Почему убивают смартфоны в ванне?

    brandName1 убил россиянку ударом тока! brandName2 на секунду упал на живот: сына известной блогерши убило током в ванне! Россиянка уронила в ванну телефон и погибла. Четырнадцатилетнюю москвичку убило током в ванной. В Красноярске школьница погибла от упавшего в ванну смартфона. Жертв все больше: почему не стоит брать телефон в ванну?

    Это лишь несколько заголовков на новостных сайтах. Журналисты любят жареные факты, но как бы то ни было, случаи гибели людей от смартфона на зарядке отмечаются. В этой статье я попробую провести небольшое расследование возможных причин подобных несчастных случаев.

    Может ли убить 5 В?

    Определенно можно сказать, что это крайне маловероятно. При таком напряжении, да еще и при постоянном токе для достижения опасного для жизни тока нужно, чтобы сопротивление в цепи снизилось ниже 100 Ом, при том, что ток должен течь по "опасному" пути через грудную клетку. То есть, придется как минимум оторвать от адаптера разъем и прикрутить провода к плотным металлическим браслетам, надетым на руки жертвы, лежащей в ванне с соленой водой. Или еще лучше -- к двум гвоздям, забитым в грудную клетку. Такие случаи бывали: при неисправностях медицинских приборов, в гальванических цехах. В остальных случаях ток пойдет, минуя жизненно-важные органы и скорее всего вообще будет необнаружим за пределами корпуса телефона.

    Для зануд:

    Да, я в курсе, что ток не течет по пути наименьшего сопротивления, а по всем возможным путям. Но здесь разница минимум в пару порядков.

    Для зануд-2

    В смартфоне есть и более высокие напряжения, чем пять вольт. На подсветке, например, 18 В. А за счет ШИМа и опасность этого напряжения существенно выше. Но выводов это не меняет: лишь малая доля тока будет течь снаружи корпуса, к тому же у источника, питающего подсветку, этот ток стабилизирован на уровне 20 мА.

    Нет, причину смерти определенно надо искать в другом месте.

    Блок питания без гальванической развязки?

    В обсуждениях подобных случаев часто проскакивает идея, что "из экономии китайцы не делают гальваническую развязку".

    Да, существует такой класс вторичных источников питания. В первую очередь это схема с гасящим конденсатором, в прошлом достаточно популярная для питания маломощных потребителей из-за своей дешевизны. Опасность этой схемы в том, что несмотря на безопасное выходное напряжение, между выходными клеммами и землей присутствует опасное напряжение. Если повезет, ток, протекающий через тело, ограничивается гасящим конденсатором, но величина этого тока близка к максимальному выходному току блока питания и в большинстве случаев опасна для жизни. В худшем -- ток вообще пойдет мимо этого конденсатора.

    К счастью, для телефонных зарядных устройств такая схема малопригодна, так как потребляет ток, почти равный выходному. Этот ток -- реактивный, но с таким реактивным током можно мириться, пока он не превышает 100-200 мА, но не когда он 1-2 ампера. Ну а другая причина -- солидные габариты конденсатора. Можно, конечно, совместить конденсаторный блок питания с понижающим импульсным преобразователем, но сложность такого устройства не будет сильно уступать стандартному импульсному блоку питания.

    Все встречавшиеся мне телефонные "зарядки", включая примитивные зарядки кнопочных "Нокий" без стабилизации и еще более примитивные их китайские подделки, были обратноходовыми ИБП. Гальваническая развязка в таких блоках питания обеспечивается импульсным трансформатором. Обратная связь для стабилизации напряжения организуется либо через оптрон, либо через дополнительную обмотку трансформатора , либо по импульсам на первичной обмотке, либо вообще отсутствует, как в вышеупомянутых примитивных китайских поделках (впрочем, оригинальная зарядка от Nokia тоже не имела стабилизации). Экзотические решения типа контроллера ADP1071 или INN3264C со встроенной развязкой встречаются все чаще в связи с Quick Charge. Во всех случаях как таковая гальваническая развязка присутствует и нарушается она только Y-конденсатором, соединявшим "высокую" и "низкую" стороны по высокой частоте. Без этого конденсатора наводка на низковольтную сторону через межобмоточную емкость импульсного трансформатора слишком велика. Например, у смартфона с сенсорным экраном от нее сходит с ума сенсор. Но он и создает условия для легкого "пощипывания" при прикосновении к низковольтной стороне. А может ли ток через него убить, если одновременно схватиться за трубу или лежать в ванне?

    Емкость этого конденсатора обычно не более 2200 пФ (часто -- еще ниже, в районе 1000 пФ). Реактивное сопротивление на частоте 50 Гц, соответствующая емкости 2,2 нФ -- 1,45 МОм, и соответственно, ток в цепи "сеть-конденсатор-жертва в ванне-земля" не превысит 150 мкА, что абсолютно безопасно. На самом деле, ток будет несколько больше из-за присутствия в цепи диодов, а значит и высших гармоник, но принципиально ничего не меняется: и это не причина летальных исходов. Также прикосновение в момент пикового напряжения при одновременном заземлении тела приводит к разряду конденсатора через тело, но энергия этого разряда -- 0,1 мДж. Достаточно, чтобы слегка "куснуло", но совершенно недостаточно для убийства (для этого нужна энергия хотя бы в тысячу раз больше, 0,1 Дж).

    Итак, исправный адаптер, включенный в сеть, ни при каких условиях убить не может. Значит, дело в неисправностях.

    А теперь заглянем внутрь китайской зарядки

    На этом фото -- плата, извлеченная из классической китайской зарядки под российским брендом за 250 рублей, купленной когда-то в ларьке в подземном переходе. На первый взгляд, ничего особенного. Обратноход на микросхеме "все в одном" со встроенным ключом в восьминогом корпусе. Оптрон для обратной связи -- на своем месте. Не самый плохой экземпляр -- по крайней мере, перед разборкой она без вопросов прослужила года три, и заявленные два ампера она держит. Но... что это? Где на плате помехоподавляющий конденсатор? Он должен быть: проблем с помехами на сенсоре не наблюдалось. Да вот он, SMD-конденсатор на обратной стороне (C2).

    А должен быть вот таким.

    В качестве Y-конденсаторов принято использовать специализированные конденсаторы, сделанные с упором на максимальную электробезопасность, с очень солидным запасом по напряжению. Они рассчитаны на работу при 250 В переменного тока, но способны надежно выдерживать несколько киловольт. Пробой такого конденсатора случается, пожалуй, только при прямом попадании ато́мной бомбы молнии. Характерным визуальным признаком таких конденсаторов является то, что они окуклены толстым слоем изолирующей пластмассы, их маркировка имеет явное указание на применение (Y2) и включает массу значков всевозможных стандартов и сертификатов безопасности.

    Поскольку такие конденсаторы не самые дешевые (не в последнюю очередь из-за стоимости прохождения этих бесчисленных сертификаций и одобрений), велик соблазн заменить их на что попроще. И в дешевых блоках питания частенько стоит какая-нибудь безымянная керамика на 630 В или киловольт. Этого мало, так как в сети иногда проскакивают импульсы, наводимые молниями, короткими замыканиями на высоковольтных ЛЭП и другими аварийными ситуациями. Несколько таких импульсов вполне способны "подпробить" такой конденсатор, особенно при его невысоком качестве, и самое страшное, что это никак не повлияет на работоспособность блока питания. При заземлении низковольтной части (например, через жертву, лежащую в ванне и пока ничего не подозревающую) через конденсатор потечет уже не только емкостный ток, но и ток утечки. Сначала незначительный, доли миллиампера, но вызывающий локальный нагрев диэлектрической керамики. С ростом температуры он тоже растет, и еще сильнее греет. Развивается тепловой пробой и цепь окончательно замыкается со всеми печальным последствиями.

    Как оказалось, такой конденсатор -- это еще не худший вариант. Ставить в такое место SMD-компонент вообще безрассудство. Такие миниатюрные многослойные конденсаторы гораздо менее устойчивы к импульсным перегрузкам, гораздо сильнее подвержены тепловому пробою, могут треснуть при тепловой деформации платы, с большой вероятностью давая полное КЗ. И в целом многослойные конденсаторы менее надежны из-за эффектов электромиграции. Маленькое расстояние между выводами и предположительно не смытый флюс под корпусом тоже не способствуют надежности и безопасности такого решения.

    Y-конденсатор -- не единственная проблема этого БП. Здесь нет практически никакого конструктивного разделения низковольтной части и высоковольтной. Нет даже прорезей в плате, предотвращающих пробой по стеклотекстолиту из-за его перегрева или налипания пыли на поверхность, и даже просто увеличенного зазора между их печатными проводниками, не говоря уж о каких-либо барьерах, которые могли бы предотвратить перебрасывание дуги между ними. Здесь также нет ни варистора на входе, ни предохранителя, так что он опасен не только в плане поражения током, но и тем, что выйдя из строя, он загорится. Помехоподавляющих элементов здесь тоже и близко нет, хотя это уже не про безопасность, а про, скажем так, культуру поведения в обществе.

    Это то, что можно увидеть глазом. Никто, однако, не может гарантировать, что, например, импульсный трансформатор сделан с качественной межобмоточной изоляцией. Требования к ней ничуть не меньше требования к изоляции Y-конденсатора и оптрона, а последствия пробоя столь же опасны.

    Надо сказать, это не худший вариант. "Классика жанра" выглядит как-нибудь так:

    А зарядка "здорового человека" выглядит изнутри вот так (это, кстати, подделка под Samsung, но качественная):

    Хорошо видна прорезь на плате, надежно разделяющая высоковольтную и низковольтную части в самом опасном месте, и вставленная в нее пластиковая перегородка. С другой стороны платы эта перегородка тоже есть. И есть хороший зазор на плате, в котором нет ничего, кроме оптрона и трансформатора.

    Что делать?

    Если вы -- владелец смартфона, то в первую очередь внимательнее относитесь к тому, что пихаете в свой телефон. Зарядные устройства, подобные описанным выше, могут убить не только человека. Часто у них на выходе творится черте-чего: напряжение "гуляет" и "плавает", уровень пульсаций -- запредельный. В случае выхода из строя они запросто утянут за собой и ваш гаджет. Ну и даже с самым лучшим и оригинальным зарядным устройством держитесь подальше от воды. Вода и 220 вольт -- вещи малосовместимые.

    Если же вы разработчик блока питания, то ваша задача -- сделать хорошо. Если же от вас хотят сделать дешево, то урезать бюджет за счет безопасности -- самое последнее дело.

    А "хорошо" в данном случае означает надежную изоляцию низковольтной части от высоковольтной. Основа этой изоляции -- расстояние. Если предполагается, что низковольтная часть доступна для прикосновения к ее токоведущим частям, расчетное напряжение изоляции должно быть 2,5-4 кВ. Достаточным минимум можно считать 6-8 мм, причем в этом зазоре не должно быть ничего, кроме элементов гальванической развязки. Желательно предусмотреть в этой зоне окно в маске, которое может быть закрыто "валиком" изоляционного компаунда, удлиняющим путь утечки по поверхности. Пробой по поверхности предотвращается прорезями на наиболее нагруженных участках платы. Особенно велик риск такого пробоя, если барьерная зона подвергается излишнему нагреву от сильно греющихся компонентов: их необходимо переместить подальше.

    Зазор должен выдерживаться и между компонентами. При плотном монтаже нужно организовать дополнительную изоляцию: установить глухую перегородку из изоляционного материала между "высокой" и "низкой" сторонами, закрыть выводы и корпусы компонентов, находящихся под высоким напряжением, термоусадкой, принять меры против взаимного смещения крупногабаритных элементов при толчках и ударах, дополнительно закрепив их компаундом. Хорошим вариантом, хоть и приводящим к неремонтопригодности, является и полная заливка блока теплопроводным компаундом.

    Особое внимание нужно уделить выбору элементов, "перекрывающих" барьер гальванической изоляции. Ни о какой "самодеятельности" и применении компонентов не предназначенных для работы под сетевым напряжением и не имеющих соответствующей сертификации, не может идти речи, даже если это ваш любительский проект. Вообще же при разработке блоков питания для мобильных устройств, которые в процессе зарядки могут держать в руках, в идеале стоило бы ориентироваться на стандарт безопасности медицинского оборудования IEC60601-1 , рассматривая мобильный гаджет, как рабочую часть класса BF с доступной металлической частью. В соответствии с этим стандартом напряжение, на которое должна быть рассчитана изоляция, составляет ~ 4000 Вэфф, при этом ток утечки на пациента не должен превышать 100 мкА при штатной работе и 500 мкА при аварии. Впрочем, я реалист и прекрасно понимаю... Именно поэтому даже пользуясь качественным зарядным устройством, следует дополнительно избегать опасной ситуации.

    Заключение

    Предпосылки к несчастным случаям со смартфонами и водой создаются не самим фактом наличия напряжения. Для того, чтобы случилась трагедия, нужно стечение обстоятельств: конструктивные недостатки зарядного устройства, его неисправность и заземление тела жертвы посредством воды. Устранение хотя бы одного из этих факторов значительно снижает риск несчастного случая. Нет необходимости относиться к телефону, подключенному к сети, как к высоковольтному проводу под напряжением, но следует учитывать вероятность поломки сетевого адаптера и соблюдать определенную осторожность в тот момент, когда этот телефон оказывается у вас в руках, а в первую очередь -- избегать использования зарядок непонятного происхождения из ближайшего ларька. Их опасность заключается не только в возможности получить электрический удар, но и в возможности возгорания.

    Комментарии 34

      +2
      По этой же причине обязательна установка УЗО на линию в ванной.
        +1
        Как вариант — развязывающий трансформатор.
          0
          В ту же розетку фен включают, трансформатор понадобится на пару киловатт.
          +10
          В США уже много лет на розетки в ванной и кухне требуются УЗО на уровне каждой отдельной розетки или же всей цепи (через автомат в щитке). По современным требованиям они должны срабатывать на токи утечки в 5 мА или более в течение 100 миллисекунд или менее. Как мне рассказывал местный электрик, когда пытались продавить это требование к местным электрокодам (т.н. National Electrical Code, 880-страничный ГОСТ по электропроводке и приборам), презентовавший новую для того времени технологию на глазах у комиссии взял силовой провод под УЗО и прыгнул с ним в бассейн. Когда УЗО щелкнул, комиссия опомнилась, а демонстратор торжественно вылез из бассейна, требование тут же подписали. Классическая Америка, сэр — go bold, or go home.
            +1
            Как минимум УЗО класса A, а не AC.

            Однако бытует мнение, что УЗО будет недостаточно эффективно, если чугунная ванна не заземлена, и ещё менее эффективно, если ванна пластиковая.
            С одной стороны, если нет утечки на землю, чего тут бояться? Но сторонники заземления утверждают, что даже простое помещение рядом 2 проводов в воду создаёт что-то вроде «шагового напряжения». И этого может быть достаточного для смертельного удара током того, кто лежит в воде в отдалении от проводов, учитывая хорошую электропроводность растворов моющих средств. И развязывающий трансформатор не поможет.
              0

              А зачем класса А? Вроде бы там постоянного тока нет. Я бы ещё подумал про электромеханическое вместо электронного. Опять же, не важно, заземлена ли ванна. Есть ток, утечки УЗО отсчёт. Если только одновременно не произойдёт пробой фазы с нулём. Земля нужна для того, чтобы УЗО отработало до касания человеком. А так сам человек выступит проводником, и УЗО все равно отработает.

          0
          1. Таки бывают керамические SMD Y1 конденсаторы. Например — у muRata:
            https://www.murata.com/en/products/capacitor/ceramiccapacitor/overview/lineup/smd/dk1
            Цена — как крыло от вертолёта, пол-евро при покупки упаковки на Маузере.


          2. Человек, обычно, лежит в ванне головой от слива (априорно — место с наименьшим потенциалом). Большая часть тока пойдёт в ноги?


            0
            Ну, вообще говоря, когда в руках смартфон под напряжением 220 Вэфф, а человек лежит ногами к сливу, то ток как раз пойдет по пути руки-ноги.
              0

              Поясните? У большинства слив пластиковый. Через что пойдёт потенциал?

              0

              Почему с наименьшим потенциалом?

                0
                Очевидно же, что ток уходит в слив, потому чем дальше тем лучше) А без шуток- где есть вода потенциал примерно один, для напряжения 220 вольт не принципиально. Нужно тогда еще разделить ванны на пластиковые и металл. Металлическая ванная + рядом работающая стиралка — тоже отличный аттракцион. В половине случаев трясет как надо.
                  0

                  Ток уходит не в слив, а в провод системы уравнивания потенциалов. С какой стороны его прикрутят к ванне, заранее не скажешь.

                    0
                    Если ванна чугунная, она покрыта эмалью, которая довольно неплохой изолятор. Соответственно, заземлена вода будет именно через слив.
                      0
                      Если ванна чугунная, она покрыта эмалью, которая довольно неплохой изолятор.
                      Может кто-то посчитает ёмкость? — это же хабр!)
                        0
                        Если грубо на глаз, площадь 2 м^2, толщина 0,5 мм, диэлектрическая проницаемость 11, коноденсатор считаем плоским — а солидно получается. 0,4 мкФ. Плюс-минус лапоть, конечно.
              +2
              Даже правильно спроектированная зарядка предназначена для эксплуатации в сухом помещении. А условия в ванной комнате скорее ближе к тем, которые требуют тропического исполнения оборудования.
                0
                Не даром же ( по крайней мере в СССР) не было розеток в ванной. Но тема старая, ещё в те времена у товарища мафон *упал в ванную… живы, оба, но мне по рассказу даже было больно.
                *было чуть по другому, но интимные подробности упущу.
                  0
                  В моем детстве в ванну со мной внутре упал обогреватель. Включенный. Пробки выбило, а я даже особо почувствовать не успел ничего. Хотя все то же: металлической корпус замкнул большую часть тока на себя.
                +3
                Можно уточнить, убил все-таки не смартфон, а то, что он был подключен к блоку питания, в свою очередь воткнутому в розетку 220V?

                От простого смартфона (ну как на картинке падает в воду брусочек) такой подлянки все-таки не ожидается?
                  0
                  Верно. И зарядка — китайская неисправная. Но даже с исправной и брендовой лучше его не заряжать в ванной. :)
                  Телефон сможет убить только если достать из него батарею и воткнуть электродами под кожу поближе к груди.
                    +3

                    Если тяжелый, то еще несколько методов можно придумать

                      0
                      Лучше от преобразователя подсветки сделать умножитель, к нему кондёров на несколько тысяч мкФ и 400-500 В, а потом убивать :)
                    +1
                    Еще хорошая тема, слушать музыку с внутриканальными наушниками, с заряжаемого гаджета.
                    Насколько опасен ток ухо-ухо?
                      +1

                      Там не будет тока ухо-ухо. Там будет уши-тело.

                        0

                        Смертельно опасен.

                        Без шансов, без вариантов!

                          0

                          в америке убило подростка через наушники. без ван, телефон заряжался.

                          0

                          Вы исходите из допуска в 20мА. Это не так.


                          The term "enclosure leakage current" has been replaced in the new edition of the IEC 60601-1standard by the term "touch current", bringing it into line with IEC 60950-1 for information technology equipment. However, the limits for touch current are the same as the limits for enclosure leakage current under the second edition of the standard, at 0.1 mA in normal condition and 0.5 mA under single fault condition.


                          https://www.ebme.co.uk/articles/electrical-safety/electrical-safety-tests


                          То же касается и Patient leakage current.


                          Максимально разрешённое — это 1мА в условиях одиночного отказа и 0.5 вне его. Единственное исключение — 10мА для стационарного оборудования с заземлением (там на землю может утекать до 10мА в условиях единичного отказа).


                          Обратите внимание, речь не про нормальную эксплуатацию, а про ситуацию оказа одного из компонент (условного конденсатора).


                          Почему я взял стандарты для медоборудования? Потому чт они очень близки к ситуации в ванной — проводящая среда с обширным неотделимым контактом с влажной кожей.

                            +1

                            Вообще не используйте дешёвые зарядки, это и пожароопасно и электроопасно и шанс повредить заряжаемое устройство.

                            Я лично иногда заряжал телефон лёжа в ванной, но оригинальной качественной зарядкой. И ванна акриловая, а розетка была защищённой электромеханическим УЗО класса А. Слив тоже пластиковый. Думаю не сильно рисковал.

                              0
                              Вообще-то, ПУЭ явно запрещает устанавливать в ванной розетки (в большинстве зон).
                              Нет розетки — нет проблемы.
                                +2
                                Нет розетки — нужно пробросить удлинитель.
                                0

                                Интересно, насколько вероятно, что литиевый аккумулятор в смартфоне/пауэрбанке при попадании в воду вызовет возгорание аккумулятора?
                                В целом резюме по статье простое — поставить УЗО, и не пользоваться ничем, втыкающимся в розетку, в мокром состоянии. В том числе и бритвой, находящейся на зарядке, во время бритья. Такие картинки я видел еще в книге советской про радио, с 1950х-годов. Автора не вспомню, к сожалению. Там еще был такой артефакт, как полотёр…
                                Для дополнительной защиты — суровые трансформаторы, понижающие напряжение до 36 Вольт, в саунах такое весьма правильно делать!..
                                Читайте в ванной книги — бумажные. Это гораздо кайфовее.

                                  0
                                  Практически невероятно.
                                  Возгорание может произойти из-за разгерметизации аккумулятора и попадания внутрь воды. Там литированный графит с водой очень бурно взаимодействует.
                                  А вот то тока КЗ, вызванного водой… Там как такового КЗ не будет. Слишком низкое напряжение, сопротивление в случае обычной водопроводной воды будет измеряться килоомами, а ток — первыми миллиамперами.

                                Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                                Самое читаемое