo, el cobre es la resistencia baja, y la mayoría de la corriente fluye a través de ese camino, pero algunas fluirán en la otra resistencia alta (iones en el agua). Tenga en cuenta que el agua desionizada no puede conducir debido a la falta de iones.

Otra cosa que generalmente se ignora es que los circuitos integrados no están completamente sellados herméticamente, por lo que el agua y otros elementos pueden entrar y causar estragos en el interior, especialmente con el tiempo cuando se tiene en cuenta la oxidación y los iones que pueden acortar el circuito integrado.


Aprecio tus ideas.
Autor de la pregunta

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Esta afirmación no es correcta: "Tenga en cuenta que el agua desionizada no puede conducir debido a la falta de iones". El agua DI tiene iones, simplemente no tiene iones netos y (con suerte, no tiene impurezas). Todo el tiempo un pequeño porcentaje de las moléculas de agua se autodesocian y recombinan. El agua también es polar, por lo que una corriente creará un campo. Y voltajes relativamente pequeños (tan pequeños como> 1.55V) pueden separar las moléculas de agua y crear grandes cantidades de iones. Cuando aplica una fuerza electromotriz (voltaje) a un cable de metal, el cable en sí no cambia mucho. Cuando haces lo mismo con una solución, todas las apuestas se cancelan.
DrFriedParts
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