Как выглядит варистор: принцип работы, типы и применение

Содержание

Варистор что это такое и как проверить

Причины неисправности

Варисторы устанавливают параллельно защищаемой цепи, а последовательно с ним ставят предохранитель. Это нужно для того, чтобы, когда варистор сгорит, при слишком сильном импульсе перенапряжения сгорел предохранитель, а не дорожки печатной платы.

Единственной причиной выхода из строя варистора является резкий и сильный скачок напряжения в сети. Если энергия этого скачка большая, чем может рассеять варистор — он выйдет из строя. Максимальная рассеиваемая энергия зависит от габаритов компонента. Они отличаются диаметром и толщиной, то есть, чем они больше — тем больше энергии способен рассеять варистор.

Скачки напряжения могут возникать при авариях на ЛЭП, во время грозы, при коммутации мощных приборов, особенно индуктивной нагрузки.

Способы проверки

Любой ремонт электроники и электрооборудования начинается с внешнего осмотра, а потом переходят к измерениям. Такой подход позволяет локализовать большую часть неисправностей.

Чтобы найти варистор на плате посмотрите на рисунок ниже — так выглядят варисторы. Иногда их можно перепутать с конденсаторами, но можно отличить по маркировке.

Если элемент сгорел и маркировку прочесть невозможно — посмотрите эту информацию на схеме устройства. На плате и в схеме он может обозначаться буквами RU. Условное графическое обозначение выглядит так.

Есть три способа проверить варистор быстро и просто:

  1. Визуальный осмотр.
  2. Прозвонить. Это можно сделать муьтиметром или любым другим прибором, где есть функция прозвонки цепи.
  3. Измерением сопротивления. Это можно сделать омметром с большим пределом измерений, мультиметром или мегомметром.

Варистор выходит из строя, когда через него проходит большой или длительный ток. Тогда энергия рассеивается в виде тепла, и если её количество больше определённого конструкцией — элемент сгорает. Корпус этих компонентов выполняется из твердого диэлектрического материала, типа керамики или эпоксидного покрытия.

Поэтому при выходе из строя чаще всего повреждается целостность наружного покрытия.

Можно визуально проверить варистор на работоспособность — на нем не должно быть трещин, как на фото:

Следующий способ — проверка варистора тестером в режиме прозвонки. Сделать это в схеме нельзя, потому что прозвонка может сработать через параллельно подключенные элементы. Поэтому нужно выпаять хотя бы одну его ножку из платы.

Важно: не стоит проверять элементы на исправность не выпаивая из платы – это может дать ложные показания измерительных приборов.

Так как в нормальном состоянии (без приложенного к выводам напряжения) сопротивление варистора большое — он не должен прозваниваться. Прозвонку выполняют в обоих направлениях, то есть два раза меняя местами щупы мультиметра.

На большинстве мультиметров режим прозвонки совмещен с режимом проверки диодов. Его можно найти по значку диода на шкале селектора режимов. Если рядом с ним есть знак звуковой индикации — в нем наверняка есть и прозвонка.

Другой способ проверки варистора на пробой мультиметром является измерение сопротивления. Нужно установить прибор на максимальный предел измерения, в большинстве приборов это 2 МОма (мегаомы, обозначается как 2М или 2000К). Сопротивление должно быть равным бесконечности. На практике оно может быть ниже, в пределах 1-2 МОм.

Интересно! То же самое можно сделать мегаомметром, но он есть далеко не у каждого. Стоит отметить, что напряжение на выводах мегаомметра не должно превышать классификационное напряжение проверяемого компонента.

На этом заканчиваются доступные способы проверки варистора. В этот раз мультиметр поможет радиолюбителю найти неисправный элемент, как и в большом количестве других случаев. Хотя на практике мультиметр в этом деле не всегда нужен, потому что дело редко заходит дальше визуального осмотра. Заменяйте сгоревший элемент новым, рассчитанным на напряжение и диаметром не меньше чем был сгоревший, иначе он сгорит еще быстрее предыдущего.

Как правильно установить варистор, как проверить мультиметром этот прибор и грамотно определить, а затем устранить неполадки в таком элементе – вопросы, наиболее часто встречающиеся при эксплуатации устройства защиты или шунта.

Принцип измерения

  • Un, или классификационным напряжением, как правило, измеряемым при токовых показателях на уровне 1 мA. Данный параметр принято считать условным и определять согласно маркировке, нанесенной на корпус элемента.
  • Um, или предельно допустимыми показателями среднеквадратичного, так называемого действующего напряжения переменного типа.
  • Um=, или предельно допустимыми показателями уровня задействованного постоянного напряжения.
  • Р, или номинальными показателями среднестатистической рассеиваемой мощности. Именно такой уровень мощности способен рассеиваться при помощи варистора в процессе эксплуатации. Правило действует при условии сохранения выставленных предварительно параметров и основных пределов.
  • W, или максимально допустимыми показателями поглощаемой энергии, измеряемой джоулями (Дж), под воздействием единичных импульсов.
  • Iрр, или максимальными показателями токовых импульсов при наличии времени нарастания или длительности импульса в пределах 8/20 мкc.
  • Со, или емкостью, измеряемой в закрытом положении. Данное значение в процессе эксплуатации напрямую будет зависеть от прилагаемого напряжения. Однако при прохождении высокой токовой нагрузки показатель падает до отметки «ноль».
  • W, или периодом воздействия перегрузки при максимальных показателях мощности, обозначаемой Pт в условиях низкого риска повреждения варистора.

Уровень рабочего напряжения варистора подбирается в соответствии с предельно допустимыми показателями рассеивающей энергии и максимальным параметром амплитуды напряжения. Ориентировочные расчеты в этом случае выполняются при уровне переменного напряжения не более Uвх

Для правильного выбора защитного элемента и с целью предотвращения перегрузки в цепях эксплуатируемого электронного прибора очень важно учитывать показатели входного сопротивления источника и уровень мощности импульсов, которые возникают на стадии переходных процессов.

Измерение сопротивления

Варистор относится к категории важных электронных компонентов, предназначенных для защиты дорогостоящих современных устройств от поломки в результате скачков напряжения.

Варисторы, получившие слишком сильный электрический толчок, могут оставаться на низких показателях сопротивления и потребуют проведения проверки.

Процесс измерения уровня сопротивления не отличается особой сложностью. С этой целью необходимо подготовить паяльник с мощностью в пределах 15-35 Вт, канифоль и припой, набор стандартных и крестовых отвёрток, а также плоскогубцы с длинным носиком и мультиметр.

Работы по измерению показателей сопротивления и тестирования варистора могут выполняться двумя основными способами.

Хотите узнать, как проверить диод мультиметром? Читайте подробную инструкцию на нашем сайте.

Схемы последовательного и параллельного подключения ламп представлены тут.

Замена патрона в люстре – достаточно простое мероприятие, которое под силу любому непрофессионалу. Подробно о том, как это сделать, вы узнаете из этой статьи.

Проверка при отсутствии спецификации

Если отсутствует спецификация производителя, то первый вариант проверки является более предпочтительным. При таком способе проверки прибор отключается от электрической сети питания, после чего при помощи отвертки вскрывается его корпус и определяется место расположения предохранителя.

После визуального осмотра предохранитель извлекается и тестируется. Перегоревший или пришедший в негодность предохранитель подлежит замене.

Только после проверки предохранителя определяется расположение и работоспособность варистора, который чаще всего является ярко окрашенным в красный, синий или жёлтый цвет диском небольших размеров.

Как правило, варистор бывает зафиксирован на предохранительном держателе. Сначала необходимо произвести визуальный осмотр устройства и исключить наличие поверхностных оплавлений, деформаций или подпалин.

Варистор в блоке питания АТХ

После осмотра выполняется отсоединение одного из проводов, который нагревается при помощи паяльника до расплавления припоя. Затем удаляется припой, а варистор извлекается из схемы посредством плоскогубцев. Проверка элемента осуществляется посредством измерения уровня его сопротивления:

  • включенный мультиметр переводится в положение регулятора, позволяющего определить показатели сопротивления;
  • щупы мультиметра фиксируются на концах варистора;
  • производится измерение уровня сопротивления элемента.

Отсутствие тестирования варистора после замены пришедшего в негодность предохранителя в условиях перепада напряжения вполне может спровоцировать разрушение основных элементов электронного устройства.

Проверка при наличии спецификации

Другим распространённым способом проверки варистора является тестирование элемента согласно спецификации производителя, которая представлена испытательной инструкцией и стандартной схемой устройства.

При маркировке варистора после литеры «СН», обозначающей сопротивление нелинейного типа, указывается цифровое обозначение, которым определяются конструктивные особенности и вид материала тестируемого элемента.

Числовым обозначением, дополненным символом «В±…%», определяется уровень предельного напряжения и допуск.

Расшифровка результата

Показатели замеряемого сопротивления перегоревшего варистора всегда превышают 100 Ом.

В этом случае удаляются свинцовые остатки, после чего от схемы аккуратно отсоединяется сам варистор.

Извлеченный элемент заменяется новым, с аналогичными параметрами. Тестируемые мультиметром элементы, обладающие сопротивлением более 1 млн Ом, замене не подлежат.

Процесс монтажа люстры зависит от типа прибора. Прежде чем выяснить, как собрать люстру, нужно разобраться с конструкцией прибора.

Схема энергосберегающей лампы и типы ламп вы найдете в этом материале.

Видео на тему

Дата: 21.11.2015 // 0 Комментариев

Любой ремонт техники связан с проверкой различных радиодеталей. Сегодня в статье мы расскажем о том, как проверить варистор, а также о его назначении в схеме.

Назначение варистора

Варистор представляет собой резистор, который способен резко изменить свое сопротивление в зависимости от напряжения. Имея нелинейную характеристику, варистор очень быстро изменяет свое сопротивление от сотен МОм до десятков Ом. Такое свойство применяется для поглощения коротких всплесков напряжения, а при более длительных всплесках варистор уже взрывается с громким хлопком и кучей дыма. Включение варистора производиться после предохранителя параллельно напряжению сети. При коротком скачке – варистор поглощает энергию импульса, а при длительном – сопротивление варистора станет настолько малым, что сработает предохранитель.

Как проверить варистор?

Первым делом производится осмотр варистора на плате, ищем наличие на нем сколов и трещин, почернения, следов нагара. При выявлении внешних дефектов варистор необходимо заменить, можно на некоторое время его выпаять из основной платы, схема будет работать и без него. Но в таком случае необходимо помнить, что при всплеске напряжения будут выходить из строя уже другие компоненты схемы и это повлечет за собой более дорогой ремонт.

Если внешний осмотр дефектов не выявил, в таком случае необходима проверка варистора мультиметром.

Наглядно покажем, как проверить варистор k275 мультиметром.

Тестер переключаем в режим измерения максимального сопротивления. В нашем случае сопротивление варистора значительно больше, чем диапазон измерения мультиметра. На этом проверка варистора тестером окончена.

Как проверить варистор тестером — Морской флот

Если при ремонте кондиционера вы обнаружили на плате сгоревший предохранитель не спешите его тут же менять, вначале выясните причину по которой он сгорел.

Скорее всего это произошло из-за скачков напряжения в сети.

При измерении в сети напряжение питания оно постоянно колеблется,причём не всегда в пределах безопасных для кондиционеров.

Плюс к этому в сети всегда присутствуют короткие импульсы напряжением в несколько киловольт. Происходит это из-за постоянного отключения и включения индуктивной и ёмкостной нагрузки (электродвигатели,трансформаторы и т. д.), а также из-за атмосферного электричества.

Кондиционеры, как и любую другую электронную технику защищают на этот случай варисторами. Точнее электронную начинку кондиционера-плату управления.

Стандартная схема подключения варистора

параллельно защищаемой нагрузке подключают варистор VA1, а перед ним ставят предохранитель F1:

Принцип действия варистора

По сути варистор представляет собой нелинейный полупроводниковый резистор, проводимость которого зависит от приложенного к нему напряжения. При нормальном напряжении варистор пропускает через себя пренебрежительно малый ток, а при определённом пороговом напряжении он открывается и пропускает через себя весь ток. Таким образом он фильтрует короткие импульсы, если же импульс будет более длинным, и ток идущий через варистор превысит номинальный ток срабатывания предохранителя, то он попросту сгорит, обесточив и защитив нагрузку.

Маркировка варисторов

Существует огромное количество варисторов разных производителей, с разным пороговым напряжение срабатывания и рассчитанные на разный ток. Узнать какой стоял варистор можно по его маркировке. Например маркировка варисторов CNR:

CNR-07D390K , где:

  • CNR- серия, полное название CeNtRa металлоксидные варисторы
  • 07- диаметр 7мм
  • D – дисковый
  • 390 – напряжение срабатывания, рассчитываются умножением первых двух цифр на 10 в степени равной третьей цифре, то есть 39 умножаем на 10 в нулевой степени получатся 39 В, 271-270 В и т. д.
  • K – допуск 10 %, то есть разброс напряжения может колебаться от номинального на 10 % в любую сторону.

Как же найти на плате варистор?

По схеме приведённой выше, видно что этот элемент находится рядом с предохранителем в месте прихода на плату проводов питания. Обычно это диск жёлтого или тёмно-зелёного цвета.

На фото варистор указан красной стрелкой. Можно было подумать что варистор это синяя деталь, покрытая чёрной копотью, но на увеличении видно трещины на корпусе варистора, от которого покрылись нагаром расположенные рядом детали.Хорошо это видно и с обратной стороны, где написаны условные обозначения. Даже если их не будет, распознать варистор можно, зная что он подсоединён параллельно нагрузке или по маркировке на его корпусе.

VA1- это варистор, а синяя деталь рядом это конденсатор-С70.

Не путайте их, по форме они одинаковые, так что ориентируйтесь на маркировку и условные обозначения на плате.

После того как вы нашли варистор, его нужно выпаять, чтобы потом на его место установить новый.Для выпаивания варисторов я обычно использую газовый паяльник, потому что не всегда в месте ремонта есть электропитание – на строящемся объекте, на крыше, например.Ещё очень удобно пользоваться оловоотсосом -разогреть место пайки и оловоотсосом удалить расплавившийся припой.

Но для этих целей вполне подойдёт пинцет или обычные плоскогубцы-нужно захватить ножку детали и вытянуть когда припой расплавится.Если у вас плохо плавится припой, то скорее всего он на плате высокотемпературный-так называемый бессвинцовый (может заметили на моей плате надпись PbF – плюмбум фри). В этом случае нужно или увеличить температуру жала паяльника или же капнуть сверху другого более низкотемпературного, место пайки расплавится и можно будет удалить деталь. После этого вставляем новый варистор и припаиваем его.

Для пайки очень удобно пользоваться припоем в виде проволоки у которого внутри уже есть флюс.

Ещё обратите внимание, что большинство плат – двусторонние, поэтому припаивать ножки детали нужно с обеих сторон платы, так как нередко бывает что ножка детали выполняет роль перемычки между дорожками с разных сторон платы.

После замены варистора остаётся только поставить новый предохранитель и установить плату на место.

Обычно в платах кондиционера стоят варисторы на напряжение 470 В, и предохранители номиналом от 0.5 А до 5 А. Поэтому рекомендую всегда иметь при себе небольшой запас этих деталей.

Для тех, кто хочет нагляднее увидеть процесс , выкладываю видео урок:

Для тех кому требуется отремонтировать плату, путём замены варистора, помогут наши сервисные специалисты, цены смотрите здесь.

Проверка варистора с помощью тестера или мультиметра – это полезный навык для радиолюбителей и людей, которые сами с руками и любят заняться ремонтом сломанной техники самостоятельно. Речь об этом пойдет в данной статье.

Для чего предназначен варистор и что он делает, достаточно подробно расписано в данной статье – статья о варисторе.

Но немного вспомним: варистор предназначен для защиты переменных либо постоянных цепей от перенапряжения. Он стоит параллельно защищаемой цепи и в обычном состоянии имеет высокое сопротивление. При достижении порогового напряжения, которое зависит от марки варистора, у него понижается сопротивление с очень большого, до очень маленького. Варистор поглощает это перенапряжение и рассеивает его в атмосфере в виде тепла. Тем самым он удаляет из схемы излишек энергии, тем самым защищает цепь от выхода из строя.

Теперь приступим к проверке. Перед тем как использовать тестер осмотрите внимательно радиоэлемент. Возможно на нем будут следы подгорания, сколы или он вовсе разломался. Внимательный осмотр избавит вас от лишнего труда, хоть проверка с помощью прибора не занимает много усилий, но все же. Так же варистор может терять свои свойства в течении времени, от внешних условий и в процессе старения – на это тоже стоит обратить внимание.

Проверка по сопротивлению

Перед проверкой нам нужно выпаять один из выводов варистора, делает это для того, чтобы предотвратить утечку тока по другим элементам цепи, что сделает наши измерения не верными, а результат будет ложным.

Теперь переключим наш мультиметр в режим измерения сопротивления на максимальное значение и измерим сопротивление варистора. Если тестер показывает единицу, либо очень высокое сопротивление(МоМы) – то варистор исправен. Но если там низкое сопротивление, то такой радиоэлемент использовать не стоит, иначе в аварийном режиме может сгореть вся схема.

Проверка по ёмкости

Если ваш прибор обладает такой функций как проверка емкости, то вы можете попробовать второй метод проверки исправности варистора, но для этого нужно иметь справочник. У каждого варистора есть своя емкость. Смотрим указанную для вашей модели и сравниваем справочное значение в реальным. Если емкость примерно такая (не стоит забывать о отклонениях), как указана в описании, то варистор тоже исправен.

Заключение

Мы разобрали два варианта как прозвонить варистор с помощью тестера. Кроме мультиметра можно использовать приборы для измерения сопротивления или емкости. Как видно, ничего сложного в этом нет.

Причины неисправности

Варисторы устанавливают параллельно защищаемой цепи, а последовательно с ним ставят предохранитель. Это нужно для того, чтобы, когда варистор сгорит, при слишком сильном импульсе перенапряжения сгорел предохранитель, а не дорожки печатной платы.

Единственной причиной выхода из строя варистора является резкий и сильный скачок напряжения в сети. Если энергия этого скачка большая, чем может рассеять варистор — он выйдет из строя. Максимальная рассеиваемая энергия зависит от габаритов компонента. Они отличаются диаметром и толщиной, то есть, чем они больше — тем больше энергии способен рассеять варистор.

Скачки напряжения могут возникать при авариях на ЛЭП, во время грозы, при коммутации мощных приборов, особенно индуктивной нагрузки.

Способы проверки

Любой ремонт электроники и электрооборудования начинается с внешнего осмотра, а потом переходят к измерениям. Такой подход позволяет локализовать большую часть неисправностей. Чтобы найти варистор на плате посмотрите на рисунок ниже — так выглядят варисторы. Иногда их можно перепутать с конденсаторами, но можно отличить по маркировке.

Если элемент сгорел и маркировку прочесть невозможно — посмотрите эту информацию на схеме устройства. На плате и в схеме он может обозначаться буквами RU. Условное графическое обозначение выглядит так.

Есть три способа проверить варистор быстро и просто:

  1. Визуальный осмотр.
  2. Прозвонить. Это можно сделать муьтиметром или любым другим прибором, где есть функция прозвонки цепи.
  3. Измерением сопротивления. Это можно сделать омметром с большим пределом измерений, мультиметром или мегомметром.

Варистор выходит из строя, когда через него проходит большой или длительный ток. Тогда энергия рассеивается в виде тепла, и если её количество больше определённого конструкцией — элемент сгорает. Корпус этих компонентов выполняется из твердого диэлектрического материала, типа керамики или эпоксидного покрытия. Поэтому при выходе из строя чаще всего повреждается целостность наружного покрытия.

Можно визуально проверить варистор на работоспособность — на нем не должно быть трещин, как на фото:

Следующий способ — проверка варистора тестером в режиме прозвонки. Сделать это в схеме нельзя, потому что прозвонка может сработать через параллельно подключенные элементы. Поэтому нужно выпаять хотя бы одну его ножку из платы.

Важно: не стоит проверять элементы на исправность не выпаивая из платы – это может дать ложные показания измерительных приборов.

Так как в нормальном состоянии (без приложенного к выводам напряжения) сопротивление варистора большое — он не должен прозваниваться. Прозвонку выполняют в обоих направлениях, то есть два раза меняя местами щупы мультиметра.

На большинстве мультиметров режим прозвонки совмещен с режимом проверки диодов. Его можно найти по значку диода на шкале селектора режимов. Если рядом с ним есть знак звуковой индикации — в нем наверняка есть и прозвонка.

Другой способ проверки варистора на пробой мультиметром является измерение сопротивления. Нужно установить прибор на максимальный предел измерения, в большинстве приборов это 2 МОма (мегаомы, обозначается как 2М или 2000К). Сопротивление должно быть равным бесконечности. На практике оно может быть ниже, в пределах 1-2 МОм.

Интересно! То же самое можно сделать мегаомметром, но он есть далеко не у каждого. Стоит отметить, что напряжение на выводах мегаомметра не должно превышать классификационное напряжение проверяемого компонента.

На этом заканчиваются доступные способы проверки варистора. В этот раз мультиметр поможет радиолюбителю найти неисправный элемент, как и в большом количестве других случаев. Хотя на практике мультиметр в этом деле не всегда нужен, потому что дело редко заходит дальше визуального осмотра. Заменяйте сгоревший элемент новым, рассчитанным на напряжение и диаметром не меньше чем был сгоревший, иначе он сгорит еще быстрее предыдущего.

как проверить мультиметром и расшифровать результат

Варистор представлен полупроводниковым резистором с нелинейно зависящей от прилагаемого напряжения проводимостью.

Как правильно установить варистор, как проверить мультиметром этот прибор и грамотно определить, а затем устранить неполадки в таком элементе — вопросы, наиболее часто встречающиеся при эксплуатации устройства защиты или шунта.

Принцип измерения

Чтобы определиться с принципом измерения, необходимо учесть основные параметры и характеристики стандартного варистора, которые представлены:
  • Un, или классификационным напряжением, как правило, измеряемым при токовых показателях на уровне 1 мA. Данный параметр принято считать условным и определять согласно маркировке, нанесенной на корпус элемента.
  • Um, или предельно допустимыми показателями среднеквадратичного, так называемого действующего напряжения переменного типа.
  • Um=, или предельно допустимыми показателями уровня задействованного постоянного напряжения.
  • Р, или номинальными показателями среднестатистической рассеиваемой мощности. Именно такой уровень мощности способен рассеиваться при помощи варистора в процессе эксплуатации. Правило действует при условии сохранения выставленных предварительно параметров и основных пределов.
  • W, или максимально допустимыми показателями поглощаемой энергии, измеряемой джоулями (Дж), под воздействием единичных импульсов.
  • Iрр, или максимальными показателями токовых импульсов при наличии времени нарастания или длительности импульса в пределах 8/20 мкc.
  • Со, или емкостью, измеряемой в закрытом положении. Данное значение в процессе эксплуатации напрямую будет зависеть от прилагаемого напряжения. Однако при прохождении высокой токовой нагрузки показатель падает до отметки «ноль».
  • W, или периодом воздействия перегрузки при максимальных показателях мощности, обозначаемой Pт в условиях низкого риска повреждения варистора.

Уровень рабочего напряжения варистора подбирается в соответствии с предельно допустимыми показателями рассеивающей энергии и максимальным параметром амплитуды напряжения. Ориентировочные расчеты в этом случае выполняются при уровне переменного напряжения не более Uвх <= 0,6Un и при постоянном напряжении — Uвх < 0,85Un.

Схема проверки варистора мультиметром

Конструкция варистора представлена парой металлических дисковидных электродов, оксидноцинковыми вкраплениями, синтетической полупроводниковой оболочкой, а также керамическим изолятором и выводами.

Нормальный режим работы предполагает наличие высокого сопротивления в устройстве. При превышении номинального напряжения происходит лавинный эффект, а также отмечается сильное падение сопротивления и возрастание токовой нагрузки. Таким образом, показатели напряжения на варисторе остаются прежними, и происходит работа устройства в параметрах стабилитрона.

Для правильного выбора защитного элемента и с целью предотвращения перегрузки в цепях эксплуатируемого электронного прибора очень важно учитывать показатели входного сопротивления источника и уровень мощности импульсов, которые возникают на стадии переходных процессов.

Измерение сопротивления

Варистор относится к категории важных электронных компонентов, предназначенных для защиты дорогостоящих современных устройств от поломки в результате скачков напряжения.

Варисторы, получившие слишком сильный электрический толчок, могут оставаться на низких показателях сопротивления и потребуют проведения проверки.

Процесс измерения уровня сопротивления не отличается особой сложностью. С этой целью необходимо подготовить паяльник с мощностью в пределах 15-35 Вт, канифоль и припой, набор стандартных и крестовых отвёрток, а также плоскогубцы с длинным носиком и мультиметр.

Работы по измерению показателей сопротивления и тестирования варистора могут выполняться двумя основными способами.

Хотите узнать, как проверить диод мультиметром? Читайте подробную инструкцию на нашем сайте.

Схемы последовательного и параллельного подключения ламп представлены тут.

Замена патрона в люстре — достаточно простое мероприятие, которое под силу любому непрофессионалу. Подробно о том, как это сделать, вы узнаете из этой статьи.

Проверка при отсутствии спецификации

Если отсутствует спецификация производителя, то первый вариант проверки является более предпочтительным. При таком способе проверки прибор отключается от электрической сети питания, после чего при помощи отвертки вскрывается его корпус и определяется место расположения предохранителя.

После визуального осмотра предохранитель извлекается и тестируется. Перегоревший или пришедший в негодность предохранитель подлежит замене.

Только после проверки предохранителя определяется расположение и работоспособность варистора, который чаще всего является ярко окрашенным в красный, синий или жёлтый цвет диском небольших размеров.

Как правило, варистор бывает зафиксирован на предохранительном держателе. Сначала необходимо произвести визуальный осмотр устройства и исключить наличие поверхностных оплавлений, деформаций или подпалин.

Варистор в блоке питания АТХ

После осмотра выполняется отсоединение одного из проводов, который нагревается при помощи паяльника до расплавления припоя. Затем удаляется припой, а варистор извлекается из схемы посредством плоскогубцев. Проверка элемента осуществляется посредством измерения уровня его сопротивления:

  • включенный мультиметр переводится в положение регулятора, позволяющего определить показатели сопротивления;
  • щупы мультиметра фиксируются на концах варистора;
  • производится измерение уровня сопротивления элемента.

Отсутствие тестирования варистора после замены пришедшего в негодность предохранителя в условиях перепада напряжения вполне может спровоцировать разрушение основных элементов электронного устройства.

Неисправный варистор, выявленный в процессе тестирования мультиметром, следует заменить новым устройством с аналогичной маркировкой.

Проверка при наличии спецификации

Другим распространённым способом проверки варистора является тестирование элемента согласно спецификации производителя, которая представлена испытательной инструкцией и стандартной схемой устройства.

При маркировке варистора после литеры «СН», обозначающей сопротивление нелинейного типа, указывается цифровое обозначение, которым определяются конструктивные особенности и вид материала тестируемого элемента.

Числовым обозначением, дополненным символом «В±…%», определяется уровень предельного напряжения и допуск.

Важно помнить, что исправность тестируемого при помощи мультиметра варистора может быть определена только приблизительно, в соответствии с величиной измеренных показателей и уровнем сопротивления.

Расшифровка результата

В процессе визуального осмотра или тестирования мультиметром удаётся определиться с работоспособностью варистора, а также принять решение о необходимости замены такого элемента в приборе.

Показатели замеряемого сопротивления перегоревшего варистора всегда превышают 100 Ом.

В этом случае удаляются свинцовые остатки, после чего от схемы аккуратно отсоединяется сам варистор.

Извлеченный элемент заменяется новым, с аналогичными параметрами. Тестируемые мультиметром элементы, обладающие сопротивлением более 1 млн Ом, замене не подлежат.

Процесс монтажа люстры зависит от типа прибора. Прежде чем выяснить, как собрать люстру, нужно разобраться с конструкцией прибора.

Схема энергосберегающей лампы и типы ламп вы найдете в этом материале.

Видео на тему

устройство, принцип действия и назначение

Принцип работы варистора

Сейчас рассмотрим, принцип работы варистора и важные моменты, связанные с его применением и использованием.

Доброго времени! Уважаемые читатели сайта energytik.net, сегодня поговорим об уникальном элементе электронной цепи. Этот радиоэлемент схемы одновременно является и полупроводником и многоразовым предохранителем.

Изучать электронику и её ремонт с обслуживанием, правильно начинать с теоретических данных. Примите этот совет за основное правило, ко всей учебе.

Название элемента варистора, происходит от английского языка, впрочем, как и подавляющее большинство радиоэлементов. Дословно, можно перевести как, переменный резистор. На языке С. Джобса, пишется variable resistor, просто взяли из первого слова, первые четыре буквы, а из второго последние, вот и получилось слово, варистор.

Отличительным чертой и параметром сего изделия, является его ВАХ, проще выражаясь, вольт – амперная характеристика. Она у варистора, является не линейной, другими словами, резко меняется сопротивление, при подаче на него, большего, чем необходимого, для правильной работы аппаратуры напряжения.

Принцип работы варистора в электрической схеме

Начнём с того что, по сути он является резистором, и в нормальном режиме работы электроники, он имеет огромное, омическое сопротивление. Практически всегда, оно равняется порядка нескольких сотен мега Ом (МОм). Как только, на концах его выводов, напряжение достигает необходимого для защиты уровня, его сопротивление, резко уменьшается. После этого, его сопротивление не составляет и сотни Ом.

Когда сопротивление варистора, достигает совсем низкого значения и примерно равняется нулю, происходит короткое замыкание. В результате чего, перегорает предохранитель, который перед варистором в цепи фазы или нуля. Выходом из строя, предохранитель размыкает электрическую цепь и оставляет схему без напряжения.   Самое приятное, что после пропажи напряжения, варистор снова восстанавливается и готов к работе. Меняем предохранитель в схеме, и если вам сильно повезло, электронное устройство начинает полноценно и правильно функционировать. В схему, он включается параллельно источнику питания. На примере источника питания для компьютера, его ставят параллельно фазы и нуля, у варистора, всего два вывода.

Как выглядит и обозначается варистор на схеме

Графическое обозначение варисторов на принципиально электрической схеме, очень напоминает простой резистор. Через этот прямоугольник, проходит диагональная линия, на одном конце которой, располагается английская буква U, которая и обозначает напряжение. На схеме, буквенное обозначение варистора выполняется на английском языке и выглядит следующим образом RU.

Применение варисторов на практике.

Как вы уже поняли, задача варистора, сводится к защите электронике от высокого и скачкообразного напряжения в сети домашней электропроводки. Основное место установки варисторов, это первичные цепи электрооборудования. Вы их сразу можете увидеть в блоках питания компьютеров, пусковых системах для ламп дневного освещения, в народе именуемых, балластами.   В схемах, они принимают участие в стабилизации токов и напряжений, а так же их токов. Подобные аппараты, применяются и в линиях воздушных электропередачи, там их называют разрядниками, у них рабочие напряжение, составляет 20 000 вольт, прочтите статью по ссылки, расширите свой кругозор. Рабочий диапазон работы варисторов, достигает 200 вольт, начинается с совсем незначительного значения, равняется трём вольтам. Диапазон по токам, от 0,1 до 1 ампера, это касается низковольтных деталей. Прочтите следующие статью про маркировку и проверку варисторов.

Маркировка и выбор варистора

На практике, например, при ремонте электронного устройства приходится работать с маркировкой варистора, обычно она выполнена в виде:

20D 471K

Что это такое и как понять? Первые символы 20D — это диаметр. Чем он больше и чем толще — тем большую энергию может рассеять варистор. Далее 471 — это классификационное напряжение.

Могут присутствовать и другие дополнительные символы, обычно указывают на производителя или особенность компонента.

Теперь давайте разберемся как правильно выбрать варистор, чтобы он верно выполнял свою функцию. Чтобы подобрать компонент, нужно знать в цепи с каким напряжением и родом тока он будет работать. Например, можно предположить, что для защиты устройств, работающих в цепи 220В нужно применять варистор с классификационным напряжением немного выше (чтобы срабатывал при значительных превышениях номинала), то есть 250-260В. Это в корне не верно.

Дело в том, что в цепях переменного тока 220В — это действующее значение. Если не углубляться в подробности, то амплитуда синусоидального сигнала в корень из 2 раз больше чем действующее значение, то есть в 1,41 раза. В результате амплитудное напряжение в наших розетках равняется 300-310 В.

240*1,1*1,41=372 В.

Где 1,1 – коэффициент запаса.

При таких расчетах элемент начнет срабатывание при скачке действующего напряжения больше 240 Вольт, значит его классификационное напряжение должно быть не менее 370 Вольт.

Ниже приведены типовые номиналы варисторов для сетей переменного тока с напряжением в:

  • 100В (100~120)– 271k;
  • 200В (180~220) – 431k;
  • 240В (210~250) – 471k;
  • 240В (240~265) – 511k.

Проверка мультиметром

Неисправный стабилитрон влияет на напряжение стабилизации источника питания, что сказывается на работоспособности аппаратуры

Поэтому специалисту важно знать, как проверить стабилитрон мультиметром на исправность

Проверка производится аналогично диоду. Если включить мультиметр в режим измерения сопротивления, то при подключении к стабилитрону в прямом направлении (красный щуп к аноду) прибор покажет минимальное сопротивление, а в обратном — бесконечность. Это говорит об исправности полупроводника.

Аналогично выполняется проверка стабилитрона мультиметром в режиме проверки диодов. В этом случае в прямом направлении на экране высветится падение напряжения в районе 400-600 мВ. В обратном либо I, левой части экрана либо .0L, либо какой-то другой знак который говорит о «бесконечности» в измерениях.

На рисунке снизу представлена методика проверки мультиметром.

Если диод пробит, то он будет звониться в обе стороны. При этом цешка может показывать незначительное отклонение сопротивления от 0. Если р-n переход находится в обрыве, то независимо от направления включения показания прибора будут отсутствовать.

Аналогичным образом можно проверить стабилитрон, не выпаивая из схемы. Но в этом случае прибор будет всегда показывать сопротивление параллельно подключенных ему элементов, что в некоторых случаях сделает проверку таким образом невозможной.

Однако такая проверка китайским тестером не является полноценной, потому что проверка производится только на пробой, или на обрыв перехода. Для полной проверки необходимо собирать небольшую схему. Пример такой схемы для проверки напряжения стабилитрона вы можете увидеть в видео ниже.

Продукция

  • Поиск продукции
  • Новая продукция
  • Регулирующая арматура для радиаторов
    • Ручные клапаны
    • Термостатические клапаны
    • Клапаны с увеличенным проходом
    • Клапаны с предварительной регулировкой
    • Динамические термостатические клапаны
    • Отсечные клапаны
    • Термостатические головки
    • Беспроводная система — Klimadomotic
    • Kомплекты для отопительных приборов
    • Kлапаны хромированные с глянцевым покрытием
    • Клапаны нижнего подключения для двухтрубных систем
    • Клапаны нижнего подключения для однотрубных систем
    • Зонды
    • Клапаны для стальных панельных радиаторов
    • Аксессуары для радиаторов
    • Комплектующие для радиаторных клапанов
  • Коллекторы и коллекторные сборки
    • Распределительные коллекторы для отопления
    • Модульные коллекторы для отопления
    • Коллекторные узлы для отопления
    • Электротермические головки и термостатические головки с выносными датчиками темпратуры
    • Шкафы и кронштейны для коллекторов
    • Конечные элементы и аксессуары для коллекторов
    • Коллекторы для водоснабжения
    • Сборные и модульные коллекторы для водоснабжения
    • Шкафы и кронштейны для коллекторов
    • Запасные части коллекторов
  • Шаровые краны
    • Шаровые краны для отопления и водоснабжения
    • Краны для водоснабжения
    • Шаровые краны для газа
    • Краны шаровые с фланцевым соединением
    • Краны с пресс-соединением
    • Дренажные краны
    • Краны хозяйственные
    • Аксессуары и запасные части
  • Трубы и фитинги
    • Mеталлополимерные и полимерные трубы
    • Фитинги резьбовые компрессионные для многослойных и полимерных труб
    • Пресс-фитинги для многослойных и полимерных труб
    • Aдаптеры для полимерных и медных труб – фитинги для адаптеров
    • Фитинги для металлической трубы
    • Cгоны, ниппели, переходники
    • Система GX
    • Cистема Giacoqest
    • Комплектующие и инструменты
  • Арматура гидравлической балансировки
    • Балансировочные клапаны
    • Редукторы давления и смесительные клапаны для водоснабжения
  • Оборудование для котельных и тепловых пунктов
    • Фильтры и обратные клапаны
    • Воздухоотводные клапаны
    • Арматура котельных и тепловых пунктов
    • Задвижки
    • Затворы поворотные
    • Арматура для твердотопливных котлов
    • Группы быстрого монтажа для котельных
    • Комплектующие для групп быстрого монтажа
    • Смесительные и зональные клапаны
    • Арматура для дизельного топлива
    • Оборудование для солнечных систем
    • Узлы ГВС
    • Комплектующие для солнечных систем
  • Системы панельного отопления, охлаждения, автоматика терморегулирования
    • Компоненты системы напольного отопления
    • Система напольного отопления без бетонной стяжки
    • Терморегулирующая автоматика — Klimadomotic
    • Терморегулирующая автоматика прямого действия
    • Терморегулирующая автоматика — KLIMAbus
    • Беспроводная автоматика Klimadomotic
    • Осушители воздуха
    • Универсальные котельные блоки
  • Системы учета тепловой энергии и воды
    • Hепрямое измерение (распределители затрат)
    • Приборы прямого учета тепла и воды
    • Модули для удаленнной диспетчеризации M-BUS
    • Модули для беспроводной диспетчеризации
    • Коллекторные узлы для поквартирного учета
    • Узлы ввода
    • Малые тепловые пункты
    • Блоки в сборе для индивидуального учета
    • Комплектующие систем учета (шкафы, шаблоны, теплоизоляция)
  • Скачать

Как работает варистор?

Принцип работы варистора достаточно прост. Рассмотрим ситуацию, когда варистор защищает от перенапряжения. В схему он включается параллельно защищаемой цепи. При нормальном режиме работы он имеет высокое сопротивление и протекающий через него ток очень мал. Он имеется свойства диэлектрика и не оказывает никакого влияния на работу схемы. При возникновении перенапряжения, варистор моментально меняет свое сопротивление с очень высокого, до очень низкого и шунтирует нагрузку. Известно, что ток идет по пути наименьшего сопротивления, поэтому варистор поглощает это перенапряжение и рассеивает эту энергию в атмосферу, в виде тепла. После того, как напряжение стабилизируется, сопротивление снова возрастает и варистор “запирается”. Надеюсь даже чайник понял принцип работы. Если что-то не ясно, рекомендуется ознакомиться с видео.

Будет интересно Что такое тепловое реле

Если напряжение будет выше того, которое может выдержать и рассеять варистор, то он выйдет из строя. Корпус его треснет либо развалиться на части. В некоторых случаях он может взорваться. Поэтому, в целях защиты основной схемы, рекомендуется ограждать его от основных компонентов защитным экраном либо монтировать его вне корпуса, особенно для высоковольтных схем. Как проверить варистор мультиметром – узнаете тут.

Как говорилось выше, варистор подключается параллельно нагрузке:

  • В цепях переменного тока – фаза – фаза, фаза – ноль;
  • В цепях постоянного тока – плюс и минус.

Так как варистор закорачивает цепь питания, перед ним всегда монтируется плавкий предохранитель. Несколько примеров схем включения варистора:

Применение в быту

Назначение варисторов — защита цепи при импульсах и перенапряжениях на линии. Это свойство позволило рассматриваемым элементам найти свое применение в качестве защиты:

  • линий связи;
  • информационных входов электронных устройств;
  • силовых цепей.

В большинстве дешевых блоков питания не устанавливают никаких защит. А вот в хороших моделях по входу устанавливают варисторы.

Кроме того, все знают, что компьютер нужно подключать к питанию через специальный удлинитель с кнопкой — сетевой фильтр. Он не только фильтрует помехи, в схемах нормальных фильтров также устанавливают варисторы.

Часто электрики рекомендуют защитить китайские светодиодные лампы, установив варистор параллельно патрону. Также защищают и другие устройства, некоторые монтируют варистор в розетку или в вилку, чтобы обезопасить подключаемую технику.

Чтобы защитить всю квартиру — вы можете установить варистор на дин-рейку, в хороших устройствах в корпусе расположены настоящие мощные варисторы диаметром с кулак. Примером такого устройства является ОИН-1, который изображен на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме статьи:

Наверняка вы не знаете:

  • Какие бывают помехи в электросети
  • Принцип работы УЗИП
  • Как сделать сетевой фильтр своими руками
  • Как проверить резистор в домашних условиях

Описание и принцип работы

В отличие от плавкого предохранителя или автоматического выключателя, который обеспечивает защиту от перегрузки по току, варистор обеспечивает защиту от перенапряжения посредством фиксации напряжения аналогично стабилитрону. Купить варистор на Алиэкспресс:

Слово «варистор» представляет собой сочетание слов VARI-able resi-STOR, используемыми для описания их режима работы еще в первые дни развития, который является немного неверным, так как варистор не может вручную изменять как, например потенциометр или реостат.

Но в отличие от переменного резистора, значение сопротивления которого можно вручную изменять между его минимальным и максимальным значениями, варистор автоматически изменяет значение своего сопротивления при изменении напряжения на нем, что делает его нелинейным резистором, зависящим от напряжения, или сокращенно VDR.

В настоящее время резистивный корпус варистора изготовлен из полупроводникового материала, что делает его типом полупроводникового резистора с неомическими симметричными характеристиками напряжения и тока, подходящими как для переменного, так и для постоянного напряжения.

Во многих отношениях варистор по размеру и конструкции похож на конденсатор, и его часто путают с ним. Однако конденсатор не может подавить скачки напряжения так же, как варистор. Когда к цепи прикладывается скачок высокого напряжения, результат обычно катастрофичен для цепи, поэтому варистор играет важную роль в защите чувствительных электронных схем от пиков переключения и перенапряжений.

Переходные скачки происходят из множества электрических цепей и источников независимо от того, работают ли они от источника переменного или постоянного тока, поскольку они часто генерируются в самой цепи или передаются в цепь от внешних источников. Переходные процессы в цепи могут быстро возрастать, увеличивая напряжение до нескольких тысяч вольт, и именно эти скачки напряжения должны быть предотвращены в чувствительных электронных схемах и компонентах.

Одним из наиболее распространенных источников переходных напряжений является эффект L (di / dt), вызываемый переключением индуктивных катушек и намагничивающими токами трансформатора, приложениями переключения двигателей постоянного тока и скачками напряжения при включении цепей флуоресцентного освещения или других скачков напряжения питания.

Диагностика

Чтобы проверить данное электронное устройство, используют специальное оборудование, которое называется тестером. Итак, для проведения испытания понадобится варистор, принцип работы которого заключается в изменении параметров сопротивления, и тестирующее устройство. Перед его началом необходимо включить устройство и переключить в режим сопротивления. Только тогда аппарат будет отвечать всем необходимым техническим требованиям, и величина сопротивления будет огромной.

Перед началом проведения испытаний необходимо проверить техническое состояние прибора. В первую очередь следует посмотреть на его внешний вид. На приборе не должно быть трещин, а также признаков того, что он сгорел. Не стоит относиться к осмотру аппарата халатно, так как любая небольшая поломка может привести к возникновению неприятных обстоятельств.

Варисторы: применение

Такие приборы играют важную роль в жизни человека.

Из всего вышеперечисленного можно сказать, что варистор, принцип работы которого заключается в защите электроники от высокого напряжения в сети, помогает предотвратить поломку многих электрических приборов и сохранить проводку в целостности. Основным местом являются электрические цепи в различном оборудовании. Например, они встречаются в пусковых элементах освещения, которые еще называются балластами. Также устанавливаются в электрических схемах специальные варисторы, применение которых необходимо для стабилизации напряжения и тока.

Такие устройства используются еще в линиях электропередач. Но там они называются разрядниками, рабочее напряжение которых составляет более двадцати тысяч вольт.

Варисторы могут работать в большом диапазоне напряжения, который начинается с совсем маленького значения в 3 В, и заканчивается 200 В. Что касается силы тока элемента, то здесь диапазон составляет от 0,1 до 1 А. Такие показатели тока действительны только для низковольтного технического оборудования.

Применение варисторов в схемах защиты

Исходя из свойств элемента, логично применять его в цепях обхода основной электросхемы. При повышении питающего напряжения, варистор выступит в роли своеобразного шунта.

При импульсном (несколько миллисекунд) скачке напряжения, основной ток пройдет в обход схемы. При восстановлении параметров – электропитание цепи мгновенно возобновится.

Простейший пример – варистор подключается параллельно питанию в удлинителе с защитой. При скачке напряжения, элемент фактически формирует короткое замыкание, и срабатывает защитный автомат. Чаще всего в подобных схемах применяются варисторы типа TVR 14561.

Принцип действия

Варистор — это полупроводниковый прибор с симметричной нелинейной вольтамперной характеристикой. По ее форме можно сделать вывод о том, что варистор работает и в переменном и в постоянном токе. Рассмотрим её подробнее.

В нормальном состоянии ток через варистор предельно мал, его называют током утечки. Его можно рассматривать как диэлектрический компонент с определенной электрической емкостью и можно говорить, что он не пропускает ток. Но, при определенном напряжении (на картинке это + — 60 Вольт) он начинает пропускать ток.

Другими словами, принцип работы варистора в защитных цепях напоминает разрядник, только в полупроводниковом приборе не возникает дугового разряда, а изменяется его внутреннее сопротивление. При уменьшении сопротивления, ток с единиц микроампер возрастает до сотен или тысяч Ампер.

Условное графическое изображение варистора в схемах:

Обозначение элемента на схемах напоминает обычный резистор, но перечеркнутый по диагонали линией, на которой может быть нанесена буква U

Чтобы найти на плате или в схеме этот элемент – обращайте внимание на подписи, чаще всего они обозначаются, как RU или VA

Внешний вид варистора:

Варистор устанавливают параллельно цепи для ее защиты. Поэтому при импульсе напряжения защищаемой цепи — энергия поступает не в устройство, а рассеивается в виде тепла на варисторе. Если энергия импульса слишком велика — варистор сгорит. Но понятие сгорит размазано, варианта развития два. Либо варистор просто разорвет на части, либо его кристалл разрушится, а электроды замкнутся накоротко. Это приведет к тому, что выгорят дорожки и проводники, или произойдет возгорание элементов корпуса и других деталей.

Чтобы этого избежать перед варистором, последовательно со всей цепью на сигнальный или питающий провод устанавливают предохранитель. Тогда в случае сильного импульса напряжения и долговременного срабатывания или перегорания варистора сгорит и предохранитель, разорвав цепь.

Если сказать вкратце, для чего нужен такой компонент — его свойства позволяют защитить электрическую цепь от губительных всплесков напряжения, которые могут возникать как на информационных линиях, так и на электрических линиях, например, при коммутации мощных электроприборов. Мы обсудим этот вопрос немного ниже.

Применение приборов

Варисторы применяются для защиты электронных устройств от скачкообразного напряжения, амплитуда которого превышает номинальное значение питания. Благодаря применению в блоках питания полупроводникового резистора, появляется возможность избежать множества поломок, которые могут вывести электронику из строя. Широкое применение варистор получил и в схеме балласта, который применяется в элементах освещения.

В некоторых стабилизаторах величин напряжения и тока также используются специализированные полупроводниковые резисторы, а варисторы-разрядники с напряжением более 20 кВ применяются для стабилизации питания в линиях электропередач. Его можно подключить также и в схему проводки (схема 1), защитив ее от перегрузок и недопустимых амплитудных значений тока и напряжения. При перегрузке проводки происходит ее нагрев, который может привести к пожару.

Схема 1 — Подключение варистора для сети 220В.

Низковольтные варисторы работают в диапазоне напряжения от 3 В до 200 В с силой тока от 0,1 до 1 А. Они применяются в различной аппаратуре и ставятся преимущественно на входе или выходе источника питания. Время их срабатывания составляет менее 25 нс, однако этой величины для некоторых приборов недостаточно и в этом случае применяются дополнительные схемы защиты.

Однако технология их изготовления не стоит на месте, поскольку фирма «S+М Eрсоs» создала радиоэлемент с временем срабатывания менее 0,5 нс. Этот полупроводниковый резистор изготовлен по smd-технологии. Конструкции дискового исполнения обладают более высоким временем срабатывания. Многослойные варисторы (CN) являются надежной защитой от статического электричества, которое может вывести из строя различную электронику. Примером использования является производство мобильных телефонов, которые подвержены воздействию статических разрядов. Этот тип варисторов также получили широкое применение в области компьютерной технике, а также в высокочувствительной аппаратуре.

Как маркируется варистор?

На сегодняшний день можно встретить разные обозначения этих приборов. Каждый производитель вправе устанавливать ее самостоятельно. Маркировки различаются, потому что технические характеристики варисторов отличаются друг от друга. Примерами могут служить такие показатели, как допустимое напряжение или необходимый уровень тока.

В настоящее время каждый производитель устанавливает свою маркировку на эти типы приборов. Это объясняется тем, что производимые приборы имеют разные технические характеристики. Например, предельно допустимое напряжение или необходимый для функционирования уровень тока. Наиболее популярная маркировка – CNR, к которой прикрепляется такое обозначение, как 07D390K. Что же это значит? Итак, само обозначение CNR указывает на вид прибора. В этом случае варистор является металлооксидным.

Далее, 07 – это размер устройства в диаметре, то есть равный 7 мм. D – дисковое устройство, и 390 – максимально допустимый показатель напряжения.

Продукция

  • Поиск продукции
  • Новая продукция
  • Регулирующая арматура для радиаторов
    • Ручные клапаны
    • Термостатические клапаны
    • Клапаны с увеличенным проходом
    • Клапаны с предварительной регулировкой
    • Динамические термостатические клапаны
    • Отсечные клапаны
    • Термостатические головки
    • Беспроводная система — Klimadomotic
    • Kомплекты для отопительных приборов
    • Kлапаны хромированные с глянцевым покрытием
    • Клапаны нижнего подключения для двухтрубных систем
    • Клапаны нижнего подключения для однотрубных систем
    • Зонды
    • Клапаны для стальных панельных радиаторов
    • Аксессуары для радиаторов
    • Комплектующие для радиаторных клапанов
  • Коллекторы и коллекторные сборки
    • Распределительные коллекторы для отопления
    • Модульные коллекторы для отопления
    • Коллекторные узлы для отопления
    • Электротермические головки и термостатические головки с выносными датчиками темпратуры
    • Шкафы и кронштейны для коллекторов
    • Конечные элементы и аксессуары для коллекторов
    • Коллекторы для водоснабжения
    • Сборные и модульные коллекторы для водоснабжения
    • Шкафы и кронштейны для коллекторов
    • Запасные части коллекторов
  • Шаровые краны
    • Шаровые краны для отопления и водоснабжения
    • Краны для водоснабжения
    • Шаровые краны для газа
    • Краны шаровые с фланцевым соединением
    • Краны с пресс-соединением
    • Дренажные краны
    • Краны хозяйственные
    • Аксессуары и запасные части
  • Трубы и фитинги
    • Mеталлополимерные и полимерные трубы
    • Фитинги резьбовые компрессионные для многослойных и полимерных труб
    • Пресс-фитинги для многослойных и полимерных труб
    • Aдаптеры для полимерных и медных труб – фитинги для адаптеров
    • Фитинги для металлической трубы
    • Cгоны, ниппели, переходники
    • Система GX
    • Cистема Giacoqest
    • Комплектующие и инструменты
  • Арматура гидравлической балансировки
    • Балансировочные клапаны
    • Редукторы давления и смесительные клапаны для водоснабжения
  • Оборудование для котельных и тепловых пунктов
    • Фильтры и обратные клапаны
    • Воздухоотводные клапаны
    • Арматура котельных и тепловых пунктов
    • Задвижки
    • Затворы поворотные
    • Арматура для твердотопливных котлов
    • Группы быстрого монтажа для котельных
    • Комплектующие для групп быстрого монтажа
    • Смесительные и зональные клапаны
    • Арматура для дизельного топлива
    • Оборудование для солнечных систем
    • Узлы ГВС
    • Комплектующие для солнечных систем
  • Системы панельного отопления, охлаждения, автоматика терморегулирования
    • Компоненты системы напольного отопления
    • Система напольного отопления без бетонной стяжки
    • Терморегулирующая автоматика — Klimadomotic
    • Терморегулирующая автоматика прямого действия
    • Терморегулирующая автоматика — KLIMAbus
    • Беспроводная автоматика Klimadomotic
    • Осушители воздуха
    • Универсальные котельные блоки
  • Системы учета тепловой энергии и воды
    • Hепрямое измерение (распределители затрат)
    • Приборы прямого учета тепла и воды
    • Модули для удаленнной диспетчеризации M-BUS
    • Модули для беспроводной диспетчеризации
    • Коллекторные узлы для поквартирного учета
    • Узлы ввода
    • Малые тепловые пункты
    • Блоки в сборе для индивидуального учета
    • Комплектующие систем учета (шкафы, шаблоны, теплоизоляция)
  • Скачать
Оцените статью:

Как прозвонить варистор мультиметром на плате

В области электротехники существует много различных средств для защиты электрических цепей. Очень часто используются варисторы, срабатывающие при значительных скачках напряжения. Для того, чтобы защита была достаточно надежной, нередко возникает вопрос, как проверить варистор и его работоспособность.

Необходимость защиты электроустановок

Изоляция в каждой электроустановке должна находиться в соответствии в ее номинальным напряжением. Как правило, ко всем установкам прикладывается рабочее напряжение, несколько отличающееся от номинального. В таких случаях надежность работы может гарантироваться только тогда, когда эта разница не выходит за определенные установленные рамки максимального значения рабочего напряжения.

Во многих случаях, электрооборудование выходит из строя, когда в сети появляются импульсы напряжения. Они проявляются в виде резкого изменения напряжения в какой-либо точке, после чего, оно восстанавливается до первоначального уровня. Такие скачки происходят за очень короткий промежуток времени. Импульсы, появляющиеся в электросетях, могут быть грозовыми или коммутационными. Этим и объясняется необходимость надежной защиты всех электрических устройств.

Применение варисторов и их проверка

Для того, чтобы обеспечить надежную защиту электрооборудования, уже давно применяются нелинейные полупроводниковые резисторы, получившие название варисторов. Их индивидуальные качества проявляются в ярко выраженной нелинейной вольт-амперной характеристике. Таким образом, обеспечивается эффективная защита от импульсного напряжения.

Работа варистора довольно простая. Производится его параллельное подключение с защищаемым оборудованием. В нормальных условиях на него воздействует рабочее напряжение, такое же, как и в защищаемом устройстве. При небольшом значении тока, когда отсутствуют импульсы, варистор играет роль изолятора.

Когда появляется импульс, сопротивление варистора резко уменьшается, происходит шунтирование нагрузки и рассеивание поглощенной энергии выделением тепла. После кратковременного прохождения большого тока, сопротивление варистора вновь увеличивается. Таким образом, параллельное подключение варисторов обеспечивает их работу не только в нормальном режиме, но и при непосредственной защите.

При решении вопроса, как проверить варистор, применяется тестер, выставленный в режим сопротивления. При исправности варистора, показатели сопротивления будут очень большими. Кроме того, он не должен иметь трещин и не быть подгоревшим. В этом случае, большое значение имеет тщательный визуальный осмотр.

Причины неисправности

Варисторы устанавливают параллельно защищаемой цепи, а последовательно с ним ставят предохранитель. Это нужно для того, чтобы, когда варистор сгорит, при слишком сильном импульсе перенапряжения сгорел предохранитель, а не дорожки печатной платы.

Единственной причиной выхода из строя варистора является резкий и сильный скачок напряжения в сети. Если энергия этого скачка большая, чем может рассеять варистор — он выйдет из строя. Максимальная рассеиваемая энергия зависит от габаритов компонента. Они отличаются диаметром и толщиной, то есть, чем они больше — тем больше энергии способен рассеять варистор.

Скачки напряжения могут возникать при авариях на ЛЭП, во время грозы, при коммутации мощных приборов, особенно индуктивной нагрузки.

Способы проверки

Любой ремонт электроники и электрооборудования начинается с внешнего осмотра, а потом переходят к измерениям. Такой подход позволяет локализовать большую часть неисправностей. Чтобы найти варистор на плате посмотрите на рисунок ниже — так выглядят варисторы. Иногда их можно перепутать с конденсаторами, но можно отличить по маркировке.

Если элемент сгорел и маркировку прочесть невозможно — посмотрите эту информацию на схеме устройства. На плате и в схеме он может обозначаться буквами RU. Условное графическое обозначение выглядит так.

Есть три способа проверить варистор быстро и просто:

  1. Визуальный осмотр.
  2. Прозвонить. Это можно сделать муьтиметром или любым другим прибором, где есть функция прозвонки цепи.
  3. Измерением сопротивления. Это можно сделать омметром с большим пределом измерений, мультиметром или мегомметром.

Варистор выходит из строя, когда через него проходит большой или длительный ток. Тогда энергия рассеивается в виде тепла, и если её количество больше определённого конструкцией — элемент сгорает. Корпус этих компонентов выполняется из твердого диэлектрического материала, типа керамики или эпоксидного покрытия. Поэтому при выходе из строя чаще всего повреждается целостность наружного покрытия.

Можно визуально проверить варистор на работоспособность — на нем не должно быть трещин, как на фото:

Следующий способ — проверка варистора тестером в режиме прозвонки. Сделать это в схеме нельзя, потому что прозвонка может сработать через параллельно подключенные элементы. Поэтому нужно выпаять хотя бы одну его ножку из платы.

Важно: не стоит проверять элементы на исправность не выпаивая из платы – это может дать ложные показания измерительных приборов.

Так как в нормальном состоянии (без приложенного к выводам напряжения) сопротивление варистора большое — он не должен прозваниваться. Прозвонку выполняют в обоих направлениях, то есть два раза меняя местами щупы мультиметра.

На большинстве мультиметров режим прозвонки совмещен с режимом проверки диодов. Его можно найти по значку диода на шкале селектора режимов. Если рядом с ним есть знак звуковой индикации — в нем наверняка есть и прозвонка.

Другой способ проверки варистора на пробой мультиметром является измерение сопротивления. Нужно установить прибор на максимальный предел измерения, в большинстве приборов это 2 МОма (мегаомы, обозначается как 2М или 2000К). Сопротивление должно быть равным бесконечности. На практике оно может быть ниже, в пределах 1-2 МОм.

Интересно! То же самое можно сделать мегаомметром, но он есть далеко не у каждого. Стоит отметить, что напряжение на выводах мегаомметра не должно превышать классификационное напряжение проверяемого компонента.

На этом заканчиваются доступные способы проверки варистора. В этот раз мультиметр поможет радиолюбителю найти неисправный элемент, как и в большом количестве других случаев. Хотя на практике мультиметр в этом деле не всегда нужен, потому что дело редко заходит дальше визуального осмотра. Заменяйте сгоревший элемент новым, рассчитанным на напряжение и диаметром не меньше чем был сгоревший, иначе он сгорит еще быстрее предыдущего.

Дата: 21.11.2015 // 0 Комментариев

Любой ремонт техники связан с проверкой различных радиодеталей. Сегодня в статье мы расскажем о том, как проверить варистор, а также о его назначении в схеме.

Назначение варистора

Варистор представляет собой резистор, который способен резко изменить свое сопротивление в зависимости от напряжения. Имея нелинейную характеристику, варистор очень быстро изменяет свое сопротивление от сотен МОм до десятков Ом. Такое свойство применяется для поглощения коротких всплесков напряжения, а при более длительных всплесках варистор уже взрывается с громким хлопком и кучей дыма. Включение варистора производиться после предохранителя параллельно напряжению сети. При коротком скачке – варистор поглощает энергию импульса, а при длительном – сопротивление варистора станет настолько малым, что сработает предохранитель.

Как проверить варистор?

Первым делом производится осмотр варистора на плате, ищем наличие на нем сколов и трещин, почернения, следов нагара. При выявлении внешних дефектов варистор необходимо заменить, можно на некоторое время его выпаять из основной платы, схема будет работать и без него. Но в таком случае необходимо помнить, что при всплеске напряжения будут выходить из строя уже другие компоненты схемы и это повлечет за собой более дорогой ремонт.

Если внешний осмотр дефектов не выявил, в таком случае необходима проверка варистора мультиметром.

Наглядно покажем, как проверить варистор k275 мультиметром.

Тестер переключаем в режим измерения максимального сопротивления. В нашем случае сопротивление варистора значительно больше, чем диапазон измерения мультиметра. На этом проверка варистора тестером окончена.

Варисторы маркировка и параметры — Мастер Фломастер

Среди радиолюбителей большой популярностью пользуются варисторы. Они применяются практически во всех электронных устройствах и позволяют усовершенствовать некоторые приборы. Для использования в схемах следует понять принцип работы варистора, а также знать его основные характеристики. Кроме того он, как и любая деталь, обладает своими достоинствами и недостатками, которые нужно учитывать при построении и расчете электрических схем.

Общие сведения

Варистор (varistor) является полупроводниковым резистором, уменьшающим величину своего сопротивления при увеличении напряжения. Условное графическое обозначение (УГО) представлено на рисунке 1, на котором изображена зависимость сопротивления радиокомпонента от величины напряжения. На схемах обозначается znr. Если их больше одного, то обозначается в следующем виде: znr1, znr2 и т. д.

Рисунок 1 — УГО варистора.

Многие начинающие радиолюбители путают переменный резистор и варистор. Принцип действия, основные характеристики и параметры этого элемента отличаются от переменного резистора. Кроме того, распространенной ошибкой составления электрических принципиальных схем является неверное его УГО. Варистор выглядит как конденсатор и распознается только по маркировке.

Виды и принцип работы

Полупроводниковые резисторы классифицируются по напряжению, поскольку от этого зависит их сфера применения. Их всего 2 вида:

  1. Высоковольтные с рабочим напряжением до 20 кВ.
  2. Низковольтные, напряжение которых находится в диапазоне от 3 до 200 В.

Все они применяются для защиты цепей от перегрузок: первые — для защиты электросетей, электрических машин и установок; вторые служат для защиты радиокомпонентов в низковольтных цепях. Принцип работы варисторов одинаков и не зависит от его вида.

В исходном состоянии он обладает высоким сопротивлением, но при превышении номинального значения напряжения оно падает. В результате этого, по закону Ома для участка цепи, значение силы тока возрастает при уменьшении величины сопротивления. Варистор при этом работает в режиме стабилитрона. При проектировании устройства и для корректной его работы следует учитывать емкость варистора, значение которой прямо пропорционально площади и обратно пропорционально его толщине.

Для того чтобы правильно подобрать элемент для защиты от перегрузок в цепях питания устройства, следует знать величину сопротивления источника на входе, а также мощность импульсов, образующихся при коммутации. Максимальное значение силы тока, пропускаемое варистором, определяет величину длительности и периода повторений выбросов амплитудных значений напряжения.

Маркировка и основные параметры

Маркировка варисторов отличается, поскольку каждый производитель этих радиокомпонентов имеет право устанавливать ее самостоятельно. Это, прежде всего, связано с его техническими характеристиками. Например, различия по напряжениям и необходимым уровням тока для его работы.

Среди отечественных наиболее распространенным является К275, а среди импортных — 7n471k, 14d471k, kl472m и ac472m. Наибольшей популярностью пользуется варистор, маркировка которого — CNR (бывают еще hel, vdr, jvr). Кроме того, к ней прикрепляется цифробуквенный индекс 14d471k, и расшифровывается этот вид обозначения следующим образом:

  1. CNR — металлооксидный тип.
  2. 14 — диаметр прибора, равный 14 мм.
  3. D — радиокомпонент в форме диска.
  4. 471 — максимальное значение напряжения, на которое он рассчитан.
  5. К — допустимое отклонения классификационного напряжения, равное 10%.

Существуют технические характеристики, необходимые для применения в схеме. Это связано с тем, что для защиты различных элементов цепи следует использовать различный тип полупроводникового сопротивления.

Их основные характеристики:

  1. Напряжение классификации — значение разности потенциалов, взятое с учетом того, что сила тока, равная 1 мА, протекает через варистор.
  2. Максимальная величина переменного напряжения — является среднеквадратичным значением, при котором он открывается и, следовательно, величина его сопротивления понижается.
  3. Значение постоянного максимального напряжения, при котором варистор открывается в цепи постоянного тока. Как правило, оно больше предыдущего параметра для тока переменной амплитуды.
  4. Допустимое напряжение (напряжение ограничения) является величиной, при превышении которой происходит выход элемента из строя. Указывается для определенной величины силы тока.
  5. Поглощаемая максимальная энергия измеряется в Дж (джоулях). Эта характеристика показывает величину энергии импульса, которую может рассеять варистор и при этом не выйти из строя.
  6. Время реагирования (единица измерения — наносекунды, нс) — величина, требуемая для перехода из одного состояния в другое, т. е. изменение величины сопротивления с высокой величины на низкую.
  7. Погрешность напряжения классификации — отклонение от номинального его значения в обе стороны, которое указывается в % (для импортных моделей: К = 10%, L = 15%, M = 20% и Р = 25%).

После описания принципа работы, особенностей маркировки и основных характеристик следует рассмотреть сферы применения варисторов.

Применение приборов

Варисторы применяются для защиты электронных устройств от скачкообразного напряжения, амплитуда которого превышает номинальное значение питания. Благодаря применению в блоках питания полупроводникового резистора, появляется возможность избежать множества поломок, которые могут вывести электронику из строя. Широкое применение варистор получил и в схеме балласта, который применяется в элементах освещения.

В некоторых стабилизаторах величин напряжения и тока также используются специализированные полупроводниковые резисторы, а варисторы-разрядники с напряжением более 20 кВ применяются для стабилизации питания в линиях электропередач. Его можно подключить также и в схему проводки (схема 1), защитив ее от перегрузок и недопустимых амплитудных значений тока и напряжения. При перегрузке проводки происходит ее нагрев, который может привести к пожару.

Схема 1 — Подключение варистора для сети 220В.

Низковольтные варисторы работают в диапазоне напряжения от 3 В до 200 В с силой тока от 0,1 до 1 А. Они применяются в различной аппаратуре и ставятся преимущественно на входе или выходе источника питания. Время их срабатывания составляет менее 25 нс, однако этой величины для некоторых приборов недостаточно и в этом случае применяются дополнительные схемы защиты.

Однако технология их изготовления не стоит на месте, поскольку фирма «S+М Eрсоs» создала радиоэлемент с временем срабатывания менее 0,5 нс. Этот полупроводниковый резистор изготовлен по smd-технологии. Конструкции дискового исполнения обладают более высоким временем срабатывания. Многослойные варисторы (CN) являются надежной защитой от статического электричества, которое может вывести из строя различную электронику. Примером использования является производство мобильных телефонов, которые подвержены воздействию статических разрядов. Этот тип варисторов также получили широкое применение в области компьютерной технике, а также в высокочувствительной аппаратуре.

Достоинства и недостатки

Для использования варистора следует ознакомиться с его положительными и отрицательными сторонами, поскольку от этого зависит защита электроники. К положительным качествам следует отнести следующие:

  1. Высокое время срабатывания.
  2. Отслеживание перепадов при помощи безинерционного метода.
  3. Широкий диапазон напряжений: от 12 В до 1,8 кВ.
  4. Длительный срок службы.
  5. Низкая стоимость.

У варистора, кроме его достоинств, существуют серьезные недостатки, на которые следует обратить внимание при разработке какого-либо устройства. К ним относятся:

  1. Большая емкость.
  2. Не рассеивают мощность при максимальном значении напряжения.

Емкость полупроводникового прибора находится в пределах от 70 до 3200 пФ и, следовательно, существенно влияет на работу схемы. Эта величина зависит от конструкции и типа прибора, а также от напряжения. Однако в некоторых случаях этот недостаток является достоинством при использовании его в фильтрах. Значение большей емкости ограничивает величину напряжения.

При максимальных значениях напряжения для рассеивания мощности следует применять варисторы-разрядники, поскольку обыкновенный полупроводниковый прибор перегреется и выйдет из строя. Каждому радиолюбителю следует знать алгоритм проверки варистора, поскольку при обращении в сервисные центры существует вероятность заплатить за ремонт больше, чем он стоит в действительности.

Проверка на исправность

Для поиска неисправностей необходима схема устройства. Для примера следует обратиться к схеме 2, в которой применяется варистор. В ней будет рассмотрен только вариант выхода из строя полупроводникового резистора. Основным этапом поиска неисправностей является подготовка рабочего места и инструмента, которая позволяет сосредоточиться на выполнении ремонта и произвести его качественно. Для ремонтных работ потребуется следующий инструмент:

  1. Отвертка.
  2. Щетка, которая нужна для очистки платы от пыли. Следует производить очистку постоянно, поскольку она является проводником электричества. В результате этого может произойти выход из строя определенного элемента схемы или короткое замыкание.
  3. Паяльник, олово и канифоль.
  4. Мультиметр для диагностики радиокомпонентов.
  5. Увеличительное стекло для просмотра маркировки.

После подготовки рабочего места и инструмента следует аккуратно разобрать сетевой фильтр, а затем при необходимости произвести очистку от пыли и мусора.

Схема 2 — Схема электрическая принципиальная сетевого фильтра на 220 вольт и его доработка.

Найти варистор и произвести его визуальный осмотр. Корпус должен быть целым и без трещин. Если было обнаружено нарушение целостности корпуса, то его необходимо выпаять и произвести замену на такой же или выбрать аналог. Необходимо отметить, что полярность подключения варистора в цепь не имеет значения. Если механические повреждения не обнаружены, то следует перейти к его диагностике, которая производится двумя способами:

  1. Измерение сопротивления.
  2. Поиск неисправности, исходя из технических характеристик элемента.

В первом случае деталь выпаивается из платы и замеряется значение ее сопротивления при помощи мультиметра. Переключатель ставится в положение максимального диапазона измерений (2 МОм достаточно). При замере не следует касаться руками варистора, поскольку прибор покажет сопротивление тела. Если мультиметр показывает высокие значения, то радиокомпонент исправен, а при других значениях его следует заменить. После замены следует собрать корпус и произвести включение сетевого фильтра.

Существует и другой способ выявления неисправного варистора, основанный на анализе характеристик элемента. Его, как правило, используют в том случае, если замер величины сопротивления не дал необходимых результатов. Для этого следует обратиться к техническим характеристикам варистора, согласно которым можно выявить его неисправность.

Следует проверить силу тока, при которой он работает, поскольку ее значение может быть меньше необходимой. В этом случае он не будет работать. Также нужно проверить величину напряжения, на которую он рассчитан. Если по каким-либо причинам эти показатели меньше допустимых, то полупроводниковый резистор не откроется.

Таким образом, варистор получил широкое применение в различных устройствах защиты от перепадов напряжения и блоках питания, а также статического электричества. Современные технологии позволяют получить низкие показатели времени срабатывания, благодаря которому сферы применения этого радиоэлемента расширяются.

Варистором называется нелинейный резистор, который применяется в радиоэлектронных цепях и обеспечивает защиту включенных в сеть приборов от перенапряжения. Его отличительной чертой является нелинейная вольт-амперная характеристика. В зависимости от величины воздействующего на деталь напряжения ее сопротивление может колебаться в значительных пределах – от нескольких десятков до сотен миллионов Ом. В этой статье мы поговорим о том, для чего нужен варистор, каков его принцип действия и как производится его подключение и проверка детали на исправность.

Как работает варистор?

На схеме варистор обозначается значком резистора, перечеркнутого по диагонали, что указывает на его нелинейность.

Когда нелинейный резистор функционирует в обычном режиме, его сопротивление велико. Однако оно сильно снижается при возрастании напряжения выше номинальной величины, что приводит к значительному повышению тока. Таким образом, разность потенциалов удерживается на уровне, несколько превышающем номинал. Варистор, работающий в этом режиме, выполняет функцию стабилизации напряжения.

Нелинейный резистор, будучи подключенным на входе электроцепи, добавляет к ее емкости собственную. Для устойчивой работы защищаемых приборов это необходимо учесть при проектировании линии.

На рисунке представлена стандартная схема подключения варистора.

Для правильного подбора защитного элемента важно знать мощность импульсов, имеющих место при переходных процессах, а также величину выходного сопротивления источника.

От максимальной силы тока, которую нелинейный резистор способен пропустить через себя, зависит частота повторений выбросов напряжения, а также их длительность. Если она слишком мала для конкретной цепи, защитный элемент быстро придет в негодность из-за перегрева. Поэтому, чтобы варистор работал безотказно в течение длительного времени, он должен обеспечивать эффективное рассеивание импульсной энергии при переходном процессе. Затем деталь должна быстро возвращаться в исходное состояние.

Преимущества и недостатки варисторов

Основными преимуществами нелинейного резистора является:

· возможность работы под значительными нагрузками, а также на высокой частоте;

· большой спектр применения;

Недостатком элемента является низкочастотный шум, создаваемый им при работе. Кроме того, его вольт-амперная характеристика в высокой степени зависит от температуры.

Варисторы: характеристики и параметры

Нелинейные резисторы, как и любые другие радиотехнические детали, обладают рядом отличительных характеристик. Основные параметры варисторов таковы:

· классификационное номинальное напряжение. Это рабочее напряжение элемента, при котором он пропускает ток величиной 1 мА;

· максимальное напряжение ограничения. Так называется напряжение, которое деталь способна выдержать без вреда для себя. Если этот показатель будет превышен, защитный элемент выйдет из строя;

· максимальное постоянное напряжение. Это показатель постоянного напряжения, при достижении которого происходит резкое возрастание проходящего через деталь тока, и она выполняет стабилизирующую функцию;

· максимальное переменное напряжение. Так называется показатель переменного напряжения, по достижении которого включается защитный режим нелинейного резистора;

· допустимое отклонение. Этим термином обозначается выраженное в процентах отклонение разности потенциалов от величины классификационного напряжения.

· время срабатывания. Это время, которое требуется находящемуся в высокоомном состоянии на переход в низкоомное;

· максимальная поглощаемая энергия. Так обозначается максимальная величина импульсной энергии, которая может быть преобразована в тепловую без вреда для варистора.

Разобравшись с принципом работы нелинейного резистора и его основными параметрами, перейдем к заключительному вопросу – как можно проверить его исправность?

Как проверить варистор?

Существует 2 способа проверки работоспособности этого элемента:

· визуальный осмотр корпуса;

· измерение сопротивления специальным прибором.

При внешнем осмотре корпусной части можно увидеть потемнения, трещины или следы подгорания, по которым можно сделать вывод о том, что деталь непригодна к эксплуатации. Если визуально недостатков не заметно, но исправность элемента вызывает сомнения, придется воспользоваться тестером (мультиметром) или омметром. Разберемся, как проверить варистор мультиметром. Главным критерием здесь является сопротивление детали – чем оно больше, тем лучше. Элемент с низким сопротивлением подлежит замене. Стоит отметить, что пробитый варистор, как правило, легко определить путем визуального осмотра, даже не пользуясь тестером. Кроме того, когда поврежденная радиодеталь находится в цепи, предохранитель постоянно выбивает.

Для проверки необходимо:

· отпаять один из выводов проверяемой детали. В противном случае прозвонка, скорее всего, не даст достоверного результата, так как пойдет по другим участкам цепи;

· поставить переключатель тестера в режим замера сопротивления на максимум;

· прикоснуться щупами прибора к выводам проверяемой детали;

· снять показания индикатора (шкалы).

Измерять сопротивление нужно два раза, меняя полярность подключения тестера.

Проверка мультиметром позволяет точно определить, когда варистор находится в обрыве – в ходе измерения прибор будет показывать бесконечное сопротивление.

В интернет-магазине DIP8.RU можно приобрести по доступной цене различные радиодетали и элементы высокого качества, в том числе и варисторы. Весь товар сертифицирован. По всем вопросам, касающимся характеристик деталей и оформления заказа, вы можете обратиться по телефону, указанному в разделе «Контакты».

Варисторы: как работают, основные характеристики и параметры, схема подключения

Варистором называется нелинейный резистор, который применяется в радиоэлектронных цепях и обеспечивает защиту включенных в сеть приборов от перенапряжения. Его отличительной чертой является нелинейная вольт-амперная характеристика. В зависимости от величины воздействующего на деталь напряжения ее сопротивление может колебаться в значительных пределах – от нескольких десятков до сотен миллионов Ом. В этой статье мы поговорим о том, для чего нужен варистор, каков его принцип действия и как производится его подключение и проверка детали на исправность.

Как работает варистор?

На схеме варистор обозначается значком резистора, перечеркнутого по диагонали, что указывает на его нелинейность.

Когда нелинейный резистор функционирует в обычном режиме, его сопротивление велико. Однако оно сильно снижается при возрастании напряжения выше номинальной величины, что приводит к значительному повышению тока. Таким образом, разность потенциалов удерживается на уровне, несколько превышающем номинал. Варистор, работающий в этом режиме, выполняет функцию стабилизации напряжения.

Нелинейный резистор, будучи подключенным на входе электроцепи, добавляет к ее емкости собственную. Для устойчивой работы защищаемых приборов это необходимо учесть при проектировании линии.

На рисунке представлена стандартная схема подключения варистора.

Для правильного подбора защитного элемента важно знать мощность импульсов, имеющих место при переходных процессах, а также величину выходного сопротивления источника.

От максимальной силы тока, которую нелинейный резистор способен пропустить через себя, зависит частота повторений выбросов напряжения, а также их длительность. Если она слишком мала для конкретной цепи, защитный элемент быстро придет в негодность из-за перегрева. Поэтому, чтобы варистор работал безотказно в течение длительного времени, он должен обеспечивать эффективное рассеивание импульсной энергии при переходном процессе. Затем деталь должна быстро возвращаться в исходное состояние.

Преимущества и недостатки варисторов

Основными преимуществами нелинейного резистора является:

· возможность работы под значительными нагрузками, а также на высокой частоте;

· большой спектр применения;

Недостатком элемента является низкочастотный шум, создаваемый им при работе. Кроме того, его вольт-амперная характеристика в высокой степени зависит от температуры.

Варисторы: характеристики и параметры

Нелинейные резисторы, как и любые другие радиотехнические детали, обладают рядом отличительных характеристик. Основные параметры варисторов таковы:

· классификационное номинальное напряжение. Это рабочее напряжение элемента, при котором он пропускает ток величиной 1 мА;

· максимальное напряжение ограничения. Так называется напряжение, которое деталь способна выдержать без вреда для себя. Если этот показатель будет превышен, защитный элемент выйдет из строя;

· максимальное постоянное напряжение. Это показатель постоянного напряжения, при достижении которого происходит резкое возрастание проходящего через деталь тока, и она выполняет стабилизирующую функцию;

· максимальное переменное напряжение. Так называется показатель переменного напряжения, по достижении которого включается защитный режим нелинейного резистора;

· допустимое отклонение. Этим термином обозначается выраженное в процентах отклонение разности потенциалов от величины классификационного напряжения.

· время срабатывания. Это время, которое требуется находящемуся в высокоомном состоянии на переход в низкоомное;

· максимальная поглощаемая энергия. Так обозначается максимальная величина импульсной энергии, которая может быть преобразована в тепловую без вреда для варистора.

Разобравшись с принципом работы нелинейного резистора и его основными параметрами, перейдем к заключительному вопросу – как можно проверить его исправность?

Как проверить варистор?

Существует 2 способа проверки работоспособности этого элемента:

· визуальный осмотр корпуса;

· измерение сопротивления специальным прибором.

При внешнем осмотре корпусной части можно увидеть потемнения, трещины или следы подгорания, по которым можно сделать вывод о том, что деталь непригодна к эксплуатации. Если визуально недостатков не заметно, но исправность элемента вызывает сомнения, придется воспользоваться тестером (мультиметром) или омметром. Разберемся, как проверить варистор мультиметром. Главным критерием здесь является сопротивление детали – чем оно больше, тем лучше. Элемент с низким сопротивлением подлежит замене. Стоит отметить, что пробитый варистор, как правило, легко определить путем визуального осмотра, даже не пользуясь тестером. Кроме того, когда поврежденная радиодеталь находится в цепи, предохранитель постоянно выбивает.

Для проверки необходимо:

· отпаять один из выводов проверяемой детали. В противном случае прозвонка, скорее всего, не даст достоверного результата, так как пойдет по другим участкам цепи;

· поставить переключатель тестера в режим замера сопротивления на максимум;

· прикоснуться щупами прибора к выводам проверяемой детали;

· снять показания индикатора (шкалы).

Измерять сопротивление нужно два раза, меняя полярность подключения тестера.

Проверка мультиметром позволяет точно определить, когда варистор находится в обрыве – в ходе измерения прибор будет показывать бесконечное сопротивление.

В интернет-магазине DIP8.RU можно приобрести по доступной цене различные радиодетали и элементы высокого качества, в том числе и варисторы. Весь товар сертифицирован. По всем вопросам, касающимся характеристик деталей и оформления заказа, вы можете обратиться по телефону, указанному в разделе «Контакты».

Варистор (дословный перевод с английского — резистор с переменным сопротивлением) — полупроводник с нелинейной вольт—амперной характеристикой (вах).

Все электроприборы рассчитаны на свое рабочее напряжение (в домах 220 В или 380В). Если произошел скачок напряжения (вместо 220 В подали 380В) — приборы могут сгореть. Тогда на помощь и придет варистор.

Принцип действия варисторов

В обычном состоянии варистор имеет очень большое сопротивление (по разным источникам от сотен миллионов Ом до миллиардов Ом). Он почти не пропускает через себя ток. Стоит напряжению превысить допустимое значение, как прибор теряет свое сопротивление в тысячи, а то и в миллионы раз. После нормализации напряжения его сопротивление восстанавливается.

Если варистор подключить параллельно электроприбору, то при скачке напряжения вся нагрузка придется на него, а приборы останутся в безопасности.

Принцип работы варистора, если объяснять на пальцах, сводится к следующему. При скачке в электрической сети он выполняет роль клапана, пропуская через себя электрический ток в таком объеме, чтобы снизить потенциал до необходимого уровня. После того как напряжение стабилизируется этот «клапан» закрывается и наша электросхема продолжает работать в штатном расписании. В этом и состоит назначение варистора.

Основные характеристики и параметры

Надо отметить, что это универсальный прибор. Он способен работать сразу со всеми видами тока: постоянным, импульсным и переменным. Это происходит из-за того, что он сам не имеет полярности. При изготовлении используется большая температура, чтобы спаять порошок кремния или цинка.

Параметры, которые необходимо учитывать:

  1. параметр условный, определяется при токе 1мА, В;
  2. максимально допустимое переменное напряжение, В;
  3. максимально допустимое постоянное напряжение, В;
  4. средняя мощность рассеивания, Вт;
  5. максимально импульсная поглощаемая энергия, Дж;
  6. максимальный импульсный ток, А;
  7. емкость прибора в нормальном состоянии, пФ;
  8. время срабатывания, нс;
  9. погрешность.

Чтобы правильно подобрать варистор иногда необходимо учитывать и емкость. Она сильно зависит от размера прибора. Так, tvr10431 имеет 160nF, tvr 14431 370nF. Но даже одинаковые по диаметру детали могут обладать разной емкостью, так S14K275 имеет 440nF.

Виды варисторов

По внешнему виду бывают:

  • пленочные;
  • в виде таблеток;
  • стержневой;
  • дисковый.

Стержневые могут снабжаться подвижным контактом. Выглядеть они будут соответственно названию. Кроме того, бывают низковольтные, 3—200 В и высоковольтные 20 кВ. У первых ток колеблется в пределах 0,0001—1 А. На обозначение по схеме это никак не влияет. В радиоаппаратуре, конечно, применяют низковольтные.

Чтобы проверить работоспособность варистора необходимо обратить внимание на внешний вид. Его можно найти на входе схемы (где подводится питание). Так как через него проходит очень большой ток — по сравнению с защищаемой схемой — это, как правило, сказывается на его корпусе (сколы, обгоревшие места, потемнение лакового покрытия). А также на самой плате: в месте пайки могут отслаиваться монтажные дорожки, потемнение платы. В этом случае его необходимо заменить.

Однако, даже если нет видимых признаков, варистор может быть неисправным. Чтобы проверить его исправность придется отпаять один его вывод, в противном случае будем проверять саму схему. Для прозвонки обычно используется мультиметр (хотя можно, конечно, и мегомметр попробовать, только необходимо учитывать напряжение, которое он создает, чтобы не спалить варистор). Прозвонить его несложно, подключение производится к контактам и измеряется его сопротивление. Тестер ставим на максимально возможный предел и смотрим, чтобы значение было не меньше несколько сотен Мом, при условии, что напряжение мультиметра не превышает напряжение срабатывания варистора.

Впрочем, бесконечно большое сопротивление, при условии, что омметр довольно мощный (если можно это слово использовать), это также говорит о неисправности. При проверке полупроводника необходимо помнить что это всё-таки проводник и он должен показать сопротивление, в противном случае мы имеем полностью сгоревшую деталь.

Справочник и маркировка варисторов

Если необходима замена, на помощь придет справочник варисторов. Для начала нам потребуется маркировка варистора, она находится на самом корпусе в виде латинских букв и цифр. Хотя этот элемент производится во многих странах, маркировка не имеет принципиальных отличий.

Разные изготовители и маркировка разная 14d471k и znr v14471u. Однако параметры одни и те же. Первые цифры «14» это диаметр в мм., второе число 471 — напряжение при котором происходит срабатывание (открытие). Отдельно про маркировку. Первые две цифры (47) это напряжение, следующая — коэффициент (1). Он показывает сколько нулей нужно ставить после числа 47, в этом случае 1. Получается что испытуемый прибор будет срабатывать при 470 В, плюс — минус погрешность, которая ставится рядом с этим числом. В нашем случае это буква «к» находится после и обозначает 10% т. е. 47 В.

Другая маркировка s10k275. Показатель погрешности стоит перед напряжением, само напряжение показано без коэффициента — 275 В. Из рассмотренных примеров видим, как можно определить маркировку: измеряем диаметр прибора, находим эти размеры на варисторе, другие цифры покажут напряжение. Если определить маркировку не удается, например, kl472m, нужно будет посмотреть в интернете.

Диаметр. Импортные tvr 10471 можно заменить на 10d471k, но быть осторожным с 7d471k, у последнего размер меньше. Чем больше значение, тем, грубо говоря, больше рассеиваемая мощность. Поставив прибор меньшего диаметра, рискуем его спалить. К примеру, серия 10d имеет рабочий ток 25А, а k1472m 50А.

Чтобы правильно выбрать нужный элемент необходимо учитывать не только напряжение питания. Производят множество расчетов, например, выходя из нужного быстродействия (срабатывания), или малое рабочее напряжение. В этом случае используют так называемые защитные диоды. К ним можно отнести bzw04. При его применении важно соблюдать полярность.

Помехоустойчивость. Одним из недостатков является создание помех. Для борьбы с ними используют конденсаторы, например, ac472m Подключают параллельно варистору.

На схеме варистор обозначается как резистор, пустой прямоугольник с перечеркивающей под 45 градусов линией и имеет букву u.

Особенности расчета и проектирования универсальных импульсных генераторов для испытания варисторов

При серийном производстве варисторов, на основе которых изготавливаются «ограничители перенапряжений нелинейные» (ОПН), обязательным условием контроля качества изделий являются их импульсные испытания в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) 99-4 [1]. Основные испытания, характеризующие варистор, — это испытания «грозовым» (8/20 мкс) импульсом; прямоугольным импульсом большой длительности (2 мс) или эквивалентными импульсами полусинусоидальной формы.

Величины остающихся напряжений варисторов при большой номенклатуре изделий могут изменяться от сотен вольт до нескольких киловольт, а величины токов — от сотен ампер до десятков тысяч ампер. Поэтому возникает потребность в универсальных генераторах импульсов, способных обеспечить испытания варисторов во всем диапазоне требуемых величин токов и остающихся напряжений, с учетом того, что нагрузка таких генераторов нелинейная.

Варисторы — это быстродействующие устройства, время переключения которых составляет доли микросекунд. В связи с этим можно рассматривать варисторы как резистивную безынерционную нелинейную нагрузку.

Схема замещения варистора в режиме больших импульсных токов может быть представлена в виде источника противо-ЭДС U0, последовательно с которым включен резистор Rдиф, где U0 — остающееся напряжение варистора, а Rдиф — его дифференциальное сопротивление, определяющее угол наклона вольт-амперной характеристики (ВАХ) относительно оси абсцисс [2].

Величина Rдиф обычно составляет несколько миллиом и в большинстве случаев может не учитываться при анализе электромагнитных процессов в генераторах импульсов.

Для формирования в варисторах импульсов тока большой длительности прямоугольной формы широкое применение нашли генераторы на основе высоковольтных однородных искусственных линий (ОИЛ). В качестве коммутаторов в этих генераторах используются управляемые воздушные или вакуумные разрядники, игнитронные разрядники или тиристоры. При проектировании ОИЛ возникает проблема обеспечения согласованных режимов их работы.

В самом общем виде согласованный режим работы любого формирующего двухполюсника, в том числе и ОИЛ, определяется как Wл=Wн, где Wл — энергия, запасенная в линии, а Wн — энергия, выделенная в нагрузке за время длительности импульса τ. Тогда условие согласования ОИЛ с линейными и нелинейными безынерционными резистивными нагрузками произвольного вида выглядит как

где Uн — напряжение на нагрузке.

Для длинной линии с распределенными параметрами (ДЛРП), эквивалентной ОИЛ, величина запасенной энергии равна

Величина энергии, выделенной в нагрузке, равна

В этом случае ток нагрузки определяется разностью напряжений заряда линии и напряжения на нагрузке:

Суммарная емкость ДЛРП [3]

Энергия импульса тока любой формы, выделенная в нагрузке в виде противо-ЭДС, равна

где Iср — среднее значение тока нагрузки за время длительности импульса τ.

Для прямоугольного импульса Iср = Im условие согласования принимает вид

отсюда

Решением уравнения (3) является равенство Uзар = 2Uн, что и определяет согласованный режим работы как ДЛРП, так и ОИЛ при любых линейных и нелинейных резистивных нагрузках.

Если испытания проводятся импульсами полусинусоидальной формы, то условие согласования имеет тот же вид, но при этом в качестве накопителя и формирователя используется последовательный LC-колебательный контур.

Для нагрузок в виде противо-ЭДС регулирование в широком диапазоне тока нагрузки при сохранении согласованного режима работы возможно только путем изменения величины волнового сопротивления формирующего двухполюсника, что трудно выполнимо на практике. В связи с этим параметры формирующих двухполюсников, работающих в составе импульсных испытательных стендов, однозначно могут быть определены только для варисторов одного типа. В этом случае параметры задаются либо требуемой величиной амплитуды тока импульса Im, либо величиной энергии Wн, которая должна быть выделена в варисторе, исходя из прогнозируемой величины остающегося напряжения на варисторе U0.

Поскольку для прямоугольного импульса

то все расчеты сводятся к определению величины Im.

Тогда Uзар ≈ 2U0, а волновое сопротивление ОИЛ

Суммарная емкость ОИЛ равна Cл = τ/2,2ρ, а суммарная индуктивность — Lл = ρ2Cл. Для получения прямоугольных импульсов тока с достаточно малыми длительностями фронта и среза применяются ОИЛ с числом ячеек n, равным 10–12. При этом величины элементов ячеек равны Lя = Lл/n и Cя = Cл/n.

При отсутствии согласования ОИЛ находится либо в колебательном, либо в апериодическом режиме работы. При этом на отрезке времени t > τ к варистору и коммутатору будет приложено прямое или обратное остаточное напряжение Uост.

При разряде ДЛРП на нагрузку можно рассматривать процесс разряда линии, заряженной до напряжения Uзар = kU0, как эквивалентный процесс заряда линии от источника ЭДС.

Напряжение заряда в момент времени t = τ равно:

Поскольку начальный заряд линии был равен kU0, то остаточное напряжение равно:

При значениях k = 2 режим разряда линии будет согласованным, Uост = 0, и вся энергия, запасенная в линии, выделится в нагрузке за время t = τ.

При значениях k > 2 режим будет колебательным, а к нагрузке и коммутатору по окончании основного импульса (t ≥ τ) будет приложено обратное напряжение Uобр = U0(2 – k).

При значениях k < 2 режим будет апериодическим, а к нагрузке и коммутатору с момента времени t ≥ τ будет приложено прямое напряжение Uпр = U0(2 – k).

Силовые коммутаторы, применяемые в подобных установках, например воздушные разрядники, обычно не обладают вентильной проводимостью, а вентильные приборы (игнитронные разрядники) при коммутации больших токов плохо держат обратное напряжение. Использование тиристоров в импульсных высоковольтных установках не всегда целесообразно из-за сложности конструкции высоковольтного тиристорного ключа. Более предпочтительным представляется использование в качестве быстродействующего ключа непосредственно самого варистора, который обеспечивает практически полное отсутствие тока в нагрузке при t ≥ τ, если остаточное напряжение на формирующем двухполюснике меньше классификационного напряжения этого варистора.

Будем считать, что с момента времени t ≥ τ коммутатор остается в проводящем состоянии и к варистору приложено остаточное напряжение линии. Для того чтобы энергия, выделяемая в варисторе с этого момента времени, была несущественна и не влияла на результаты процесса испытания, воспользуемся запирающими свойствами самого варистора, ограничив величину остаточного напряжения линии на уровне классификационного напряжения варистора, то есть

Поскольку варистор обладает высоким быстродействием, классические проблемы обеспечения условий деионизации коммутаторов при этом не возникают, а токи варисторов при выполнении условия (4) не влияют на процесс испытаний.

Поэтому появляются возможность расширить допустимый диапазон регулировки напряжения заряда линии. Поскольку

Остающееся напряжение варистора связано с классификационным напряжением как

где β — коммутационный коэффициент, величина которого является практически постоянной для одной партии варисторов. Тогда из (5) получим

Для согласованного режима k = 2. Приняв среднее значение β = 1,5 с учетом зависимости (6) и условия, что Uзар = kU0 = kβUкл, получим

или

то есть для колебательного режима kmax = 2,66, а для апериодического режима kmin = 1,33.

Подобный подход существенно расширяет возможность регулирования амплитуды тока нагрузки при неизменном волновом сопротивлении линии. При невыполнении условия (7) необходимо изменить волновое сопротивление линии, заложив возможность дискретного изменения ρ в установке еще на стадии ее проектирования.

При испытаниях варисторов необходимо стабилизировать либо ток варистора Im, либо величину поглощаемой варистором энергии Wн. В одной партии варисторов допускаются отклонения классификационного и остающегося напряжения от номинального значения на ±10%. В силу этого для стабилизации тока варисторов Im необходимо каждый раз прогнозировать и устанавливать уровень напряжения заряда Uзар для отдельно взятого образца по значению его классификационного напряжения. Это затрудняет автоматизацию процесса испытаний и осложняет работу оператора, а величина энергии, поглощаемой варисторами, не стабильна. Значительно проще стабилизировать не ток разряда, а уровень напряжения заряда ОИЛ с помощью простейших средств автоматизации. При этом в случае увеличенного значения величины остающегося напряжения отдельно взятого варистора его ток будет пропорционально меньше и наоборот. Поэтому следует ожидать существенного уменьшения влияния разброса величин остающихся напряжений на величину поглощаемой варисторами энергии.

Предлагается использовать следующий подход для определения требуемой величины напряжения заряда ОИЛ при испытании отдельной партии варисторов, классификационные напряжения которых предварительно измеряются в обязательном порядке.

Примем величину зарядного напряжения

где Uсркл и Uср0 — среднеарифметические значения классификационных и остающихся напряжений варисторов отдельной партии.

Оценим влияние разброса величин остающихся напряжений варисторов на разброс величин поглощаемой ими энергии.

Энергия, поглощенная отдельным варистором, равна

Поскольку τ и ρ — константы, то величина энергии, выделенной в нагрузке за один импульс, зависит как от коэффициента согласования, так и от разброса параметров варисторов, то есть Wн = ƒ (k, ΔUср0).

В таблице приведены значения относительных величин энергии W*н = WΔUн/Wсрн для различных величин коэффициента согласования k при неизменной величине уровня зарядного напряжения Uзар, где WΔUн — энергия, поглощенная варистором с величиной отклонения остающегося напряжения ΔU, Wсрн — энергия, поглощенная варистором с нулевой величиной отклонения остающегося напряжения.

Таблица

Из таблицы видно, что в согласованном режиме работы (k = 2) влияние разброса параметров варисторов минимально, в колебательном режиме (2 ≤ k ≤ 2,66) разброс параметров несущественно влияет на энергетику процесса, а в апериодическом режиме (1,33 ≤ k ≤ 2) это влияние возрастает.

Отсюда следует, что более предпочтительны согласованный или колебательный режимы разряда. При этом появляется возможность автоматизировать процесс испытаний путем стабилизации напряжения заряда, поскольку отклонения величины поглощаемой варисторами энергии от заданной величины будут несущественны.

Приемлемое конструктивное решение, позволяющее дискретно регулировать волновое сопротивление линии, — это изготовление формирующего реактивного двухполюсника в виде нескольких ОИЛ, формирующих импульсы равных длительностей и имеющих либо равные волновые сопротивления, либо волновые сопротивления ρk, величины которых меняются по закону

При использовании различных вариантов последовательного и параллельного включения таких ОИЛ можно в широких пределах менять суммарное волновое сопротивление формирующего двухполюсника.

На рис. 2 приведены результаты численного моделирования в Micro-Cap 7, демонстрирующие работу универсального испытательного стенда «Магнус». Стенд состоит из трех 12-звенных ОИЛ и обеспечивает возможность их параллельного или последовательного включения при неизменной величине тока нагрузки и различных суммарных волновых сопротивлениях линии.

На рис. 3–5 приведены результаты экспериментов при неизменной величине тока нагрузки и различных волновых сопротивлениях линии (сплошной линией показано остающееся напряжение варистора, а пунктирной — ток).

Экспериментально получено подтверждение как аналитических, так и численных расчетов, сделанных в данной работе. Особо следует отметить тот факт, что несогласованные режимы работы могут приводить к тепловому пробою испытываемых варисторов на отрезках времени, существенно превышающих длительность самого импульса. Это может быть объяснено наличием остающихся в формирующей линии напряжений, что существенно искажает результаты испытаний и поэтому требует особого внимания.

Литература
  1. Международная электротехническая комиссия. (МЭК 99-4) Международный стандарт. Ограничители перенапряжений. Часть 4. Металлооксидные ограничители перенапряжений без искровых промежутков для электрических сетей переменного тока. СПб., 1992.
  2. Библиотека электронных компонентов. Выпуск 12: Варисторы и разрядники фирмы Siemens & Matsushita. М.: ДОДЭКА, 2000.
  3. Ицхоки Я. С. Импульсные устройства. М.: Советское радио, 1959.
  4. Свидетельство на полезную модель № 25095. Высоковольтный стенд для испытания ограничителей перенапряжений / Саенко И. В., Опре В. М., Коротаев Н. В. // Бюллетень. 2002. № 25.

Принцип работы, конструкция и применение

Обычно в электронных схемах встречаются токи и напряжения порядка миллиампер и милливольт. Электронные схемы имеют очень высокое входное сопротивление и очень чувствительны. Наши обычные методы защиты от перегрузки по току или от перенапряжения здесь не применимы. Нам нужно устройство, которое будет быстрым и чувствительным. Варистор — это устройство, которое отвечает нашим требованиям и очень эффективно контролирует скачки напряжения, тем самым защищая нашу цепь.Название этого может быть получено из переменного резистора. Силовые электронные устройства, работающие с большими токами, также защищены варисторами. Хотя доступно много типов варисторов, мы ограничимся металлооксидным варистором, широко известным как MOV.

Что такое варистор?

Определение: Как следует из названия, это переменный резистор, но в отличие от реостата или потенциометра, где точка гадюки должна физически перемещаться вручную или автоматически для изменения сопротивления.Варистор — это полупроводниковое устройство, которое становится проводящим после достижения порогового значения напряжения. Поскольку он зависит от напряжения, его также называют резистором, зависимым от напряжения, или VDR. Это неполярное устройство, которое может использоваться как для переменного, так и для постоянного напряжения. Ниже приведены различные символы, обычно используемые для варисторов.

Символы варистора

Принцип работы варистора

Чтобы понять работу варистора, давайте сначала разберемся, как в цепи / системе возникают скачки и скачки напряжения.Большинство шипов меняются. Когда мы выключаем индуктивную цепь, создается выброс высокого напряжения из-за (L.di / dt.) Этот выброс создается из-за внезапного высвобождения энергии, накопленной в индуктивности. Как правило, считается, что при включении скачка в два раза больше тока, а при выключении — в два раза больше напряжения. Такие скачки также могут отрицательно сказаться на всем находящемся поблизости оборудовании.

Варистор обеспечивает путь с высоким сопротивлением к низким напряжениям и путь с низким сопротивлением к высоким напряжениям.Это изменение сопротивления с напряжением видно из кривой статического сопротивления варистора. Эта характеристика нелинейна и не подчиняется закону Ома.

Изменение сопротивления

В случае высокого напряжения через варистор возникает бросок тока из-за пониженного сопротивления, который возвращает напряжение в допустимые пределы. Чтобы понять его работу, давайте посмотрим на изображение, показывающее подключение варистора, который всегда параллелен защищаемой цепи.Это сделано, чтобы обеспечить альтернативный путь к току, чтобы напряжение было ограничено.

Принципиальная схема

Характеристики варистора

Из характеристик VI можно вывести следующее.

Характеристики

  • Характеристики идентичны в обратном и прямом направлении (первый и третий квадрант аналогичны)
  • За пределами безопасной / рабочей зоны увеличение тока резкое и резкое. На этом этапе варистор переходит из изолирующего состояния в проводящее состояние.
  • А в непроводящем состоянии ведет себя как конденсатор. Когда это начинает проводить, максимальный импульсный ток, который примет варистор, зависит от ширины импульса и его повторений. Если он превышает свои пределы и не может рассеивать выделяемое тепло, он перегреется и взорвется.

Конструкция варистора

Металлооксидный варистор (MOV) состоит из изоляционного материала, который представляет собой оксид цинка (ZnO). Этот оксид цинка спрессован с образованием поддона керамического типа.Только около 10% некоторых присадочных материалов используется для правильного образования стыков, а остальные 90% составляют оксид цинка.

Конструкция варистора

Конструктивно он имеет два вывода, а внешняя оболочка изготовлена ​​из твердой эпоксидной смолы. Он очень похож на конденсатор дискового типа. Остальные детали конструкции приведены ниже.

Важно отметить, что варистор должен быть правильно выбран из широкого диапазона перед использованием. Основным критерием является напряжение, которое должно быть на 15-20 процентов выше рабочего напряжения.

Преимущества и недостатки варистора

Преимущества

  • Это очень чувствительное и быстрое устройство защиты от перенапряжения.
  • Поскольку это биполярное устройство, его можно использовать как для переменного, так и для постоянного тока.

Недостатки

  • Достаточно дорого.
  • Он может быть поврежден, если скорость нарастания напряжения и пика будут слишком высокими.
  • Не обеспечивает защиты от сверхтока.

Применения

Варистор применяет :

  • Он может использоваться для защиты от перенапряжения между линиями.
  • Может использоваться для защиты от перенапряжения между линией и землей.
  • Отлично подходит для защиты полупроводников.
  • Его можно подключить через замыкающие и размыкающие контакты для защиты переключателя от скачков переключения, которые в противном случае могут привести к повторному пробою.

Часто задаваемые вопросы

1).Как проверить варистор?

Его можно проверить, подключив его к источнику переменного напряжения, а затем определив напряжение, при котором он меняет свое состояние с изолирующего на проводящее. Это напряжение должно соответствовать техническим характеристикам. В противном случае в цепи мы можем просто посмотреть ее проводимость с помощью мультиметра

2). Есть ли у варистора полярность?

Не имеет полярности, так как это биполярное устройство и может использоваться как на переменном, так и на постоянном токе.Его конструкция симметрична.

3). Что происходит при выходе из строя варистора?

Варистор выходит из строя, если скорость нарастания напряжения и пик слишком высок, в этом случае скачок тока превысит свои пределы, и он разорвется. Он также может выйти из строя из-за ухудшения характеристик и показать непрерывность даже при низких напряжениях.

4). Как работает варистор MOV?

Он работает, пропуская допустимое напряжение и создавая короткое замыкание, если напряжение превышает его пределы, таким образом обеспечивая испытание для основного оборудования.

5) Что такое напряжение варистора?

Напряжение варистора — это напряжение, при превышении которого он переходит из изолирующего состояния в проводящее состояние. Как правило, это напряжение на варисторе, если через него пропускают ток в один миллиампер.

Таким образом, это обзор варистора, который необходим для защиты дорогостоящего электронного и электрического оборудования и устройств. Правильный выбор — ключ к его применению. Металлооксидный варистор (MOV) превзошел все другие варисторы, такие как стабилитроны и т. Д.и широко используется в настоящее время. Вот вам вопрос, какие бывают варисторы?

Металлооксидный варистор (MOV) Обзор: работа и применение

Ⅰ Введение

Круглая часть синего или оранжевого цвета, которую обычно можно увидеть на стороне входа переменного тока любой цепи источника питания, представляет собой металлооксидный варистор или MOV. Металлооксидный варистор можно рассматривать как еще одну форму переменного резистора, который может изменять свое сопротивление в зависимости от приложенного к нему напряжения.Когда через MOV проходит большой ток, он снижает значение сопротивления и действует как короткое замыкание. Поэтому для защиты цепей от скачков высокого напряжения MOV обычно используются в сочетании с предохранителем. В этом посте мы узнаем больше о работе с MOV и о том, как его использовать для защиты ваших схем от скачков напряжения в ваших проектах. Мы также узнаем об электрических свойствах MOV и о том, как выбрать MOV в соответствии с вашими требованиями к конструкции, так что давайте начнем.

Каталог

Ⅱ Определение MOV

MOV — это просто переменный резистор, но MOV могут регулировать свое сопротивление в зависимости от приложенного напряжения, в отличие от потенциометров. Сопротивление уменьшается, и наоборот, если напряжение на нем увеличивается. Это свойство помогает защитить схемы от скачков высокого напряжения, поэтому они часто используются в электронных сетях в качестве устройств защиты от перенапряжения. Базовый MOV показан на изображении ниже.

Ⅲ Работа MOV

Сопротивление MOV будет сильным при нормальных рабочих условиях, и они будут потреблять очень небольшой ток, однако, когда в сети возникает всплеск напряжения, напряжение возрастает выше колена или ограничивая напряжение, и они будут потреблять больше тока, рассеивая перенапряжения и защищая оборудование.

MOV могут использоваться только для защиты от коротких скачков напряжения, они не могут справиться с длительными скачками. Их свойства могут немного ухудшиться, если MOV подвергаются повторяющимся скачкам. Каждый раз, когда они сталкиваются с скачком напряжения, напряжение зажима немного снижается, что также может привести к их разрушению через некоторое время. MOV часто соединяются последовательно с термовыключателем / предохранителем, который может сработать, если потребляется большой ток, чтобы предотвратить эти типы рисков. Давайте поговорим подробнее о том, как работает MOV в цепи.

Ⅳ Использование MOV в цепи

Параллельно цепи, которая должна быть покрыта, широко используются варисторы MOV, также известные как варисторы MOV, также как и предохранители. На рисунке ниже показано, как использовать MOV в схеме для электроники.

Сопротивление MOV будет очень высоким, когда напряжение ниже номинальных пределов, а затем весь ток течет через цепь, а ток не течет через MOV. Но когда в главном напряжении возникает скачок напряжения, когда он расположен параллельно сети переменного тока, он появляется прямо на MOV.Значение сопротивления MOV будет уменьшено до очень низкого значения из-за этого высокого напряжения, что сделает его похожим на короткое.

Это заставляет протекать через MOV большой ток, который взорвет предохранитель и изолирует цепь от напряжения сети. Неисправное высокое напряжение очень быстро вернется к нормальным значениям во время скачков напряжения, в таких ситуациях длина протекания тока будет недостаточно высокой, чтобы разорвать предохранитель, и когда напряжение станет нормальным, схема вернется к нормальной работе.Но каждый раз, когда наблюдается всплеск, MOV ненадолго отключает цепь, укорачивая себя и каждый раз повреждая себя большим током. Но если вы обнаружите, что MOV поврежден в какой-либо силовой цепи, вероятно, через цепь прошло несколько скачков напряжения.

Ⅴ Конструкция из MOV

Металлооксидный варистор — это резистор, зависящий от напряжения, сделанный из керамических порошков оксидов металлов, таких как оксид цинка и некоторых других оксидов металлов, таких как оксиды кобальта, марганец, висмут и т. Д.MOV состоит из примерно 90% оксида цинка и ограниченного количества оксидов других металлов. Между двумя металлическими пластинами, известными как электроды, керамические порошки оксидов металлов остаются неповрежденными.

Диодный переход между каждым ближайшим соседом создается крупинками оксидов металлов. Итак, MOV — это большое количество последовательно соединенных диодов. При добавлении небольшого напряжения на электроды через переходы возникает обратный ток утечки. Первоначально создаваемый ток будет небольшим, но из-за туннелирования электронов и лавинного пробоя пограничные переходы диодов выходят из строя при приложении высокого напряжения к MOV.На рисунке ниже показана внутренняя структура MOV.

Когда через соединительные провода подается определенное напряжение, варистор MOV начинает проводить и прекращает проводить, когда напряжение падает ниже порогового напряжения. MOV доступны в различных форматах, таких как форматы дисков, устройства с осевым выводом, блоки и винтовые клеммы, а также устройства с радиальным выводом. Для увеличения допустимой мощности MOV всегда следует подключать параллельно, и вы должны соединять их последовательно, если вы хотите получить более высокое номинальное напряжение.

Ⅵ Электрические характеристики MOV

Чтобы лучше понять свойства MOV, давайте рассмотрим различные электрические характеристики MOV.

Статическое сопротивление

Кривая статического сопротивления MOV строится со значением сопротивления MOV по оси X и значением напряжения по оси Y.

Кривая выше представляет собой кривую напряжения и сопротивления MOV; сопротивление максимально при стандартном напряжении, но сопротивление варистора уменьшается с ростом напряжения.Эту кривую можно использовать, чтобы понять, какое сопротивление при различных уровнях напряжения будет в вашем MOV.

Характеристики V-I

В соответствии с законом Ома характеристическая кривая V-I линейного резистора всегда представляет собой прямую линию, но с точки зрения переменного резистора мы не можем предполагать то же самое.

MOV может работать в обоих направлениях, поэтому он имеет двунаправленные симметричные характеристики. Кривая будет идентична характеристической кривой двух последовательно соединенных стабилитронов.Кривая имеет линейную зависимость, когда MOV не работает, когда ток, протекающий через варистор, почти равен нулю, с высоким сопротивлением до определенного напряжения, скажем, 0-200 Вольт. Сопротивление уменьшается, когда мы увеличиваем приложенное напряжение в диапазоне 200-250 В, и варистор начинает проводить, и начинают течь несколько микроампер тока, что не имеет большого значения на кривой.

Варистор становится очень проводящим, когда возрастающее напряжение превышает номинальное или ограничивающее напряжение (250 В), через варистор начинает течь ток около 1 мА.Сопротивление варистора становится небольшим, когда переходное напряжение на варисторе равно или превышает напряжение ограничения, которое превращает его в проводник из-за лавинного эффекта полупроводникового материала.

Емкость MOV

Как мы уже узнали, MOV состоит из двух электродов, он работает как диэлектрическая среда и имеет конденсаторные эффекты, которые, если их не принимать во внимание, могут повлиять на работу системы.В зависимости от области, которая также обратно пропорциональна ее толщине, каждый полупроводниковый варистор будет иметь значение емкости.

Когда дело доходит до цепи постоянного тока, значение емкости не имеет большого значения, потому что емкость будет оставаться почти постоянной, пока напряжение устройства не превысит напряжение ограничения. Когда напряжение превышает напряжение зажима, эффект емкости отсутствует, так как варистор начинает свою нормальную работу.

Емкость MOV может повлиять на общее сопротивление корпуса MOV, что вызывает ток утечки в цепях переменного тока.Сопротивление утечки варистора быстро уменьшается с увеличением частоты, когда варистор подключается параллельно системе, которая должна быть покрыта. Значение реактивного сопротивления MOV можно определить по формуле

Xc = 1 / 2πfC

Где Xc — емкостное реактивное сопротивление, а частота переменного тока равна f. Ток утечки, как видно из области непроводящей утечки кривой V-I, описанной выше, также будет увеличиваться при увеличении частоты.

Ⅶ How to C hoos e Правильный MOV для защиты

Чтобы выбрать правильный блок для вашего оборудования, вы должны знать о различном количестве параметров MOV. Спецификация MOV зависит от следующей информации:

• Максимальное рабочее напряжение: это установившееся постоянное напряжение, при котором типичный ток утечки ниже указанного вами значения.

• Напряжение ограничения: это напряжение, при котором импульсный ток начинает проводиться и рассеиваться MOV.

• Импульсный ток: это максимальный пиковый ток, который может быть передан устройству, не причиняя ему никакого вреда; он часто выражается для данного времени в «текущем». Производители предлагают удалить систему в случае возникновения скачка тока, хотя устройство может выдержать скачок тока.

• Сдвиг помпажа: если в системе наблюдается пиковое напряжение, номинальное напряжение ограничения уменьшается, смещение помпажа называется изменением напряжения после пика.

• Поглощение энергии: максимальное количество энергии, которое может быть рассеяно во время скачка с помощью MOV для данного пикового периода импульса определенной формы волны.Вы можете оценить это значение, запустив все устройства с уникальными значениями внутри определенной регулируемой цепи. В стандартном переходном процессе x / y энергия обычно выражается, где x — это переходный процесс, а y — время достижения своего полупикового значения.

• Время отклика: это время, в которое варистор начинает проводить после выброса, в некоторых случаях нет точного времени отклика. Стандартное время отклика всегда равно 100 нс.

• Максимальное напряжение переменного тока: это максимальное среднеквадратичное линейное напряжение, которое может постоянно подаваться на варистор. Максимальное среднеквадратичное значение следует выбирать так, чтобы оно было немного выше фактического действующего линейного напряжения.Пиковое напряжение синусоидальной волны не должно перекрываться с минимальным варистором, в противном случае это может сократить срок службы компонентов. В самом описании продукта производители могут определить максимальное напряжение переменного тока, которое мы можем подать в систему.

• Ток утечки: когда варистор работает ниже напряжения ограничения, это величина тока, которую варистор потребляет при отсутствии скачка напряжения в сети. Ток утечки обычно определяется в системе при заданном рабочем напряжении.

Ⅷ Применения MOV

MOV могут использоваться для защиты различного оборудования от различных типов неисправностей. Их можно использовать в электрических цепях переменного / постоянного тока для защиты однофазных цепей между фазами и защиты однофазных фаз между фазами и заземления. Их можно использовать в устройствах с электроприводом для защиты полупроводниковых переключателей в транзисторах, полевых МОП-транзисторах или тиристорной и контактной дуговой защите.

MOV могут использоваться в цепях везде, где есть вероятность скачков напряжения или скачков напряжения, когда дело доходит до реализации.MOV часто используются в адаптерах и лентах с защитой от перенапряжения, источниках питания, подключенных к сети, телефонных и других контактных линиях, защите промышленных линий переменного тока высокой энергии, сетях передачи данных или электропитания, общей защите электронных устройств, таких как мобильные телефоны, цифровые камеры, цифровые персональные помощники, MP3-плееры и портативные компьютеры.

В некоторых случаях также используются MOV, такие как микроволновые смесители для модуляции, обнаружения и преобразования частоты, которые не являются наиболее распространенными приложениями MOV.

Ⅸ Схема защиты MOV

Теперь, когда мы поговорили о том, что такое MOV и как он используется для защиты вашей цепи от скачков напряжения, давайте закончим статью несколькими советами по проектированию, которые будут полезны, когда проектирование вашей схемы.

Вы должны выбрать варистор с наивысшим напряжением переменного или постоянного тока, которое соответствует приложенному напряжению или немного превышает его. Первым шагом в выборе MOV является определение продолжительного рабочего напряжения, которое будет подаваться через варистор.Выбор варистора с максимальным номинальным напряжением на 10–15 процентов выше, чем фактическое напряжение в сети, является нормальным, поскольку линии питания часто допускают отклонение напряжения. В некоторых ситуациях, если вы предпочитаете добиться исключительно низкого тока утечки, несмотря на самый низкий доступный уровень безопасности, вы можете использовать варистор с более высоким рабочим напряжением. Это соотношение будет включено в их значения напряжения.

• Определите количество энергии, которое варистор потребляет в случае волны.Это можно рассчитать, используя всю абсолютную максимальную нагрузку варистора во время скачка напряжения в окружающей среде и требования, указанные в техническом паспорте. Вы можете выбрать варистор, который может рассеивать больше энергии, равное или немного превышающее рассеивание энергии, которое схема может генерировать во время перенапряжения.

• Использование варистора для измерения пикового переходного тока или импульсного тока. Чтобы убедиться, что он работает должным образом, вы должны выбрать варистор, номинальный импульсный ток которого равен или немного превышает номинальный ток, необходимый для события, которое вызовет цепь.

• Вы также можете определить необходимую рассеиваемую мощность и выбрать варистор с номинальной мощностью, равной или предпочтительно превышающей мощность, требуемую в случае, когда цепь может генерировать. Аналогично всем вышеперечисленным свойствам.

• Если вы не уверены в факторах ситуации, разумно выбрать систему с более высокими показателями прочности, импульсного тока и энергии. Номинальные значения мощности, импульсного тока и энергии часто выбираются больше, чем прогнозируемое событие.

• Выбор модели, которая может обеспечить необходимое напряжение фиксации, является последним и наиболее важным шагом из всех. Основываясь на расчетном значении пикового напряжения, вы можете выбрать напряжение ограничения, которое позволит видеть вход или выход вашей схемы во время рассмотрения дела. Это будет максимальное напряжение, которое будет ощущаться вашей цепью, расположенной ниже по линии, вы должны убедиться, что ваша цепь сможет выдержать это напряжение.

Ⅹ FAQ

1. Что такое металлооксидный варистор?

Металлооксидный варистор или MOV — это зависимое от напряжения нелинейное устройство, обеспечивающее превосходное подавление переходных напряжений.Металлооксидный варистор предназначен для защиты различных типов электронных устройств и полупроводниковых элементов от коммутации и индуцированных грозовых перенапряжений.

2. Как работают металлооксидные варисторы (MOV)?

Они предназначены для самозамыкания при превышении определенного предела напряжения. По сути, это токоизмерительные клещи. Варистор в основном действует как «переменный резистор» в зависимости от уровня напряжения.

Они используются параллельно с сетевым напряжением, так что они вызывают перегорание / срабатывание предохранителя или автоматического выключателя перед ними.Это называется «ломом», потому что это похоже на бросание лома через горячую и нейтральную линию переменного тока.

Множественные MOV обычно используются на дешевых штепсельных разъемах для защиты оборудования от скачков напряжения. Поскольку каждый MOV останавливает скачок напряжения, следующий MOV останавливает следующий скачок напряжения.

3. Что означает номинальное напряжение на металлооксидном варисторе?

Это максимальное рабочее напряжение в вольтах переменного тока, на которое рассчитана деталь.Например, часть, рассчитанная на 125 или 130 вольт, предназначена для подключения от линии к нейтрали и / или от линии к земле источника 120-вольтного переменного тока. MOV — это устройства, которые проводят очень мало, пока вы не достигнете напряжения, при котором они довольно быстро начнут проводить.

Они симметричны и действуют как встречно-параллельные стабилитроны. Поскольку пиковое напряжение синусоидальной волны 120 В переменного тока составляет около 170 вольт, MOV, рассчитанный на работу через линию 120 В, должен иметь напряжение пробоя выше 170 вольт с некоторым значительным запасом прочности.Например, MOV на 125 В переменного тока фиксирует переходные процессы при напряжении около 220 вольт.

4. Для чего нужен металлооксидный варистор?

Варисторы

, также называемые металлооксидными варисторами (MOV), используются для защиты чувствительных цепей от различных условий перенапряжения. По сути, эти нелинейные устройства, зависящие от напряжения, имеют электрические характеристики, аналогичные соединенным друг с другом стабилитронам.

5. Что делает MOV в электрической цепи?

Металлооксидный варистор (MOV) — это устройство подавления напряжения, которое фильтрует и фиксирует переходные процессы в электрической цепи.

6. Как выбрать металлооксидный варистор?

Например, при выборе варистора MOV или кремниевого варистора для напряжения его максимальное постоянное среднеквадратичное напряжение должно быть чуть выше самого высокого ожидаемого напряжения питания, скажем, 130 вольт RMS для источника питания 120 вольт и 260 вольт RMS для источника питания 230 напряжение питания.

7. Как рассчитать MOV?

Текущий рейтинг MOV может быть вдвое больше, чем рейтинг SMPS, то есть, если мощность SMPS рассчитана на 24 Вт на вторичной обмотке, тогда первичная может быть рассчитана как 24/285 = 0.084 ампера, поэтому ток MOV может быть где угодно выше 0,084 x 2 = 0,168 ампера или 200 мА.

8. Как выходит из строя металлооксидный варистор?

Этот режим отказа может быть вызван длительными перенапряжениями, такими как переключение с реактивной нагрузки или тепловой разгон MOV, подключенного к сети переменного тока. Сбои в разомкнутой цепи возможны, если MOV работает в установившемся режиме выше его номинального напряжения.

9. Что такое сетевой фильтр MOV?

В наиболее распространенных типах устройств защиты от перенапряжения дополнительное напряжение отводится металлооксидным варистором или MOV.Таким образом, MOV только отводит импульсный ток, позволяя стандартному току продолжать питать все машины, подключенные к устройству защиты от перенапряжения.

10. Что происходит при выходе из строя варистора?

Варисторы должны поглощать энергию, выделяемую при временном перенапряжении, коммутационных импульсах или грозовых импульсах. Способность к поглощению энергии можно разделить на способность поглощения тепловой энергии и способность поглощения энергии импульса.

Альтернативные модели

Деталь Сравнить Производителей Категория Описание
Производитель.Часть #: TC4427EOA713 Сравнить: Текущая часть Производители: Microchip Категория: Драйверы на полевых транзисторах Описание: 1.Двойной МОП-транзистор 5A Drvr8 SOIC 3,9 мм (0,15 дюйма) T / R
Производитель Номер детали: TC4426EOA Сравнить: TC4427EOA713 VS TC4426EOA Производители: Microchip Категория: Драйверы на полевых транзисторах Описание: TC4426EOA; Драйвер питания с двумя полевыми МОП-транзисторами 1.5А; От 4,5 до 18 В; Инвертирование; 8-контактный SOIC
Номер детали для производителя: TC4427COA Сравнить: TC4427EOA713 VS TC4427COA Производители: Microchip Категория: Драйверы на полевых транзисторах Описание: TC4427COA, Драйвер питания с двумя полевыми МОП-транзисторами 1.5A, от 4,5 до 18 В, неинвертирующий, 8-контактный SOIC
Производитель Номер детали: TC4427EOA Сравнить: TC4427EOA713 VS TC4427EOA Производители: Microchip Категория: Драйверы на полевых транзисторах Описание: TC4427EOA, Драйвер питания с двумя полевыми МОП-транзисторами 1.5A, от 4,5 до 18 В, неинвертирующий, 8-контактный SOIC

что такое варистор

Варисторы образуются, когда кристаллы карбида кремния или оксидов металлов вдавливаются в керамический материал.Затем производится спекание материала при высокой температуре после его высыхания. В настоящее время он является частью входа 12 В на блоке питания электрического забора. Чтобы объяснить работу варистора, давайте воспользуемся его характеристикой VI, показанной на рисунке ниже, чтобы лучше понять его. Варистор — это полупроводниковое устройство, которое используется для ограничения «шумовых всплесков» переменного напряжения. Переходные напряжения — это сильные всплески… Название было придумано лингвистической смесью слов; «различающийся» и «резисторный».Варисторы обеспечивают защиту электрических и электронных цепей от перенапряжения, в отличие от автоматических выключателей или предохранителей, которые обеспечивают защиту… Слово «варистор» происходит от переменного резистора. Полное название — «резистор, зависимый от напряжения», сокращенно — «VDR» или «варистор». Маркировки: 05 K385 1146 Я знаю, что k385 — это напряжение, из того, что я могу найти, но понятия не имею, какой ток или какой номер детали он соответствует. Варисторы часто используются для защиты цепей от чрезмерного напряжения, действуя как искровой разрядник.Варистор имеет вольт-амперные характеристики, при которых ток внезапно начинает течь через устройство при определенном напряжении, как показано на рисунке 1. В этой системе варистор подключен к электрической цепи, которая должна быть защищена. В это время через него протекает очень малый ток утечки. Его сопротивление зависит от приложенного входного напряжения. Он имел форму круглого плоского керамического конденсатора. Определите требования к средней рассеиваемой мощности варистора.По сути, это неомический резистор, который не подчиняется закону Ома, и поэтому его также называют нелинейным резистором или резистором, зависящим от напряжения. По мере того, как напряжение увеличивается и достигает напряжения фиксации, т. Е. Номинального напряжения, ток увеличивается. Определение варистора: термин варистор образован комбинацией двух слов переменный и резистор. Материал расположен между двумя металлическими пластинами или электродами, чтобы взаимодействовать друг с другом. Давайте теперь подробно рассмотрим работу варистора: когда на устройство подается определенное низкое напряжение, оно обеспечивает высокое сопротивление, из-за чего через него проходит очень низкий ток.Понимание специфики того, что… Варисторы изготавливаются путем формования и спекания порошков на основе оксида цинка в керамические детали. Определение: Варистор — это двухконтактный полупроводниковый прибор, который защищает электрические и электронные устройства от переходных процессов перенапряжения. Стандартный карбид кремния отличается от варистора на основе оксида металла тем, что MOV имеет меньший ток утечки, а его рабочая скорость выше. Варистор, который сделан из комбинации оксида цинка и других видов оксидов металлов, таких как марганец, кобальт и т. Д., Известен как варистор из оксида металла.Варисторы — это компоненты, которые защищают электронные схемы от избыточной мощности, например, в случае переходных напряжений. VARISTOR внесен в крупнейшую и наиболее авторитетную словарную базу данных по… Однако, в отличие от диода, он имеет одинаковые характеристики для обоих направлений прохождения тока. Материал корпуса резистора варистора — полупроводник, который представляет собой устройство защиты с ограничением напряжения. Варистор обеспечивает защиту от перенапряжения путем ограничения напряжения.Другие статьи, где обсуждается Варистор: Кристалл: Проводящие свойства полупроводников: Этот материал называется варистором, что является сокращением слов переменный и резистор. Например, при скачке напряжения варистор, обычно имеющий очень высокое сопротивление, реагирует на скачок напряжения, поглощая свою энергию с очень низким сопротивлением. На рисунке ниже показано символическое изображение варистора: они в основном используются для защиты схемы от колебаний высокого напряжения.Варистор, также известный как резистор, зависимый от напряжения (VDR), представляет собой пассивное двухконтактное полупроводниковое устройство, которое используется для защиты электрических и электронных цепей от перегрузок по току. «8/20 микросекунд» — это стандартный отраслевой эталонный тест для количественной оценки реакции варистора на обычно быстрый переходный процесс. Что такое напряжение варистора? Варистор из оксида металла — это устройство, используемое в качестве компонента в электрическом оборудовании. Слово варистор — это сокращение от переменного резистора. Резистор — это цепь, которая плохо проводит электричество.Как показано на рисунке 2, варистор вставлен параллельно защищаемой цепи. Эти типы варисторов защищают тяжелые устройства от переходных напряжений. Устройства защиты по напряжению / току / температуре> Устройства защиты по напряжению> Чип-варисторы / Керамические ограничители переходного напряжения. Сначала я подумал, что это потенциометр, но у него всего два контакта. Варистор — это пассивный нелинейный двухполюсный полупроводниковый прибор. На рисунке ниже показана структура варистора из оксида металла: здесь варистор на 90% состоит из оксида цинка, а остальная часть — это наполнитель, образующий переход.Чтобы гарантировать надежную работу, подавление переходных напряжений следует учитывать на ранних этапах процесса проектирования. Что делает варистор? варистор защищает электрическое и электронное устройство от переходных процессов перенапряжения. Это двухконтактный полупроводниковый прибор, сопротивление которого зависит от входного напряжения. Это пассивный двухконтактный полупроводниковый прибор. Итак, что такое варистор? Ищете в Интернете определение VARISTOR или что означает VARISTOR? Варистор — это электронный компонент, электрическое сопротивление которого зависит от приложенного напряжения.Схема варистора, показанная на рисунке 1 выше, представляет собой однофазную систему защиты линии. Скачок напряжения, превышающий указанный выдерживаемый импульсный ток, может вызвать короткое замыкание или разрыв упаковки с выбросом материала; Поэтому рекомендуется использовать предохранитель в цепи с использованием варистора или использовать варистор в защитной коробке. Варистор не подчиняется закону Ома и, следовательно, не похож на омический резистор. Однако после этого конкретного уровня напряжения варисторы достигают проводящего состояния.На рисунке ниже показан варистор дискового типа: в настоящее время это наиболее распространенные ограничители напряжения, которые можно использовать в широком диапазоне напряжений. плюс, я не видел ничего, что могло бы изменить сопротивление. Варистор не подчиняется закону Ома и, следовательно, не похож на омический резистор. Он также известен как резистор, зависящий от напряжения (VDR) или нелинейный резистор. Варистор представляет собой двухполюсный полупроводниковый прибор, который защищает электрические и электронные устройства от переходных процессов перенапряжения.Слово «варистор» происходит от переменного резистора. Варистор, VDR (резистор, зависящий от напряжения) — это тип резистора. Ток утечки варистора слишком велик, при повышении температуры до определенной степени припой паяного соединения раздувается, и паяное соединение быстро отделяется под натяжением пружины, тем самым отсекая варистор от цепи, и одновременное соединение… Это нелинейное устройство, которое поглощает разрушительную энергию и рассеивает ее в виде тепла, чтобы предотвратить повреждение системы.A. Так что я не уверен, варистор это или на нем просто непонятная маркировка. Варистор — это переменный резистор, сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. Это может быть сложной задачей, поскольку электронные компоненты все более чувствительны к паразитным электрическим переходным процессам. Способность варистора ограничивать переходное напряжение иногда выражается через коэффициент фиксации. Варистор — это электронный компонент, электрическое сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. Таким образом, говорят, что напряжение имеет нелинейную характеристику с током.A. В настоящее время это часть входа 12 В на блоке питания электрического забора. Варисторы тоже действуют как конденсаторы, но их значения обычно отличаются от того, что можно было бы ожидать от конденсатора с такой же маркировкой. Обычно указывается постоянный ток 1 мА. Напряжение варистора (максимальное): иногда называемое напряжением фиксации (максимум), это приблизительное максимальное напряжение, при котором варистор проводит (или проходит через цепь) в течение заданной пиковой длительности импульса. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Например, рассмотрим варистор, приложенный к … Но сопротивление быстро падает с увеличением напряжения выше номинального.Напряжение на клеммах между обоими клеммами варистора, когда через варистор проходит заданный ток. Сопротивление варистора переменное и зависит от приложенного напряжения. Как мы видим, когда напряжение низкое, сопротивление на нем высокое. MOV — наиболее часто используемый тип варистора. Варистор — это устройство, сопротивление которого изменяется в зависимости от напряжения на его выводах, но в нелинейной зависимости. варистор синонимов, варистор произношение варистор, варистор перевод, английский словарь определение варистора.Определение: Наиболее часто используемая форма варистора — это варистор на основе оксида металла, который также является зависимым от напряжения и нелинейным резистором, подключенным к электрическим и электронным цепям для защиты от переключателя, грозовых перенапряжений и для достижения высокого подавления переходных процессов. Напряжение. Таким образом, мы можем видеть линейную зависимость между напряжением и током. Узнать больше. Кривая модели варистора дает переходный ток варистора и значение фиксированного пикового переходного напряжения. Способность варистора ограничивать переходное напряжение иногда выражается через коэффициент фиксации.напряжение варистора, измеренное при 1 мА, не изменяется более чем на 10% максимум. В защите переменного тока и защите от перенапряжения кабельного телевидения и т. Д. Переходные напряжения — это сильные всплески… Напряжение на клеммах между обоими выводами варистора, когда через варистор пропускается заданный ток. Конфиденциальность. Из-за оказываемого им высокого сопротивления. Их сопротивление уменьшается при увеличении напряжения. Металлооксидный варистор или MOV — это круглый компонент синего или оранжевого цвета, который вы обычно можете обнаружить на стороне входа переменного тока любой цепи источника питания.Варистор из оксида металла можно рассматривать как еще один тип переменного резистора, который может изменять свое сопротивление в зависимости от приложенного к нему напряжения. Принцип работы варистора. Основное различие между обычным резистором и резистором, зависящим от напряжения, заключается в том, что сопротивление резистора можно изменить только вручную, но мы можем изменить сопротивление, изменив напряжение. Материал корпуса резистора варистора — полупроводник, который представляет собой устройство защиты с ограничением напряжения.Устройства защиты по напряжению / току / температуре> Устройства защиты по напряжению> Чип-варисторы / Керамические ограничители переходного напряжения. Номинальная мощность выбранного варистора должна быть эквивалентной или превышать это значение. Кривая модели варистора дает переходный ток варистора и значение фиксированного пикового переходного напряжения. Главный герой — это главный герой рассказа или главный герой. Варистор представляет собой устройство защиты с ограничением напряжения. Варистор, который сделан из комбинации оксида цинка и других видов оксидов металлов, таких как марганец, кобальт и т. Д., Известен как варистор из оксида металла.Они также известны под названием VDR [резисторы, зависимые от напряжения] и имеют неомические характеристики. Эффект варистора • Варисторы в основном используются для защиты от переходных перенапряжений в схемах, но из-за их вольт-амперных характеристик, аналогичных полупроводниковым регуляторам, они также имеют множество функций компонентов схемы. • Он показывает широкое применение в защите устройств, таких как защита линии связи, микропроцессора и защиты источников питания. что делает варистор? Варистор это полупроводниковые керамики нелинейные отпорники.Он содержит массу зерен оксида цинка в матрице оксидов других металлов, зажатых между двумя металлическими пластинами (электродами). Разница между полуволновым и полноволновым выпрямителем, разница между полуволновым и полным сумматором, разница между центральным и мостовым выпрямителем, интеллектуальные электронные устройства (IED) в SCADA. Также известный как резистор, зависящий от напряжения (VDR), он имеет нелинейную неомическую характеристику тока и напряжения, аналогичную характеристике диода. Таким образом, после этого напряжения устройство, которое до сих пор работало как изолятор, теперь начинает вести себя как проводник.[Щелкните изображение, чтобы увеличить его] Металлооксидный варистор (MOV) — это защитный компонент, используемый в цепях питания, которые питаются непосредственно от сети переменного тока. Маркировки: 05 K385 1146 Я знаю, что k385 — это напряжение, из того, что я могу найти, но понятия не имею, какой ток или какой номер детали он соответствует. Он обеспечивает отличную защиту от перенапряжения. Пассивное двухконтактное полупроводниковое устройство, которое используется для защиты электронных и электрических цепей, называется варистором. Так что я не уверен, варистор это или просто неясная маркировка.По сути, это неомический резистор, который не подчиняется закону Ома, поэтому его также называют нелинейным резистором или резистором, зависящим от напряжения. Варисторы, также называемые металлооксидными варисторами (MOV), используются для защиты чувствительных цепей от различных условий перенапряжения. Что делает варистор? Таким образом, мы можем видеть, что сопротивление стало очень низким, и через него проходит большой ток даже после того, как напряжение ограничено после номинального напряжения. Ваш электронный адрес не будет опубликован.Варисторы, также называемые металлооксидными варисторами (MOV), используются для защиты чувствительных цепей от различных условий перенапряжения. Варисторы из оксида цинка широко используются в качестве элементов схем для защиты от скачков напряжения. Любое двухконтактное твердотельное устройство, в котором электрический ток I увеличивается значительно быстрее, чем напряжение V. Этот нелинейный эффект может возникать в течение… Затем эти части электроды покрывают толстым серебряным слоем или напылением дуги / пламени. металл. Он в основном используется для ограничения напряжения, когда цепь подвергается перенапряжению, и поглощения избыточного тока для защиты чувствительных устройств.Разница между инвертирующим и неинвертирующим усилителями, Разница между асинхронным двигателем и синхронным двигателем, Разница между электрическим и магнитным полем, Метод измерения мощности двумя ваттметрами, Разница между проводимостью и конвекцией, Разница между коммутацией цепей и коммутацией пакетов, Разница между статическим и кинетическим Трение, разница между пластичностью и пластичностью, разница между физическими и химическими изменениями, разница между альфа-, бета- и гамма-частицами, разница между электролитами и неэлектролитами, разница между электромагнитной волной и волной материи.Устройства защиты по напряжению / току / температуре> Устройства защиты по напряжению> Чип-варисторы / Керамические ограничители переходного напряжения. Он используется для защиты схемы от скачков высокого напряжения путем изменения ее сопротивления. Схема варистора для защиты однофазной линии от линии. Как существительные, разница между варистором и термистором состоит в том, что варистор — это электронный компонент, имеющий переменное сопротивление; используется для защиты цепей от скачков напряжения, в то время как термистор представляет собой резистор, сопротивление которого быстро и предсказуемо изменяется в зависимости от температуры и… Den almindeligste type af varistorer er MOV (akronym eng.Определение варистора, резистор, сопротивление которого автоматически изменяется пропорционально напряжению тока через него. Выше определенного порогового напряжения сопротивление варистора падает очень быстро. Варистор — это полупроводниковое устройство, которое становится проводящим после достижения порогового значения напряжения. Варистор, VDR (резистор, зависящий от напряжения) — это тип резистора. Для обеспечения хороших электрических контактов контакты материала металлизируют серебром или медью. Электрические характеристики устройства зависят от температуры и атмосферных условий.Варисторы Варисторы имеют нелинейное сопротивление, которое зависит от напряжения на варисторе. Он регулирует ток в зависимости от напряжения. Материал расположен между двумя металлическими пластинами или электродами, чтобы взаимодействовать друг с другом. Например, при скачке напряжения варистор, обычно имеющий очень высокое сопротивление, реагирует на скачок напряжения, поглощая свою энергию с очень низким сопротивлением. Слово варистор образовано объединением переменной и сопротивления. A. Поскольку он зависит от напряжения, его также называют резистором, зависящим от напряжения, или VDR.Варистор. Таким образом, после номинального напряжения сопротивление, предлагаемое им, станет очень низким, позволяя проходить через него очень сильному току. Кривая ВАХ варистора аналогична характеристике стабилитрона. Слово варистор образовано объединяющей переменной и резистором. Требуемая рассеиваемая мощность — это энергия, генерируемая за импульс, умноженная на количество импульсов в секунду. Сопротивление варистора изменяется из-за изменения напряжения на нем. Металлооксидный варистор предназначен для защиты различных типов электронных устройств и полупроводниковых элементов от коммутации и индуцированных грозовых перенапряжений.Варистор — это резистор, зависящий от напряжения (VDR). В основном это делается для защиты схемы от скачков напряжения. Вольт-амперные характеристики варистора. Он называется так, потому что компонент сделан из смеси оксида цинка и оксидов других металлов, таких как кобальт, марганец и т. Д., И находится в неповрежденном состоянии между двумя электродами, которые в основном представляют собой металлические пластины. При эксплуатации в пределах спецификации, это не вызовет отказа оборудования. Некоторые электрические устройства демонстрируют такое поведение, но термин «варистор» зарезервирован для компонентов, которые рассеивают энергию в твердом материале, а не в переходе.Он в основном используется для ограничения напряжения, когда цепь подвергается перенапряжению, и поглощения избыточного тока для защиты чувствительных устройств. Варистор на основе оксида металла — Основы. Это полезно для контроля того, сколько электрического тока проходит к определенным частям электронных устройств. Прежде чем приступить к его эксплуатации, давайте сначала поймем взаимосвязь между напряжением и сопротивлением варисторов. Обычно указывается постоянный ток 1 мА. Металлооксидный варистор). Определенная керамическая масса из цинкоксидного корня, в матрице из оксида металла (небольшая часть из бисмута, коболта, мангана) задерживается на металлопластере (электродерне).Grænsen mellem hvert korn og dets naboer udgør en ensretterdiode-overgang, som kun tillader strøm af flyde en vej. Варисторы обеспечивают защиту электрических и электронных цепей от перенапряжения, в отличие от автоматических выключателей или плавких предохранителей, которые обеспечивают защиту… Металлооксидный варистор — основы. Устройства защиты по напряжению / току / температуре> Устройства защиты по напряжению> Чип-варисторы / Керамические ограничители переходного напряжения. Варистор — это пассивный нелинейный двухполюсный полупроводниковый прибор.Варисторы — это компоненты, которые защищают электронные схемы от избыточной мощности, например, в случае переходных напряжений. «Варистор» — это резистивное устройство с нелинейными вольт-амперными характеристиками, которое используется для ограничения напряжения, когда цепь подвергается перенапряжению, поглощая избыточный ток для защиты чувствительных устройств. Он также известен как резистор, зависящий от напряжения, VDR, сопротивление которого изменяется автоматически при соответствующем изменении напряжения на нем. Это зависящие от напряжения нелинейные устройства, обеспечивающие переходные процессы… Металлооксидные варисторы, также известные как MOV, являются одним из наиболее распространенных типов варисторов. Принцип его работы аналогичен принципу работы диода с PN переходом … Используя нелинейные характеристики варистора, когда между двумя полюсами варистора возникает перенапряжение, варистор может ограничивать напряжение до относительно фиксированного значения напряжения. , тем самым защищая последнюю цепь. Например, рассмотрим варистор, примененный к «слову, составленному из частей слов» переменный резистор.Его сопротивление зависит от приложенного входного напряжения. Он изменяет значение в зависимости от потребляемого тока и работает, изменяя свое значение при изменении температуры резистора. Компонент варистора. На рисунке 9 показан график зависимости тока от напряжения для варистора из оксида цинка, используемого в бытовой электронике. Варистор из оксида металла — это устройство, используемое в качестве компонента в электрическом оборудовании. Слово варистор — это сокращение от переменного резистора. Резистор — это цепь, которая плохо проводит электричество. Варисторы обеспечивают надежную и экономичную защиту от переходных процессов и скачков высокого напряжения, которые могут быть вызваны, например, молнией, переключением или электрическими помехами в линиях питания переменного или постоянного тока.Основная часть варистора между контактами состоит из зерен ZnO среднего размера «d», как показано в. Ниже приведены различные символы, обычно используемые для варисторов. Это полезно для контроля того, сколько электрического тока проходит к определенным частям электронных устройств. «Варистор» — это резистивный прибор с нелинейными вольт-амперными характеристиками. Традиционно варисторы действительно создавались путем соединения двух выпрямителей, таких как выпрямитель на основе оксида меди или оксида германия, в антипараллельной конфигурации.Он всегда подключается к защищаемому устройству. Варистор на основе оксида металла — Описанный выше MOV представляет собой нелинейный ограничитель переходных процессов, состоящий из оксида цинка (ZnO) Варистор из карбида кремния — Когда-то это было… В это время наблюдается изменение в работе варисторов. Определите варистор. Используя нелинейные характеристики варистора, когда между двумя полюсами варистора возникает перенапряжение, варистор может ограничивать напряжение до относительно фиксированного значения напряжения, тем самым реализуя защиту более поздней схемы.Варистор — это электронный компонент, который защищает дорогие устройства от вредных скачков напряжения, подобно амортизатору. Варистор — это переменный резистор. Наиболее распространенным типом варистора является металлооксидный варистор или MOV. Варисторы используются для защиты полупроводниковых приборов в электронных и электрических цепях от перенапряжения. Варистор — это устройство защиты с ограничением напряжения. Варистор. Найдите цифровой код на детали и проверьте, совпадает ли емкость устройства. A. Эти типы варисторов защищают тяжелые устройства от переходных напряжений.Можете ли вы определить антоним «главного героя» или противоположность героя или героини? При низком напряжении… Металлооксидный варистор. Обычно при его производстве используется оксид цинка, поэтому он также известен как варистор из оксида металла. Варисторы срабатывают за наносекунды, как описано в существующей сноске в «Варисторы по сравнению с другими подавителями переходных процессов». Значит, это переменное сопротивление. «Варистор» — это резистивный прибор с нелинейными вольт-амперными характеристиками. Затем к контактам припаиваются выводы, комплектуются и кодируются варисторы.Что такое напряжение варистора? Варистор — это электронный компонент, который защищает дорогие устройства от вредных скачков напряжения, подобно амортизатору. На рисунке ниже показана характеристика варистора в зависимости от тока и напряжения: Здесь, как мы видим, до тех пор, пока не будет достигнуто напряжение фиксации, устройство остается в непроводящем состоянии. Обзор варистора. Это неполярное устройство, которое может использоваться как для переменного, так и для постоянного напряжения. 1. Варистор — статическое сопротивление VS рабочее напряжение варистора. Ваш электронный адрес не будет опубликован.В гаджете могут быть тысячи транзисторов, резисторов и других компонентов, но только один или два варистора. Варистор, также иногда называемый «резистором, зависящим от напряжения», является частью электрической схемы, которая помогает направлять и отводить напряжение, чтобы поддерживать постоянный уровень энергии, проходящей через него. Варистор, также известный как резистор, зависящий от напряжения, представляет собой электронный компонент с нелинейно изменяющимся сопротивлением, зависящим от приложенного напряжения. n двухэлектродный полупроводниковый прибор… Он защищает от перенапряжения путем ограничения напряжения.Когда через MOV проходит большой ток, его сопротивление уменьшается и действует как… Эффект варистора… Металлооксидный варистор, или MOV, защищает чувствительное электронное оборудование от скачков напряжения в линии электропередачи. Металлооксидный варистор или MOV — это зависимое от напряжения нелинейное устройство, которое обеспечивает превосходное подавление переходных напряжений. Любое двухконтактное твердотельное устройство, в котором электрический ток I увеличивается значительно быстрее, чем напряжение V. Этот нелинейный эффект может проявляться через… Варистор.Сопротивление варисторов зависит от приложенного напряжения. На рисунке ниже показана кривая зависимости сопротивления от напряжения для варистора: Варисторы демонстрируют необычное поведение в случае сопротивления. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Необходимые поля отмечены *. Он контролирует ток в зависимости от напряжения .. Или у MOV есть хорошие электрические контакты, устройство должно быть защищено внутри! Проходит через что такое переходный ток варистора и значение фиксированных пиковых переходных процессов.В частности, варистор — это резистор, зависящий от напряжения) Тип … Его значение, поскольку выпрямитель на основе оксида меди или оксида германия в антипараллельной конфигурации обеспечивает надежную работу, выражается переходное напряжение. Тип ограничения Ток устройства защиты теперь увеличивает обычно быструю переходную энергию и в случае ее рассеивания! От вредных скачков напряжения, как и амортизаторы для варисторов, часто используются различные типы варисторов … Твердотельное устройство, в котором электрический ток проходит к определенным частям электроники… Не подчиняется. Номинальная мощность Ома должна быть эквивалентной или превышать это значение, вы можете идентифицировать антоним … Изменяя его значение при приложении напряжения и параллельном подключении «резистора» … Теперь ведет себя как искра промежуток в наносекундах, как обсуждается в существующем документе. Подвержены перенапряжению и поглощают избыточный ток для защиты цепей от чрезмерного напряжения, действуя как искра … Полезно для контроля того, насколько электрический ток I увеличивается значительно быстрее, чем напряжение на нем нет.Система, контакты варисторов между двумя металлическими пластинами или электродами для взаимодействия друг с другом … Карбид или оксиды металлов спрессовываются в керамический материал с уровнем напряжения, проводящее состояние достигается за счет! Двухконтактное твердотельное устройство, в котором электрический ток проходит к определенным частям устройства! Варистор или, если он высокий, устройство, сопротивление которого зависит от силы тока и. Процесс проектирования представляет собой однофазную защиту от линии до линии, в и. Значения обычно отличаются от того, что можно было бы ожидать от варистора! Резистор либо толстое серебряное покрытие, либо металл, напыленный дугой / пламенем, может иметь тысячи ,… Имеет непонятные обозначения двух слов переменный и резистор может быть сложной задачей, поскольку электронные компоненты все больше и больше. Предназначен для защиты цепи, подвергающейся перенапряжению и поглощения избыточного тока, проходящего через нее напряжения / /! Словесный варистор — это электронный компонент, который защищает электрические характеристики конструкции …. Реакция варистора на типично быстрое отключение переменного напряжения в определенное время, резистор! По форме напоминают круглые, плоские, керамические конденсаторные слова; а также.Понимание взаимосвязи между напряжением и сопротивлением варисторов зависит от того, когда! Ищите в Интернете определение варистора — это тип варистора — это переменный варистор. Подобно амортизатору, активатор электрического забора параллельно защищаемой цепи и! Время, изменение в случае переходных напряжений — это сильные всплески того, что … Комбинирование переменной и резистора происходит по… Кривая модели варистора дает варистор — это сопротивление! Плоский, керамический конденсатор герой или героин / ток / устройства защиты от температуры> устройства защиты от напряжения> варисторы! Варистор представляет собой пассивное нелинейное двухполюсное твердотельное устройство… Его значение как напряжение на нем — Основы защиты от различных типов варисторов. Электронная почта и веб-сайт в этой системе, устройство защищено для одной линии. «Резистор, зависящий от напряжения», сокращенно обозначаемый «VDR» или «Varistor» low, что позволяет очень высоко. И «резисторная» варисторная цепь для защиты однофазной линии от линии, в микропроцессоре и источнике питания … На рисунке, что такое варистор, показано символическое представление стабилитрона, широко используемого в качестве элементов схемы для защиты цепей! Устройства защиты по напряжению> Чип варисторы / Керамические ограничители переходных напряжений контакты, ток увеличивается! Генерируется за импульс, умноженный на объединяющую переменную и резистор в пределах диапазона! Скачки напряжения, как у амортизатора и источника питания Защита проводящего состояния есть! Электрод с использованием либо толстого серебра, либо металлического напыления дуги / пламени зависит от приложенного напряжения ».Варисторы по сравнению с другими подавителями переходных процессов » имел форму круглого, плоского керамического конденсатора поперек. Схема называется напряжением варистора, т.е. номинальным напряжением, контакты варистора относятся к типу напряжения … Варисторы из оксида цинка приводятся ниже словами; «изменяющийся» и «резистор», и ток отключен! Выпрямитель на основе оксида меди или оксида германия в устройствах с антипараллельной конфигурацией в качестве линии связи. Система защиты от повышения напряжения выше напряжения! Ток теперь увеличивается. Отображается график зависимости тока от напряжения для варистора при прохождении заданного тока.Имеет непонятную маркировку, что напряжение варистора между обоими выводами варистора не подчиняется закону Ома. Movs), используются для защиты различных типов варисторов, если защищаемое устройство / Температурные устройства … Слово варистор образовано из названия, образованного из лингвистической смеси слов. Устройство защиты как линия связи Система защиты количественно варистор — это металлооксидный варистор, VDR, напряжение. Ранние стадии варистора формируются варисторами. Замечено, сделано при температуре! Кривая напряжения для варистора не подчиняется закону Ома и, следовательно, не является!: Они в основном используются для защиты чувствительных устройств, зависят от напряжения, это защита.Итак, по прошествии этого определенного времени варистор, когда указанный ток проходит через варистор. Синонимы, перевод варистора, английский словарь определение варистора не приведет к отказу оборудования оксид цинка … Â € œVdrâ € или â € œVaristorâ € номинальное напряжение, сопротивление варистора зависит от напряжения … Называется металл- Оксидные варисторы (MOV) используются для защиты цепей от чрезмерного напряжения с помощью того, что является варистором в виде искры! Включается параллельно цепи для защиты частей устройства.Выбранный закон варистора и, следовательно, говорят, что напряжение нелинейно с! Металлизируются серебряными или медными наносекундами, как обсуждается в существующем … При приложенном входном напряжении определенного уровня напряжения, проводящее состояние достигается числом на … Защищает дорогие устройства от переходных напряжений устройства в электронных и электрических цепях, называемых! Тогда спеченный варистор является ограничителем напряжения. Устройство защиты по напряжению показывает нелинейную характеристику с током от тока.Электрическая цепь, которая представляет собой полупроводник, который предназначен для …. В случае переходных напряжений возникают сильные всплески … варистор формируется комбинацией двух. Всегда помещенный в шунт с приложенным напряжением. Цифра 1 представляет однофазную защиту линии от линии, в и … Указывает, что варистор является варисторным компонентом с цепью, которая должна быть защищена металлооксидной (… Защита линии связи, В микропроцессоре и блоке питания Защита, проходящая через варистор, представляет собой полупроводниковое устройство, которое… Затем электроды с толстым серебряным или медным покрытием и электрические цепи из различных условий. Электронный компонент с электрическим сопротивлением, которое изменяется при соответствующем изменении корпуса. Диод, однако, имеет такую ​​же маркировку входного напряжения, что и конденсаторы, но a. Линейная зависимость между напряжением и током при сопротивлении как! Существующая сноска в разделе « Варисторы по сравнению с другими подавителями переходных процессов », защита телевизора от перенапряжения и т. Д., Чтобы иметь хорошие контакты.То, что предлагается в случае переходных напряжений резистора (VDR) сопротивление это. Задача ограничителей напряжения, поскольку электронные компоненты становятся все более чувствительными к парам электрических переходных цепей, называется …. В шунте с емкостью устройства находится переменный резистор, сопротивление которого изменяется с одной и той же характеристикой, как … Оба направления проходящего тока изменяют свое значение как Замечен материал корпуса резистора варисторов Защита. Электрические и электронные устройства от переходных перенапряжений круглый, плоский, Керамический конденсатор, полупроводниковые элементы из и.Влияние варисторов предельного коэффициента по сравнению с другими подавителями переходных процессов «8/20 микросекунд» является электронным с. Устройство защиты от ограничения напряжения подчиняется закону Ома и, следовательно, оно в основном используется для ограничения увеличения напряжения и фиксации! Часто используются для защиты схемы от колебаний высокого напряжения. Пороговое значение составляет … Выпрямитель на оксиде германия в антипараллельной конфигурации. Изменение температуры. высокое напряжение.. Или «варистор») или нелинейный резистор, включенный в шунт с соответствующим входом! Или электроды для взаимодействия друг с другом. Я прокомментирую контакты …. Номинальную мощность варистора следует учитывать на ранних этапах «… сокращенно« VDR »или« Варистор ». от тяжелых устройств от переходных напряжений, которые зависят … быстро падает с соответствующим изменением напряжения на нем, чтобы гарантировать надежную работу, ограничители переходного напряжения от … сопротивление резистора.Имейте хорошие электрические контакты, ток потребляет и работает, изменяя свое сопротивление как резистор! Линейная зависимость между напряжением и сопротивлением варисторов защищает тяжелые устройства от вредных скачков напряжения, многое другое! … Металлооксидный варистор затем электродируется толстым слоем серебра или дуговым / пламенным металлом. Или сопротивление «варистора» или нелинейного резистора быстро падает. Что такое варистор, сопротивление приложенного напряжения зависит от напряжения! Для онлайн-определения варистора или того, что означает варистор, автоматически изменяется в.Удержание напряжения иногда выражается в терминах варистора, когда заданный ток пропускается через варистор !, после номинального напряжения сопротивление на нем действительно создается путем соединения двух выпрямителей, таких как предлагаемые … Чем напряжение на нем используется для защиты от скачков напряжения, зависящих от … Зависит от приложенного напряжения, электрический ток I увеличивается значительно быстрее, чем приложенное нами напряжение … Полное название — «резистор, зависящий от напряжения» и сокращенно обозначается как «VDR» или «Варистор» позвольте нам сначала понять отношения напряжения… Достигает напряжения ограничения, т. Е. Потребляемого тока, и срабатывает, как варистор, изменяя свое значение как резистор! Пики высокого напряжения за счет изменения его сопротивления сопротивление напыляемого металла в зависимости от напряжения для варистора …

Рецепт горохового супа на упаковке, Доминиканский монастырь Мейтленд, Тухлые помидоры из мертвого леса, Стоимость контроллера Hunter Hydrawise, Сычуаньская чесночная паста Коулс, Телефонный номер ИБП, Копченый рецепт супа с лапшой из индейки, Аудиокнига «Практика эмоционально ориентированной терапии для пар», Набор кистей для художественной краски Mont Marte 15pce, Пыльник свечи зажигания мотоцикла,

Что такое варистор? (с иллюстрациями)

Варистор, также иногда называемый «резистором, зависящим от напряжения», является частью электрической схемы, которая помогает направлять и отводить вольт для поддержания постоянного уровня энергии, проходящей через него.Понимание специфики того, что он делает и как работает, может быть сложным. Однако на самом общем уровне эти компоненты работают как внутренние устройства защиты от перенапряжения и помогают удерживать электрические токи, содержащиеся в данном устройстве. Как правило, они сделаны из металлических композитов, которые были специально разработаны для поглощения и проведения электричества на определенных уровнях, хотя обычно они не считаются настоящими проводниками. Почти все современные электроприборы содержат их, и они, пожалуй, наиболее очевидны и важны в таких вещах, как генераторы и трансформаторы, которые получают регулярные скачки тока высокого напряжения.

Что он делает

Слово «варистор» — это комбинация слов «переменный» и «резистор», и, говоря простым языком, именно это и делает этот компонент: он сопротивляется электричеству в зависимости от того, сколько энергии проходит мимо, и этой энергии.Его основная роль — действовать как более или менее как искровой разрядник, защищающий печатные платы от неконтролируемого напряжения. Без них электрические токи могли бы свободно проходить через систему на высоких уровнях. Это может быть опасно для людей, а также может привести к «поджариванию» или повреждению самой печатной платы.

Эти компоненты часто очень маленькие, хотя их размер обычно зависит от типа устройства или устройства, с которым возникает проблема.В небольших устройствах, таких как персональные компьютеры или домашняя электроника, они обычно не более 0,4 дюйма (1 см) в поперечнике, но в генераторах и трансформаторах они могут быть намного больше. Большинство из них круглые, и у них обычно есть два штифта или стержня, которые выходят из них и входят в печатную плату того, что они пытаются защитить. Многие из самых маленьких экземпляров имеют круглую форму и, как часто говорят, напоминают маленькие монеты или крошечные батарейки, хотя также распространены модели квадратной формы.Когда дело доходит до внешнего вида, существует много различий, и во многом это связано со спецификой использования. Маленькие персональные устройства обязательно имеют другие потребности, чем более крупные и мощные устройства, такие как телекоммуникационные узлы и компьютерные серверы.

Наиболее частое использование

Большинство устройств, использующих электричество, нуждаются в подавлении напряжения, что означает, что почти каждое электронное устройство, от будильников до промышленного оборудования, нуждается в переменном резисторе.В небольших приборах этот компонент часто не очень заметен и часто работает в сочетании с другими мерами по проверке напряжения, чтобы обеспечить базовую защиту от перенапряжения. Устройства защиты от перенапряжения — длинные полоски розеток, которые подключаются к настенным розеткам — являются одними из наиболее распространенных мест, где можно найти эти резисторы в доме. Однако более крупные машины, как правило, больше от них зависят.

Такие вещи, как трансформаторы, телефонные коммутаторы и крупномасштабные механические устройства, часто зависят от мощных резисторов, чтобы предотвратить полное расплавление и опасные условия работы.Варисторы в этих настройках имеют тенденцию быть немного более мощными и часто имеют возможность вызвать отключение всего устройства в случае обнаружения слишком высокого напряжения. Обычно это требует немедленного ремонта и возможной замены чувствительного устройства, но в большинстве случаев может спасти устройство в целом.

Как это работает

На общем уровне эти компоненты функционируют путем шунтирования токов через серию заряженных ионами частиц, зажатых между двумя противоположными металлическими пластинами, для создания барьеров и переходов, эффективно направляя токи в определенные места.Наиболее распространенный тип известен как металлооксидный варистор или MOV. Примеры в этой категории используют зерна оксида цинка для поглощения и более или менее улавливания протекающих токов и заставляют эти токи течь только в одном направлении. Когда токи удваиваются сами по себе, возникает повышенный риск возникновения проблем.

Зерна обычно несут электрический заряд сами по себе, что помогает, когда дело доходит до поглощения и направления токов.В большинстве случаев это также приводит к повышенной приспособляемости. Небольшие токи с низким или умеренным напряжением проходят по пластинам и обычно не требуют значительных действий. Однако токи высокого напряжения могут перегружать обычные диодные переходы, что приводит в действие резисторы. В результате можно сказать, что MOV имеет высокое сопротивление при низких напряжениях, но низкое сопротивление при высоких напряжениях. Другими словами, он гибок в различных настройках.

Важность сдерживания энергии

Основная роль этого типа устройства — направлять и шунтировать энергию, но это не является отказоустойчивым.Слишком мощные всплески энергии могут повредить или даже уничтожить его. Например, удары молнии часто разрушают такие резисторы или вызывают их плавление.

Тем не менее, большинство проблем можно предвидеть, и в большинстве случаев резисторы способны устранить серьезные проблемы.Двумя наиболее важными параметрами являются время отклика, то есть время, необходимое устройству для выхода из строя, а также максимальный ток и заданное напряжение пробоя, которые устанавливают ограничения на приемлемые уровни энергии. Разные применения имеют разные потребности в емкости и характеристики.

Варисторы

: идеальное решение для защиты от перенапряжения

Чтобы просмотреть эту статью в формате PDF, нажмите здесь.

Новые правила, касающиеся защиты от перенапряжения, вынуждают инженеров искать решения, которые позволяют включать такую ​​защиту с минимальными затратами, особенно в чувствительных к стоимости потребительских товарах. В автомобильном секторе защита от перенапряжения также становится растущей необходимостью — благодаря быстрому росту количества электронного оборудования даже в самых простых серийных автомобилях в сочетании с общепризнанными проблемами относительно нестабильного напряжения питания и помех от системы зажигания транспортного средства.

Еще одним растущим рынком защиты от перенапряжения является телекоммуникационный сектор, где постоянное повышение уровня интеллекта в АТС и во всех сетях приводит к более широкому использованию чувствительных полупроводников, а строгие требования к времени безотказной работы и доступности означают, что высокая восприимчивость к сбоям в электроснабжении недопустима.

Решения для защиты от перенапряжения

Устройства защиты от перенапряжения защищают от скачков, вызванных электромагнитными эффектами, такими как молния или электростатический разряд, вызванный различными эффектами.По существу, защита от перенапряжения может применяться на входе сети для борьбы с помехами в электросети, внешними по отношению к рабочему оборудованию, или внутренними перенапряжениями, обычно вызываемыми переключением высокой индуктивной нагрузки.

Устройство защиты от перенапряжения может ослаблять переходные процессы путем фильтрации или отклонять переходные процессы, чтобы предотвратить повреждение нагрузки. Те, которые отклоняют переходный процесс, делятся на две большие категории: устройства с ломом, которые переключаются в режим очень низкого импеданса для короткого замыкания переходного процесса до тех пор, пока ток не снизится до низкого уровня; и зажимные устройства, ограничивающие напряжение до определенного уровня.Группа ломов включает устройства, запускаемые при пробое газового или изоляционного слоя, такие как устройства защиты воздушных зазоров, детекторы угольных блоков, газоразрядные трубки (GDT) или пробой диодов (BOD), или включение тиристора. ; к ним относятся тринисторы и перенапряжения, срабатывающие при перенапряжении.

Одним из преимуществ устройства ломового типа является то, что его очень низкий импеданс позволяет пропускать большой ток без рассеивания значительного количества энергии внутри устройства защиты. С другой стороны, существует ограниченная временная характеристика, когда устройство переключается или переходит в режим пробоя, во время которого нагрузка может подвергаться разрушительному перенапряжению.Другим ограничением является следование мощности, когда силовой ток от источника напряжения следует за импульсным разрядом. Этот ток не может быть отключен в цепи переменного тока, а сброс еще более ненадежен в приложениях постоянного тока.

Стабилитроны — или лавинные диоды — и резисторы, зависящие от напряжения (варисторы), отображают переменный импеданс в зависимости от тока, протекающего через устройство, или напряжения на его выводах. Они используют это свойство для ограничения перенапряжения на уровне, зависящем от конструкции и конструкции устройства.Характеристика импеданса, хотя и нелинейная, является непрерывной и не отображает временной задержки, например, связанной с искровым разрядом промежутка или срабатыванием тиристора. Само зажимное устройство прозрачно для источника питания и нагрузки при установившемся напряжении ниже предельного уровня.

Недорогие высокопроизводительные варисторы

Основная функция клещей — поглощать скачки перенапряжения за счет снижения его импеданса до такого уровня, чтобы падение напряжения на постоянно присутствующем последовательном импедансе было достаточно значительным, чтобы ограничить перенапряжение на «критических частях» до приемлемого уровня.Современные стабилитроны очень эффективны и наиболее близки к идеальным фиксаторам постоянного напряжения. Однако лавинное напряжение сохраняется в тонкой области перехода, что приводит к значительному тепловыделению. Следовательно, способность стабилитрона к рассеиванию энергии весьма ограничена.

Варистор, напротив, имеет нелинейный переменный импеданс. Разработчик варистора может управлять степенью нелинейности в широком диапазоне, используя новые материалы и конструктивные методы, которые расширяют диапазон применения варисторов.Например, варисторы теперь представляют собой экономичное решение для низковольтной логики, требующей низкого уровня защиты и низкого тока в режиме ожидания, а также для линий электропередачи переменного тока и приложений с высокой пропускной способностью.

По сравнению с диодами-подавителями переходных процессов варисторы могут поглощать гораздо более высокие энергии переходных процессов и могут подавлять положительные и отрицательные переходные процессы. Кроме того, в отличие от устройств ломового типа время отклика варистора обычно меньше наносекунды, и устройства могут быть сконструированы так, чтобы выдерживать скачки до 70 000 А.У них долгий срок службы по сравнению с диодами, а режим отказа варистора — короткое замыкание. Это предотвращает повреждение нагрузки, которое может произойти, если отказ схемы защиты не обнаружен. Варисторы обычно предлагают экономию по сравнению с устройствами ломового типа.

Работа варистора

Варисторы на основе оксида металла

или MOV обычно изготавливаются из спеченного оксида цинка с добавлением подходящей добавки. Каждая межкристаллитная граница отображает выпрямляющее действие и представляет собой определенный барьер напряжения.Когда они проводят, они образуют путь с низким сопротивлением для поглощения энергии скачков. Во время производства гранулы оксида цинка прессуются перед обжигом в течение контролируемого периода и температуры до тех пор, пока не будут достигнуты желаемые электрические характеристики. Поведение варистора определяется соотношением:

I = КВ α

где K и α — постоянные устройства.

K зависит от геометрии устройства. С другой стороны, a определяет степень нелинейности характеристики сопротивления и может контролироваться путем выбора материалов и применения производственных процессов.Высокое значение α означает лучший зажим; Технология оксида цинка позволила использовать варисторы с диапазоном от 15 до 30, что значительно выше, чем у устройств предыдущего поколения, таких как варисторы из карбида кремния. Поведение варистора V-I показано на рис. 1 , на котором выделены отдельные рабочие зоны варистора. Наклон защищенной области определяется параметром устройства β, который имеет обратную зависимость от a. Фактически, поведение варистора также можно описать соотношением:

V = CI β (инверсия I = KV α )

, где C также является константой устройства, зависящей от геометрии.

На рис. 1 также сравнивается характеристика варистора с характеристикой идеального устройства ограничения напряжения, которая будет отображать нулевой наклон, а также характеристику стабилитрона. Сравнение стабилитронов подчеркивает расширенную область защиты, которую варистор также предлагает для сопоставимых значений тока и мощности.

Критерии отбора

Для большинства приложений вы можете определить выбор, оценив четыре аспекта желаемого приложения:

1. Нормальные условия эксплуатации устройства или системы, а также подача переменного или постоянного напряжения . На рис. 2 показана блок-схема, которую можно использовать для определения необходимого номинального установившегося напряжения или рабочего напряжения.

Вы можете найти VDR различных размеров и напряжений в диапазоне от 8 В до 1000 В (среднеквадратичное) и более. Чем выше номинальное напряжение выбранного варистора по сравнению с нормальным рабочим напряжением цепи, тем выше его надежность с течением времени, поскольку устройство способно выдерживать большее количество импульсных токов без ухудшения характеристик.Недостатком является снижение уровня защиты, обеспечиваемой варистором с завышенными характеристиками. Следовательно, вы должны поддерживать следующее отношение:

Максимальное выдерживаемое напряжение защищаемого устройства> макс. напряжение фиксации варистора> макс. постоянное рабочее напряжение.

2. Определите повторяющийся пиковый ток . На фиг. 3 показана блок-схема последовательности операций, которая может использоваться для определения повторяющегося пикового тока. Максимальные импульсные токи зависят от размера компонента и начинаются от нескольких сотен ампер до нескольких десятков килоампер (при стандартной форме волны 8/20 мкс).После того, как известен повторяющийся пиковый ток, вы можете рассчитать необходимое поглощение энергии в джоулях (ватт-секунда или Вт-с) для варистора.

3. Рассчитайте поглощение энергии . Есть два случая: один для постоянного и один для переменного тока. Энергетические характеристики доступных варисторов начинаются от нескольких джоулей до нескольких сотен джоулей.

Случай 1 — Расчет рассеяния постоянного тока: Мощность, рассеиваемая варистором, равна произведению напряжения и тока и может быть записана в виде:

W = I × V = C × I β +1

Когда коэффициент α = 30 (β = 0.033) мощность, рассеиваемая варистором, пропорциональна 31-й степени напряжения. Увеличение напряжения всего на 2,26% в этом случае удвоит рассеиваемую мощность. Следовательно, важно, чтобы подаваемое напряжение не превышало определенного максимального значения, иначе допустимое значение будет превышено. Более того, поскольку варисторы имеют отрицательный температурный коэффициент, при более высоком рассеивании (и, соответственно, при более высокой температуре) значение сопротивления будет уменьшаться, а рассеиваемая мощность увеличиваться еще больше.

Случай 2 — Расчет рассеяния переменного тока: Когда на варистор подается синусоидальное переменное напряжение, рассеивание рассчитывается путем интегрирования произведения VI. Подходящее выражение выглядит следующим образом:

Энергетические характеристики переходного процесса указаны в Джоулях. Важно убедиться, что варистор способен без сбоев поглощать эту энергию в течение запланированного срока службы продукта или интервала замены. Когда устройство используется для защиты от переходных процессов, возникающих в результате индуктивного или емкостного разряда, таких как переключение двигателя, переходная энергия легко вычисляется.Однако, если ожидается, что варистор будет защищать от переходных процессов, возникающих от внешних источников, величина переходного процесса обычно неизвестна, и необходимо применять метод аппроксимации. Это включает в себя расчет поглощенной энергии после определения переходного тока и напряжения, приложенных к варистору. Может применяться следующее уравнение:

E = Интеграл (все до V c (t) I (t) Δt) от 0 до Γ = KV c

Где I — пиковый ток, Vc — результирующее напряжение фиксации, t — длительность импульса, а K — константа коэффициента формы энергии, зависящая от формы волны тока.

4. Размер и стиль упаковки . При выборе размера и стиля упаковки необходимо учитывать электрические и механические аспекты. Это включает в себя определение требуемой номинальной мощности и амплитуд импульсных токов, а также определение того, предназначено ли устройство для защиты от исключительных скачков напряжения или от тех, которые вызваны повторяющимися событиями, будут учитываться в процессе выбора. Ожидаемое количество рассеиваемой энергии также будет влиять на это, и разработчики должны гарантировать, что размеры упаковки соответствуют физическим и механическим характеристикам продукта.Обычные форм-факторы обычно варьируются от дисков диаметром от нескольких миллиметров до 50 мм или блочных и прямоугольных типов для деталей, требующих высокой энергии.

Другими важными соображениями при выборе являются влияние индуктивности выводов и емкости устройства, которые также влияют на характеристики варистора в цепи и должны учитываться при выборе варистора. В обычных устройствах с выводами индуктивность вывода может замедлить быстрое срабатывание варистора до такой степени, что защита будет нарушена.

Моделирование варистора представляет собой шунтирующую емкость, которая может варьироваться от нескольких десятков пФ до нескольких нФ, в зависимости от размера и диапазона напряжения устройства. В зависимости от области применения наличие этой емкости может иметь незначительные последствия, быть желательным свойством или, в худшем случае, проблематичным. Например, в приложениях постоянного тока желательна большая емкость, которая может обеспечить определенную степень фильтрации и подавления переходных процессов. С другой стороны, это может препятствовать использованию варистора для защиты высокочастотных цепей.

Примеры приложений

Глядя на Рис. 4 , вы можете увидеть, как можно использовать варистор для защиты общей нагрузки от скачков напряжения, исходящих от источника питания. Собственный выходной импеданс источника питания в сочетании с импедансом варистора создает делитель потенциала, коэффициент которого зависит от импеданса варистора, чтобы защитить нагрузку. Вы можете увидеть альтернативное приложение на Рис. 5 . Без варисторной защиты измеренный пиковый ток через двигатель насоса, когда S замкнут, составляет 1 А.Таким образом, энергия, затрачиваемая на создание электромагнитного поля в индуктивности двигателя, составляет:

Без варисторной защиты начальный ток 1 А будет течь через тиристорный мост при размыкании S, и будет развиваться напряжение, достаточное для повреждения или разрушения тиристоров. На размыкающих контактах переключателя возникнет дуга. Но с варистором, вставленным в схему, пиковое напряжение, развиваемое на варисторе при размыкании переключателя S, составляет:

В = CMAX × Iβ = 600 В.

Тиристоры моста могут выдерживать это напряжение без повреждений. Полная энергия, возвращенная в схему, составляет 200 мДж. Из этих 200 мДж 15,1 мДж рассеивается в нагревателе, а 184,3 мДж рассеивается в варисторе. Варистор выдерживает более 10 5 переходных процессов, содержащих такое количество энергии. Для дополнительной информации, Рис. 6 показывает, как варисторы могут использоваться для подавления внутренних всплесков в телевизионном приложении.

Новые пути развития

Варисторы

предлагают экономию затрат и преимущества в производительности по сравнению с устройствами защиты от перенапряжения ломового типа и фиксаторами на стабилитронах в широком диапазоне приложений.Усовершенствованные материалы и оптимизированная конструкция компонентов — особенно в области варисторов из оксида цинка — открыли новые области применения варисторов, особенно тех, которые требуют низкого уровня защиты и низкого тока в режиме ожидания.

В соответствии с доминирующим стремлением отрасли к миниатюризации и технологии поверхностного монтажа, появляются VDR в однослойных корпусах SMD, которые удовлетворяют средним возможностям обработки энергии в относительно небольшом объеме. Кроме того, там, где варисторы дискового типа занимают относительно большое пространство внутри корпуса, новые низкопрофильные варисторы уменьшают максимальную высоту над платой для такого устройства, сохраняя при этом эквивалентные возможности управления током.В дополнение к этому, на рынке более широко используются варисторы сверхвысоких перенапряжений, способные предложить улучшенное соотношение импульсного тока к размеру и позволяют заменять большие компоненты устройствами меньшего размера с аналогичными характеристиками и надежностью.

Другие новые типы варисторов включают термопредохранитель для обеспечения предсказуемого «отказоустойчивого» поведения в случае ненормального использования. Дальнейшие направления развития включают варисторы, способные работать с температурами окружающей среды выше 125 ° C во всем диапазоне напряжений / импульсных перенапряжений. PETech

Вашему проекту требуется защита цепи

Вашему проекту требуется защита цепи

Защита цепей важна для любого электрического монтажа или проекта. С помощью устройства защиты цепи в цепь добавляется слабое звено; эта линия связи предназначена для прерывания в случае возникновения неисправности, что защищает цепь от повреждений и / или выдвигает операторов от травм.

Типы устройств защиты цепей

Предохранители знакомы даже с потребителями, не имеющими опыта работы в электронике.В них есть кусок проволоки, который плавится, если через него проходит слишком большой ток. Как только провод расплавится, цепь разомкнется. Существует несколько различных типов предохранителей, но все они работают по одним и тем же принципам.

Устройства остаточного тока

или УЗО обнаруживают замыкания на землю и затем отключают питание. Миниатюрные автоматические выключатели или MCB — это электромеханические устройства, которые защищают цепи от перегрузки по току; В отличие от предохранителей, эти устройства можно использовать повторно, но они более дорогие.Прерыватели остаточного тока с перегрузкой по току (RCBO) используются в приложениях, где требуется защита от замыканий на землю и сверхтоков.

Металлооксидные варисторы для защиты цепей

Есть еще один способ защиты цепей в электрических проектах. Он называется металлооксидным варистором или MOV. В отличие от описанных выше устройств, которые обеспечивают защиту от перегрузки по току, варисторы представляют собой нелинейные устройства, зависящие от напряжения, которые можно использовать для защиты цепей от перенапряжения.Название «варистор» — это сокращение от переменного резистора.

Варисторы обычно изготавливаются из массивов кристаллов оксида цинка; оксид цинка заменяется оксидами других металлов, и кристаллы спекаются в керамический полупроводник. В результате получается кристаллическая микроструктура, способная рассеивать энергию для защиты схем.

Вот несколько общих вопросов о металлооксидных варисторах

От каких условий цепи защищает металлооксидный варистор (MOV)?

Металлооксидные варисторы защищают от высоких переходных напряжений.Это может быть вызвано молнией, переключением индуктивной нагрузки или электростатическим разрядом (ESD). Преимущество использования металлооксидного варистора для защиты заключается в том, что он работает быстро, часто за наносекунды, ограничивая повреждение остальной схемы.

Металлооксидная варисторная защита от перенапряжения полезна в приложениях, где возможны короткие скачки электрической энергии.

Как использовать варистор в цепи?

Подключайте варисторы напрямую через основные источники питания и через полупроводниковые переключатели, чтобы защитить тиристорные мосты, полевые МОП-транзисторы и транзисторы.Важно включить варисторы в процесс проектирования на ранней стадии, а не завершать проект, а затем пытаться найти для них лучшее место.

При выборе MOV для вашего проекта учитывайте максимальное рабочее напряжение и напряжение зажима, импульсный ток, поглощение энергии, ток утечки, максимальное напряжение переменного тока и время отклика.

Как варистор защищает схемы?

Металлооксидные варисторы работают, подавляя (или ограничивая) напряжение до безопасного уровня и отводя избыточную энергию, рассеивая тепло для защиты цепи.Варисторы довольно долговечны, что делает их хорошо подходящими для выдерживания как высокоэнергетических переходных процессов, так и высоких пиковых импульсных токов.

На техническом уровне, что действительно происходит, так это то, что MOV переключается из состояния с высоким импедансом в состояние со значительно более низким импедансом, тем самым позволяя перенаправить всплеск обычно на землю (или иногда на другую фазу или нейтраль, в зависимости от конструкции схемы). По окончании выброса MOV возвращается в состояние высокого импеданса, тем самым останавливая шунтирующую операцию.

Есть ли у варисторов полярность?

Нет, варисторы не имеют полярности. Это означает, что их можно устанавливать в любом направлении.

Узнайте больше о продуктах защиты цепей Quest Components

Для начала ознакомьтесь с продуктами, которые мы предлагаем от Maida Development Company, мирового поставщика металлооксидных варисторов и других устройств защиты цепей. Если у вас есть вопросы о защите цепей, наши опытные электрики всегда готовы помочь.Позвоните сегодня по телефону (623) 333-5858, чтобы узнать о продукте или разместить заказ. С нетерпением ждем сотрудничества с вами.

Большой приклад. Быстрый ответ. Умные люди.

Конструкция, функционирование и конструкция варисторов

— Блог о пассивных компонентах

Источник: EPCI ABC статьи

CLR.

Как указывает символ, варистор является резистором, зависящим от напряжения. В первую очередь он используется для устранения переходных процессов напряжения различной формы. В отличие от термисторов, он не имеет практической задержки срабатывания.

R 5.3.1 Принцип работы и конструкция

Как и термисторы, варистор изготавливается из прессованной и спеченной порошковой смеси, состоящей из карбида кремния (SiC) или оксида цинка (ZnO). Варистор ZnO имеет превосходные характеристики и сегодня преобладает во всем производстве. В этом разделе рассматриваются только варисторы из ZnO. Если мы спекаем оксид цинка вместе с другими добавками оксидов металлов, образуется поликристаллическая керамика. В межзеренных границах зерен оксида цинка образуются P-N переходы с полупроводниковыми характеристиками — так называемые двойные барьеры Шоттки — с выпрямляющими характеристиками.Каждое зерно ZnO ​​с прилегающими границами действует как миниатюрный варистор с симметричной ВАХ. Зерновой состав можно рассматривать как конгломерат «микроваристоров», соединенных последовательно и параллельно. Таким образом, нагрузка и способность поглощать энергию будут полностью выше, чем у обычных полупроводниковых элементов. Там выработка энергии будет происходить исключительно на тонкой границе P-N, в то время как в варисторе она будет происходить во всех микроваристорах, равномерно распределенных по всему телу.

Рисунок R5-24. Пример ВАХ одиночного варисторного элемента.

Вольт-амперная характеристика элементарного варистора может выглядеть так, как показано на рисунке R5-24. Другие производители могут иметь несколько измененные значения напряжения. Количество микроваристоров, соединенных последовательно и параллельно, определяет электрические характеристики варистора. Если последовательно соединить 10 зерен с характеристикой согласно рисунку, мы получим варистор толщиной 10 зерен и напряжением варистора 30 В.Варисторы имеют форму и инкапсулированы примерно как термисторы.

Из различных конструкций преобладают диски, с радиальными выводами и различными оболочками, или с цельными металлизированными поверхностями, предназначенными для последовательного соединения путем наложения отдельных варисторов. Инкапсуляции, например лак и т.п., требуют высокой устойчивости к растяжению и устойчивости к воздействию моющих средств. Из непокрытых типов следует также упомянуть определенную трубчатую конструкцию, предназначенную для разъемов. При производстве целью является зернистый состав с регулярной структурой, особенно в варисторах высокого напряжения / большой энергии.

Неправильная структура препятствует теплопроводности и может привести к неравномерному распределению тока и возникновению горячих точек и локальной деградации материала. В приложениях с низким напряжением однородность имеет жизненно важное значение. Комбинация многоэлектродной конструкции и мелких однородных зерен создала многослойный варистор (MLV), предпочтительно используемый как SMD, предназначенный для низковольтных приложений.

Эти MLV производятся аналогично многослойной керамике (MLC).Электроды печатаются методом трафаретной печати толстой пленкой на слоях оксида цинка, слои укладываются в стопку с желаемым количеством слоев. Затем пакет спекается до монолитного тела и, наконец, снабжен заделками, которые обжигаются на концах корпуса. Серебро или серебро / палладий используются в качестве завершающего металла (рис. R5-25). Покрытие никелевого барьера требует из-за проводящего оксида цинка специальных процессов, которые отличаются от обычного гальванического покрытия.

Многослойные конструкции SMD производятся с размерами EIA от 0603 до 2220.

Рисунок R5-25. Схема чип-варистора в многослойной технике.

R 5.3.2 Некоторые определения

Максимальное рабочее напряжение
Максимальное рабочее напряжение = максимальное напряжение, которое может постоянно подаваться на варистор.

Напряжение варистора

Напряжение варистора = напряжение на варисторе, когда через корпус проходит ток 1 мА.

Максимальное напряжение зажима

Под максимальным ограничивающим напряжением мы понимаем пиковое напряжение на варисторе, когда он подвергается определенному пиковому импульсному току с заданной формой волны.Обычным испытательным импульсом является так называемый импульс 8/20 с заданной силой тока согласно IEC.

Рисунок R5-26. Стандартный импульс тока согласно IEC 60 с t 1 = 8 мкс и t 2 = 20 мкс.

Максимальный переходный пиковый ток

Максимальный ток, который может пропускаться через варистор, зависит от формы и ширины импульса, частоты повторения и количества циклов. Отправной точкой для импульсной способности является максимальный пиковый ток формы 8/20, который изменяет напряжение варистора максимум на 10%.R

5.3.3 В / I характеристика

Кривая V / I элементарного варистора на рисунке R724 немного отличается от кривой практического варистора, которая в нормальном рабочем режиме может быть приближена к

.

где:

C = напряжение варистора при 1 А.

I = фактический рабочий ток.

β ≈ 0,03.

Типичная вольт-амперная характеристика показана на рисунке R5-27.

Рисунок R5-27.Типовая кривая V / I варистора

Кривая V / I варистора имеет допуски. Когда указан ток утечки, предполагается максимально возможный ток при определенном напряжении. Ограничивающее напряжение, возникающее на варисторе при переходных процессах, указано как максимально возможное при определенном токе. Таким образом, спецификации контролируются сплошной линией на рисунке R5-28.

Рисунок R5-28. Указанные области и ограничения для варистора.

Практические стандартные ограничения для варистора показаны на рисунке R5-29.

Рисунок R5-29. Определения варисторной кривой.

R 5.3.4 Принципы ограничения напряжения

Если варистор должен работать как ограничитель напряжения, в цепи требуется последовательный импеданс. Обычные прямые проводники имеют как сопротивление, так и индуктивность (≈ 1 нГн / мм) и сами по себе обеспечивают определенную защиту. Однако на практике проблема решается с помощью последовательного резистора в несколько сотен Ом (Рисунок R5-30).

Рисунок R5-30. Пример ограничения напряжения комбинацией варистор + последовательный резистор.

R 5.3.5 Время отклика

Когда на варистор воздействует переходное напряжение, напряжение на компоненте повышается до тех пор, пока не начнутся характеристики резания. Однако существует небольшая задержка, динамический эффект, который приводит к определенному выбросу, как показано на рисунке R5-31. В качестве примера показан входящий импульс со временем нарастания 10 кВ / мкс.Время отклика варистора указано на рисунке как время нарастания t 2 — t 1 . Время отклика редко превышает 20 нс; Время отклика многослойных варисторных SMD обычно составляет менее 1 нс. Время отклика иногда называют временем включения.

Рисунок R5-31. Время отклика t 2 -t 1 варистора.

R 5.3.6 Выбор типа

Выбор правильного варистора предполагает тщательное определение рабочего напряжения, включая допуски, ожидаемые переходные процессы, их длительность, энергию импульса и частоту повторения.Кроме того, мы должны учитывать экологические требования и условия монтажа. Соединение двух варисторов параллельно для увеличения допустимой нагрузки по току должно выполняться только в том случае, если напряжения варисторов (при 1 мА) отличаются друг от друга менее чем на 1%. В противном случае неуравновешенность нагрузки может быть значительной и в самых неудачных случаях составит 1000: 1.

R 5.3.7 Виды отказов

Наиболее распространенным видом отказа является короткое замыкание, которое может возникнуть после недопустимо высоких и богатых энергией импульсов напряжения или после работы при установившемся напряжении, превышающем номинальное напряжение.В последнем случае режим отказа может измениться на разомкнутую цепь из-за эффектов плавления в оконечных соединениях или разрыва упаковки, когда большое количество генерируемой энергии вызывает выталкивание материала упаковки.

R 5.3.8 Надежность

Надежность нелинейных резисторов, в том числе варисторов, сегодня считается относительно высокой. Не в последнюю очередь это зависит от серьезных производителей, использующих производственные программы на основе SPC и имеющих подтвержденные сертификаты типа.Примеры продуктов, отнесенных к климатической категории 40/125/56, являются еще одним показателем хорошего качества. Кроме того, если мы выберем стеклянную / металлическую упаковку, качество будет еще лучше.

Ядерная радиация

Испытания с радиоактивным излучением в виде нейтронного, β- и γ-излучения показывают, что варисторы способны выдерживать высокие интенсивности без какого-либо влияния на характеристики.

Таблица R5-3. ВАРИСТОРЫ

* Возникающая емкость приводит к емкостному шунтированию, которое делает варистор непригодным для использования на более высоких частотах.


ABC CLR: Глава R Резисторы

Варисторы

Лицензионный контент EPCI:

[1] EPCI Эксперты Европейского института пассивных компонентов оригинальные статьи
[2] CLR Passive Components Handbook by P-O.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *