Как правильно выбрать варистор
Как подобрать аналог варистора
В предыдущей статье, посвящённой варисторам, мы рассказали как именно заменить варистор и маркировку варисторов.
Но очень часто нам задают вопрос, каким варистором заменить сгоревший, как подобрать аналог и у всех-ли варисторов одинаковая маркировка.
Подбирать варисторы для замены логичней не по фирме производителю и не по цвету, а по:
- напряжению
- диаметру.
Диаметр соответствует способности варистора поглотить определённую мощность импульса, поэтому следует заменять на такой же, или больше.
Напряжение срабатывания можно узнать по маркировке — из таблицы и по нему подобрать аналог из имеющихся.
Если маркировка не сохранилась, то подобрать можно по:
- функциональному назначению
- по электронной схеме
К примеру, если он стоит на входе прибора работающего от переменной сети 220 В, то как правило, он рассчитан на классификационное напряжение — 470 В, 560 В реже 430 В.
Это соответствует среднеквадратичному значению переменного напряжения 300 В, 350 В и 275 В соответственно. В подавляющем большинстве случаев ставят на напряжение 470 В, тогда исключаются частые сгорания предохранителя и радиоэлементы платы защищены надёжней.
Параметры и маркировка варисторов разных производителей
Как измерить параметры варистора
Если у вас есть варистор со стёртой маркировкой или такой нет в таблице аналогов, то вполне возможно измерить напряжение срабатывания варистора.
Для этого достаточно подключить его к блоку питания, который может обеспечить необходимое напряжение и у которого можно ограничить максимальный ток, чтобы варистор не разрушился (полярность подключения не имеет значения)
У меня к сожалению такого под рукой не оказалось, поэтому я выбрал другой способ. Я подключил варистор к мегомметру, который измеряет сопротивление высоким напряжением, у данного прибора три предела 250 В, 500 В и 1000 В, что оказалось вполне достаточно.
Я проверял два варистора — на 470 В и на 680 В, первый на пределе 500 В, второй 1000 В.
Как видно на фото, параметры вполне укладываются в допуск 10%.
Перед измерением обязательно прочтите инструкцию к прибору и убедитесь, что данная операция не повредит его, а также соблюдайте все требования по технике безопасности при работе с высоким напряжением.
masterxoloda.ru
принцип работы, характеристики, применение и схемы
В данной статье мы подробно разберем что такое варистор. Опишем принцип его работы и конструкцию, области применения, характеристики, а так же типы.
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.
Переходные формы волны переменного тока
Варисторы подключены в цепях через сеть питания либо между фазой и нейтралью, либо между фазами для работы от переменного тока, либо с положительного на отрицательный для работы от постоянного тока, и имеют номинальное напряжение, соответствующее их применению. Варистор также можно использовать для стабилизации напряжения постоянного тока и особенно для защиты электронных цепей от импульсов перенапряжения.
Варистор статического сопротивления
При нормальной работе варистор имеет очень высокое сопротивление, отсюда и его название, и работает аналогично стабилитрону, позволяя более низким пороговым напряжениям проходить без изменений.
Однако, когда напряжение на варисторе (любой полярности) превышает номинальное значение варисторов, его эффективное сопротивление сильно уменьшается с ростом напряжения, как показано выше.
Из закона Ома мы знаем, что вольт-амперные характеристики (IV) фиксированного резистора являются прямой линией при условии, что R поддерживается постоянным. Тогда ток прямо пропорционален разности потенциалов на концах резистора.
Но кривые IV варистора не являются прямой линией, так как небольшое изменение напряжения вызывает значительное изменение тока. Типичная нормализованная кривая зависимости напряжения от тока для стандартного варистора приведена ниже.
Кривая характеристик варистора
Из вышесказанного видно, что варистор обладает симметричными двунаправленными характеристиками, то есть варистор работает в обоих направлениях (квадрант Ι и ΙΙΙ) синусоидальной формы волны, действуя аналогично двум стабилитронам, подключенным вплотную. Если не проводящая, кривая IV показывает линейную зависимость, так как ток, протекающий через варистор, остается постоянным и низким только при нескольких микроамперах тока утечки. Это связано с его высоким сопротивлением, действующим в качестве разомкнутой цепи, и остается постоянным до тех пор, пока напряжение на варисторе (любой полярности) не достигнет определенного «номинального напряжения».
Это номинальное или зажимное напряжение — это напряжение на варисторе, измеренное с указанным постоянным током 1 мА. То есть уровень постоянного напряжения, приложенного к его клеммам, который позволяет току 1 мА течь через резистивный корпус варисторов, который сам зависит от материалов, используемых в его конструкции. На этом уровне напряжения варистор начинает переходить из своего изоляционного состояния в проводящее состояние.
Когда переходное напряжение на варисторе равно или превышает номинальное значение, сопротивление устройства внезапно становится очень малым, превращая варистор в проводник из-за лавинного эффекта его полупроводникового материала. Ток небольшой утечки, протекающий через варистор, быстро возрастает, но напряжение на нем ограничено уровнем чуть выше напряжения варистора.
Другими словами, варистор саморегулирует переходное напряжение через него, позволяя большему току течь через него, и из-за его крутой нелинейной кривой IV он может пропускать широко варьирующиеся токи в узком диапазоне напряжений, срезая любые скачки напряжения.
Значения емкостного сопротивления
Поскольку основная проводящая область варистора между двумя его выводами ведет себя как диэлектрик, ниже его напряжения зажима варистор действует как конденсатор, а не как резистор. Каждый полупроводниковый варистор имеет значение емкости, которое напрямую зависит от его площади и обратно пропорционально его толщине.
При использовании в цепях постоянного тока емкость варистора остается более или менее постоянной при условии, что приложенное напряжение не увеличивается выше уровня напряжения зажима и резко падает вблизи своего максимального номинального постоянного напряжения постоянного тока.
Однако в цепях переменного тока эта емкость может влиять на сопротивление корпуса устройства в области непроводящей утечки его характеристик IV. Поскольку они обычно соединены параллельно с электрическим устройством для защиты от перенапряжения, сопротивление утечки варисторов быстро падает с увеличением частоты.
Это соотношение приблизительно линейно с частотой, и полученное в результате параллельное сопротивление, его реактивное сопротивление переменного тока Xc может быть рассчитано с использованием обычного 1 / (2πƒC), как для обычного конденсатора. Затем, когда частота увеличивается, увеличивается и ток утечки.
Но наряду с варисторами на основе кремниевых полупроводников были разработаны варисторы на основе оксидов металлов, чтобы преодолеть некоторые ограничения, связанные с их кузенами из карбида кремния.
Металлооксидный варистор
Металл — оксид варистор или MOV для краткости, это резистор, зависящий от напряжения, в котором материал сопротивления представляет собой оксид металла, в первую очередь оксид цинка (ZnO), прессуют в керамики подобного материала. Металлооксидные варисторы состоят из приблизительно 90% оксида цинка в качестве керамического основного материала плюс другие наполнители для образования соединений между зернами оксида цинка.
Металлооксидные варисторы в настоящее время являются наиболее распространенным типом устройства ограничения напряжения и доступны для использования в широком диапазоне напряжений и токов. Использование металлического оксида в их конструкции означает, что MOV чрезвычайно эффективны в поглощении кратковременных переходных напряжений и имеют более высокие возможности обработки энергии.
Как и в случае обычного варистора, металлооксидный варистор запускает проводимость при определенном напряжении и прекращает проводимость, когда напряжение падает ниже порогового напряжения. Основное различие между стандартным варистором из карбида кремния (SiC) и варистором типа MOV состоит в том, что ток утечки через материал из оксида цинка MOV очень мал, а при нормальных условиях эксплуатации его скорость срабатывания при переходных процессах зажима намного выше.
MOV обычно имеют радиальные выводы и твердое внешнее синее или черное эпоксидное покрытие, которое очень похоже на дисковые керамические конденсаторы и может быть физически установлено на печатных платах. Конструкция типичного металлооксидного варистора имеет вид:
Конструкция металлического оксидного варистора
Чтобы выбрать правильное значение MOV для конкретного применения, желательно иметь некоторые знания об импедансе источника и возможной импульсной мощности переходных процессов. Для переходных процессов на входящей линии или фазе выбор правильного MOV немного сложнее, так как обычно характеристики источника питания неизвестны. В общем, выбор MOV для электрической защиты цепей от переходных процессов и скачков напряжения в сети часто не более чем обоснованное предположение.
Тем не менее, металлооксидные варисторы доступны в широком диапазоне напряжений варистора, от около 10 В до более 1000 В переменного или постоянного тока, поэтому выбор может быть полезен при знании напряжения питания. Например, при выборе MOV или кремниевого варистора в этом отношении его максимальное номинальное постоянное среднеквадратичное напряжение должно быть чуть выше максимального ожидаемого напряжения питания, скажем, 130 вольт среднеквадратичного значения для источника питания 120 вольт, и 260 вольт среднеквадратичного значения для напряжения 230 вольт.
Максимальное значение импульсного тока, которое будет принимать варистор, зависит от длительности переходного импульса и количества повторений импульсов. Можно предположить ширину переходного импульса, которая обычно составляет от 20 до 50 микросекунд (мкс). Если пиковый импульсный ток недостаточен, варистор может перегреться и повредиться. Таким образом, чтобы варистор работал без сбоев или ухудшений, он должен иметь возможность быстро рассеивать поглощенную энергию переходного импульса и безопасно вернуться в свое предимпульсное состояние.
Применение варистора на схеме
Варисторы имеют много преимуществ и могут использоваться во многих различных типах устройств для подавления переходных процессов в сети от бытовых приборов и освещения до промышленного оборудования на линиях электропередач переменного или постоянного тока. Варисторы могут быть подключены непосредственно к электросети и к полупроводниковым переключателям для защиты транзисторов, полевых МОП-транзисторов и тиристорных мостов.
Резюме варистора
В этой статье мы увидели, что основная функция резистора, зависимого от напряжения, или варистора, заключается в защите электронных устройств и электрических цепей от скачков напряжения, например, вызванных переходными процессами индуктивного переключения.
Поскольку такие варисторы используются в чувствительных электронных схемах, чтобы гарантировать, что, если напряжение внезапно превысит заранее определенное значение, варистор фактически станет коротким замыканием, чтобы защитить цепь, которую он шунтирует от чрезмерного напряжения, поскольку они способны выдерживать пиковые токи в сотни ампер.
Варисторы относятся к типу резисторов с нелинейной неомической характеристикой напряжения тока и являются надежным и экономичным средством защиты от переходных переключений и перенапряжений.
Они достигают этого, выступая в качестве блокирующего устройства с высоким сопротивлением при более низких напряжениях и как хорошее проводящее устройство с низким сопротивлением при более высоких напряжениях. Эффективность варистора в защите электрической или электронной схемы зависит от правильного выбора варистора в отношении рассеяния напряжения, тока и энергии.
Металлооксидные варисторы, или MOV, как правило, изготавливаются из материала металлического оксида цинка в форме небольшого диска. Они доступны во многих значениях для определенных диапазонов напряжения. Номинальное напряжение MOV, называемое «напряжение варистора», представляет собой напряжение на варисторе, когда через устройство пропускается ток 1 мА. Этот уровень напряжения варистора, по существу, является точкой на характеристической кривой IV, когда устройство начинает проводить. Металлооксидные варисторы также могут быть подключены последовательно для повышения номинального напряжения зажима.
В то время как металлооксидные варисторы широко используются во многих цепях силовой электроники переменного тока для защиты от переходных перенапряжений, существуют также другие типы полупроводниковых устройств подавления напряжения, таких как диоды, стабилитроны и ограничители, которые все могут использоваться при некотором напряжении переменного или постоянного тока.
meanders.ru
Варистор: принцип действия, проверка и подключение
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:
- параметр условный, определяется при токе 1мА, В;
- максимально допустимое переменное напряжение, В;
- максимально допустимое постоянное напряжение, В;
- средняя мощность рассеивания, Вт;
- максимально импульсная поглощаемая энергия, Дж;
- максимальный импульсный ток, А;
- емкость прибора в нормальном состоянии, пФ;
- время срабатывания, нс;
- 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.
elektro.guru
обозначение и основные характеристики, маркировка и принцип действия, сферы применения и проверка
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:
- Высоковольтные с рабочим напряжением до 20 кВ.
- 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:
- CNR — металлооксидный тип.
- 14 — диаметр прибора, равный 14 мм.
- D — радиокомпонент в форме диска.
- 471 — максимальное значение напряжения, на которое он рассчитан.
- 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:
- Напряжение классификации — значение разности потенциалов, взятое с учетом того, что сила тока, равная 1 мА, протекает через варистор.
- Максимальная величина переменного напряжения — является среднеквадратичным значением, при котором он открывается и, следовательно, величина его сопротивления понижается.
- Значение постоянного максимального напряжения, при котором варистор открывается в цепи постоянного тока. Как правило, оно больше предыдущего параметра для тока переменной амплитуды.
- Допустимое напряжение (напряжение ограничения) является величиной, при превышении которой происходит выход элемента из строя. Указывается для определенной величины силы тока.
- Поглощаемая максимальная энергия измеряется в Дж (джоулях). Эта характеристика показывает величину энергии импульса, которую может рассеять варистор и при этом не выйти из строя.
- 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.
- 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.
youtube.com/embed/dRz72AUJSCY»/>
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.
youtube.com/embed/FY2nftckT1s»/>
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:
- Высокое время срабатывания.
- Отслеживание перепадов при помощи безинерционного метода.
- Широкий диапазон напряжений: от 12 В до 1,8 кВ.
- Длительный срок службы.
- Низкая стоимость.
У варистора, кроме его достоинств, существуют серьезные недостатки, на которые следует обратить внимание при разработке какого-либо устройства. К ним относятся:
- Большая емкость.
- 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:
- Отвертка.
- 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.
- Паяльник, олово и канифоль.
- Мультиметр для диагностики радиокомпонентов.
- 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:
- Измерение сопротивления.
- 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.
rusenergetics.ru
устройство, принцип действия и назначение
В электронике можно выделить группу компонентов, задача которых ограничение всплесков напряжения. Один из таких элементов — варистор. Чаще всего данный аппарат можно встретить в большинстве хороших блоков питания. В этой статье мы поговорим о том, как работают и где применяются варисторы.
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.
Устройство
Варисторы устроены достаточно просто — внутри есть кристалл полупроводникового материала, чаще всего это Оксид Цинка (ZiO) или Карбид Кремния (SiC). Прессованный порошок этих материалов подвергают высокотемпературной обработке (запекают) и покрывают диэлектрической оболочкой. Встречаются либо в исполнении с аксиальными выводами, для монтажа в отверстия на печатной плате, а также в SMD-корпусе.
На рисунке ниже наглядно изображено внутреннее устройство варистора:
Основные параметры
Чтобы правильно подобрать варистор, нужно знать его основные технические характеристики:
- Классификационное напряжение, может обозначаться как Un. Это такое напряжение, при котором через варистор начинает протекать ток силой в 1 мА, при дальнейшем превышении ток лавинообразно увеличивается. Именно этот параметр указывают в маркировке варистора.
- Номинальная рассеиваемая мощность P. Определяет, сколько может рассеять элемент с сохранением своих характеристик.
- Максимальная энергия одиночного импульса W. Измеряется в Джоулях.
- Максимальный ток Ipp импульса. При том что фронт нарастает в течении 8 мкс, а общая его длительность — 20 мкс.
- Емкость в закрытом состоянии — Co. Так как в закрытом состоянии варистор представляет собой подобие конденсатора, ведь его электроды разделены непроводящим материалом, то у него есть определенная емкость. Это важно, когда устройство применяется в высокочастотных цепях.
Также выделяют и два вида напряжений:
- Um~ — максимальное действующее или среднеквадратичное переменное;
- Um= — максимальное постоянное.
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.
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:
В заключение хотелось бы отметить, что назначение варистора – защитить какую-либо электрическую цепь. Принцип работы основан на изменении сопротивления полупроводниковой структуры под воздействием высокого напряжения. Напряжение, при котором через элемент начинает течь ток силой 1 мА называют классификационным. Это и диаметр элемента есть основными параметрами при выборе. Пожалуй, мы доступно объяснили, что такое варистор и для чего он нужен, задавайте вопросы в комментариях, если вам что-то непонятно.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме статьи:
com/embed/iWBUQsbUZlQ» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Наверняка вы не знаете:
samelectrik.ru
Варистор — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Обозначение на схеме Вольт-амперные характеристики варисторов: синие — на основе ZnO, красные — на основе SiC. Разные варисторыВари́стор (лат. vari(able) — переменный (resi)stor — резистор) — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого нелинейно зависит от приложенного напряжения, то есть обладающий нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой и имеющий два вывода. Обладает свойством резко уменьшать своё сопротивление с миллиардов до десятков Ом при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины[1]. При дальнейшем увеличении напряжения сопротивление уменьшается ещё сильнее. Благодаря отсутствию сопровождающих токов при скачкообразном изменении приложенного напряжения, варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).
Изготавливают варисторы спеканием при температуре около 1700 °C полупроводника, преимущественно порошкообразного карбида кремния (SiC) или оксида цинка (ZnO), и связующего вещества (например, глина, жидкое стекло, лаки, смолы). Далее две поверхности полученного элемента металлизируют (обычно электроды имеют форму дисков) и припаивают к ним металлические проволочные выводы.
Конструктивно варисторы выполняются обычно в виде дисков, таблеток, стержней; существуют бусинковые и плёночные варисторы. Широкое распространение получили стержневые подстроечные варисторы с подвижным контактом.
Нелинейность характеристик варисторов обусловлена локальным нагревом соприкасающихся граней многочисленных кристаллов карбида кремния (или иного полупроводника). При локальном повышении температуры на границах кристаллов сопротивление последних существенно снижается, что приводит к уменьшению общего сопротивления варисторов.
Один из основных параметров варистора — коэффициент нелинейности λ — определяется отношением его статического сопротивления R к динамическому сопротивлению Rd:
- λ=RRd=UI:dUdI≈const{\displaystyle \lambda ={\frac {R}{R_{d}}}={\frac {U}{I}}:{\frac {dU}{dI}}\approx const},
где U — напряжение, I — ток варистора
Коэффициент нелинейности лежит в пределах 2-10 у варисторов на основе SiC и 20-100 у варисторов на основе ZnO.
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) варистора — отрицательная величина.
Низковольтные варисторы изготавливают на рабочее напряжение от 3 до 200 В и ток от 0,0001 до 1 А; высоковольтные варисторы — на рабочее напряжение до 20 кВ.
Варисторы применяются для стабилизации и регулирования низкочастотных токов и напряжений, в аналоговых вычислителях — для возведения в степень, извлечения корней и других математических действий, в цепях защиты от перенапряжений (например, высоковольтные линии электропередачи, линии связи, электрические приборы) и др.
Высоковольтные варисторы применяются для изготовления ограничителей перенапряжения.
Как электронные компоненты, варисторы дёшевы и надёжны, способны выдерживать значительные электрические перегрузки, могут работать на высокой частоте (до 500 кГц). Среди недостатков — значительный низкочастотный шум и старение — изменение параметров со временем и при колебаниях температуры.
Тирит, вилит, лэтин, силит — полупроводниковые материалы на основе карбида кремния с разными связками. Оксид цинка — новый материал для варисторов.
При описании характеристик варисторов в основном используются следующие параметры[1]:
- Классификационное напряжение Un — напряжение при определённом токе (обычно 1 мА), условный параметр для маркировки изделий;
- Максимально допустимое напряжение Um для постоянного тока и для переменного тока (среднеквадратичное или действующее значение), диапазон — от нескольких В до нескольких десятков кВ; может быть превышено только при перенапряжениях;
- Номинальная средняя рассеиваемая мощность P — мощность в ваттах (Вт), которую варистор может рассеивать в течение всего срока службы при сохранении параметров в заданных пределах;
- Максимальный импульсный ток Ipp (Peak Surge Current) в амперах (А), для которого нормируется время нарастания и длительность импульса;
- Максимальная допустимая поглощаемая энергия W (Absorption energy) в джоулях (Дж), при воздействии одиночного импульса;
- Ёмкость Co, измеренная в закрытом состоянии при заданной частоте; зависит от приложенного напряжения — когда варистор пропускает через себя большой ток, она падает до нуля.
Рабочее напряжение варистора выбирается исходя из допустимой энергии рассеяния и максимальной амплитуды напряжения. Рекомендуется, чтобы на переменном напряжении оно не превышало 0,6 Un, а на постоянном — 0,85 Un. Например, в сети с действующим напряжением 220 В (50 Гц) обычно устанавливают варисторы с классификационным напряжением не ниже 380…430 В.
- В. Г. Герасимов, О. М. Князьков, А. Е. Краснопольский, В. В. Сухоруков. Основы промышленной электроники: Учебник для вузов / Под ред. В. Г. Герасимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1978.
- Электроника: Энциклопедический словарь / В. Г. Колесников (главный редактор). — 1-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1991. — С. 54. — ISBN 5-85270-062-2.
- И. П. Шелестов. Полезные схемы. Книга 5. — М. : СОЛОН-Р, 2002. — 240 с. — (Радиолюбителям). — 7000 экз. — ISBN 5-93455-167-1.
ru.wikipedia.org
надежная защита от скачков напряжения
1 июля 2016
Варисторы – надежное средство для подавления скачков напряжения в первичных электрических цепях. Компания Littelfuse выпускает широкую линейку этих изделий, состоящую из нескольких серий, в числе которых – лидеры отрасли по рассеиваемой энергии, индустриальные варисторы серии C-III.
Чтобы быть уверенным в надежном функционировании разрабатываемого устройства, нужно уже на ранних этапах разработки продумать подавление скачков напряжения. Это может быть комплексной задачей, потому что электронные компоненты очень чувствительны к переходным процессам. Разработчик должен определить тип угрозы, из-за которой могут возникать скачки напряжения, и то, каким стандартам должно соответствовать устройство, исходя из области его применения. Варисторы чаще всего применяются для подавления скачков напряжения в первичных цепях. Компаний-производителей варисторов на рынке немало. Рассмотрим различные типы варисторов, остановимся на их физической сущности и сравним варисторы лидера рынка защитных компонентов – компании Littelfuse – с варисторами других популярных производителей – Epcos и Fenghua.
Варистор – электронный прибор, сопротивление которого нелинейно меняется с изменением подаваемого на него напряжения, его вольт-амперная характеристика (ВАХ) схожа с ВАХ двунаправленных диодов Зенера. Варистор состоит, в основном, из оксида цинка ZNO с небольшим содержанием висмута, кобальта, магния и других элементов. Варистор из оксида металла (Metal Oxide Varistor или MOV) спекается в процессе производства в керамический полупроводник с кристаллической микроструктурой, которая позволяет рассеивать очень большие энергии, поэтому варисторы часто используются для защиты от скачков напряжения, вызванных ударами молний, связанных с переходными процессами, с индуктивными нагрузками, электростатическими разрядами в цепях переменного и постоянного тока, а также в промышленных линиях питания. Помимо этого, варисторы используются в сетях с постоянным напряжением, например, в низковольтных источниках питания или автомобильных цепях. Процесс производства варисторов позволяет придать им разнообразную форму. Однако наиболее распространенным форм-фактором варисторов является диск c радиальными выводами.
Характеристики варистора
Тело варистора представляет собой изотропную гранулярную структуру оксида цинка ZnO (рисунок 1). Гранулы отделены друг от друга, и их граница разделения имеет ВАХ, схожую с p-n-переходом в полупроводниках. Эти границы при низких напряжениях имеют очень низкую проводимость, которая нелинейно увеличивается с увеличением напряжения на варисторе.
Рис. 1. Фотография гранулярной структуры варистора, сделанная с помощью электронного микроскопа
Симметричная ВАХ показана на рисунке 2. Благодаря ей варистор отлично справляется с подавлением скачков напряжения. Когда они появляются в цепи, сопротивление варистора уменьшается во множество раз: от почти непроводящего состояния до высокопроводящего, уменьшая импульс напряжения до безопасного для цепи значения. Таким образом, потенциально опасная для элементов цепи энергия входного импульса напряжения абсорбируется варистором и защищает компоненты, чувствительные к скачкам напряжения.
Рис. 2. Симметричная ВАХ варистора
В местах соприкосновения микрогранул варистора возникает эффект проводимости. Так как количество гранул в объеме варистора очень велико, абсорбируемая варистором энергия значительно превышает энергию, которая может пройти через единичный p-n переход в диодах Зенера. В процессе прохождения тока через варистор весь проходящий заряд равномерно распределяется по всему объему. Таким образом, количество энергии, которую может абсорбировать варистор, напрямую зависит от его объема. Величина рабочего напряжения варистора и максимального тока зависят от расстояния между электродами, между которыми находятся гранулы оксида цинка. Однако есть множество других технологических моментов, которые обуславливают эти электрические параметры: технология гранулирования и спекания, влияющая на размер гранул и их площадь соприкосновения, присоединение металлических выводов, покрытие варистора, легирующие добавки. Например, диапазон рабочих температур дисковых варисторов зависит от типа покрытия диска: у варисторов с эпоксидным покрытием диапазон -55…85°С, у фенолового покрытия, встречающегося у варисторов Littelfuse серии C-III, этот диапазон расширен до 125°С. Также расширенный диапазон рабочих температур имеет большинство серий варисторов для поверхностного монтажа.
Рассмотрим подробнее принцип работы варистора.
В его корпусе между металлическими контактами находятся гранулы со средним размером d (рисунок 3).
Рис. 3. Схематическое изображение микроструктуры металл-оксидного варистора
Токопроводящие гранулы оксида цинка со средним размером гранулы d разделены между собой межгранулярными границами.
При разработке варистора для заданного номинального напряжения Vn основным параметром является количество гранул n, заключенных между контактами, что, в свою очередь, влияет на размер варистора. На практике его материал характеризуется градиентом напряжения В/мм, измеренном в коллинеарном направлении с нормалью к плоскости варистора. Для контроля состава и условий производства градиент должен быть постоянным. Так как физические размеры варистора имеют определенные пределы, то сочетание примесей в составе прибора позволяет достичь заданного размера гранул и нужного результата.
Фундаментальным свойством ZnO-варистора является его практически постоянное падение напряжения на границах гранул во всем объеме. Наблюдения показывают, что вне зависимости от вида варистора, падение напряжения на границе соприкосновения гранул всегда составляет 2…3 В. Падение напряжения на границах гранул не зависит и от размера самих гранул. Таким образом, если опустить разные способы производства и легирования оксида цинка, то напряжение варистора будет зависеть от его толщины и размера гранул. Эта зависимость может быть легко выражена в следующем виде (формула 1):
, (1)
где d – средний размер гранулы.
Учитывая
,
получаем данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Зависимость структурных параметров варистора от напряжения
Напряжение варистора Vn, В~ | Средний размер гранулы, мкм | n | Градиент, В/мм при 1 мА | Толщина варистора, мм |
150 | 20 | 75 | 150 | 1,5 |
25 | 80 | 12 | 39 | 1 |
Напряжение варистора Vn – это напряжение на вольт-амперной характеристике, где происходит переход из слабопроводящего состояния на линейном участке графика в нелинейный режим высокопроводящего состояния. По общей договоренности для стандартизации измерений был выбран ток 1 мА.
Несмотря на то, что варисторы могут за несколько микросекунд абсорбировать большое количество энергии, они не могут продолжительно находиться в проводящем состоянии. Поэтому в некоторых случаях, когда, например, напряжение в сети на продолжительное время увеличивается до уровня срабатывания, варистор начинается сильно греться. Его перегрев может закончиться возгоранием (рисунок 4). Для защиты от этого стали применяться термисторы. Варистор со встроенным термистором защищен от перегрева, что продлевает его срок службы и защищает устройство от возможного возгорания.
Рис. 4. Результат увеличения напряжения в сети на продолжительное время
Проведем сравнительный анализ наиболее популярных варисторов производства компаний Littelfuse, Epcos и Fenghua с рабочим напряжением 250 и 275 В (АС rms) и диаметром диска 10, 14 и 20 мм.
Как видно из таблицы 2, рассеиваемая варистором энергия зависит не только от его размеров, но и от технологии производства и материалов, которые использованы для выпуска серии. Заметим, что серия индустриального класса С-III производства компании Littelfuse вышла на первое место, серия UltraMOV тоже показала очень высокие характеристики, оказавшись на уровне конкурентов – серии Advanced производства Epcos. Также можно отметить, что варисторы C-III при меньшем габарите (D = 14 мм) имеют большую энергию рассеивания, чем стандартные серии конкурентов, имеющие большие размеры (D = 20 мм), а разница в рассеиваемой энергии между качественными варисторами в корпусе D = 20 мм и стандартными варисторами в корпусе D = 10 мм может отличаться на порядок.
Таблица 2. Сравнительный анализ наиболее популярных варисторов производства компаний Littelfuse, Epcos и Fenghua
Наименование | Производитель | Серия | D, мм | VRMS, В | Imax (8/20 мкс), А | Wmax (2 мс), Дж |
V275LA40CP | Littelfuse | C-III | 20 | 275 | 10000 | 320 |
V250LA40CP | Littelfuse | C-III | 20 | 250 | 10000 | 300 |
B72220S2271K101, S20K275E2 | Epcos | AdvanceD | 20 | 275 | 10000 | 215 |
B72220S2251K101, S20K250E2 | Epcos | AdvanceD | 20 | 250 | 10000 | 195 |
V20E275P | Littelfuse | UltraMOV® | 20 | 275 | 6500 | 190 |
V20E250P | Littelfuse | UltraMOV® | 20 | 250 | 6500 | 170 |
B72220S0271K101, S20K275 | Epcos | StandarD | 20 | 275 | 8000 | 151 |
V275LA20CP | Littelfuse | C-III | 14 | 275 | 6500 | 145 |
FNR-20K431 | Fenghua | General | 20 | 275 | 6500 | 140 |
B72220S0251K101, S20K250 | Epcos | StandarD | 20 | 250 | 8000 | 140 |
V250LA20CP | Littelfuse | C-III | 14 | 250 | 6500 | 135 |
FNR-20K391 | Fenghua | General | 20 | 250 | 6500 | 130 |
B72214S2271K101, S14K275E2 | Epcos | AdvanceD | 14 | 275 | 6000 | 110 |
V14E275P | Littelfuse | UltraMOV® | 14 | 275 | 4500 | 110 |
B72214S2251K101, S14K250E2 | Epcos | AdvanceD | 14 | 250 | 6000 | 100 |
V14E250P | Littelfuse | UltraMOV® | 14 | 250 | 4500 | 100 |
FNR-14K431 | Fenghua | General | 14 | 275 | 4500 | 75 |
B72214S0271K101, S14K275 | Epcos | StandarD | 14 | 275 | 4500 | 71 |
FNR-14K391 | Fenghua | General | 14 | 250 | 4500 | 70 |
V275LA10CP | Littelfuse | C-III | 10 | 275 | 3500 | 70 |
B72214S0251K101, S14K250 | Epcos | StandarD | 14 | 250 | 4500 | 65 |
V250LA10CP | Littelfuse | C-III | 10 | 250 | 3500 | 60 |
B72210S2271K101, S10K275E2 | Epcos | AdvanceD | 10 | 275 | 3500 | 55 |
V10E275P | Littelfuse | UltraMOV® | 10 | 275 | 2500 | 55 |
B72210S2251K101, S10K250E2 | Epcos | AdvanceD | 10 | 250 | 3500 | 50 |
V10E250P | Littelfuse | UltraMOV® | 10 | 250 | 2500 | 50 |
FNR-10K431 | Fenghua | General | 10 | 275 | 2500 | 45 |
B72210S0271K101, S10K275 | Epcos | StandarD | 10 | 275 | 2500 | 43 |
FNR-10K391 | Fenghua | General | 10 | 250 | 2500 | 40 |
B72210S0251K101, S10K250 | Epcos | StandarD | 10 | 250 | 2500 | 38 |
Обзор варисторов производства компании Littelfuse c разбивкой на серии и области применения представлен в таблице 3.
Таблица 3. Области применения варисторов Littelfuse
Сегмент | Типовое применение и примеры | Серия | Технология | SMD-монтаж |
Низковольтное оборудование, одноплатные устройства | Наладонные и портативные приборы, контроллеры, измерительное оборудование, компьютеры, дистанционные датчики, порты ввода/вывода и интерфейсы, медицинское оборудование | СН | MOV | + |
MA, ZA, RA, UltraMOV, CIII | MOV | |||
ML, MLE, MLN, MHS | MLV | + | ||
Электросети, сетевые фильтры | Источники бесперебойного питания, измерители мощности, источники питания переменного напряжения, LED-драйверы, блоки питания, промышленные источники питания, автоматы, сетевые фильтры, бытовая электроника, управление питанием | TMOV, UltraMOV, CIII, LA, HA, HB, HG, HF, DHB, TMOV34S, RA | MOV | – |
SM20, SM7, CH | MOV | + | ||
Автомобильная электроника | ABS, шины данных, контроллеры электродвигателей, сервоприводы, подушки безопасности, управление зеркалами, стеклоподъемниками, щетками | SM7, CH | MOV | – |
ZA, LV UltraMOV | MOV | – | ||
AUML, ML, MLE, MLN, MHS | MLV | + | ||
Телекоммуникационное оборудование | Сотовые и DECT-телефоны, роутеры, модемы, сетевые карты, защита абонентского оборудования, T1/E1/ISDN, защита шин данных | SM7, CH | MOV | – |
ZA, LV UltraMOV | MOV | – | ||
SM20, SM7, ML, MLE, MLN, MHS | MLV | + | ||
Мощное индустриальное оборудование | Силовые реле, соленоиды, драйверы электродвигателей, источники питания, роботы, большие двигатели/насосы/компрессоры | DA/DB, BA/BB, CA, HA, HB, HC, HG, HF, DHB, TMOV34S, CIII, UltraMOV | MOV | – |
Литература
- http://www. littelfuse.com/.
- Electronics Circuit Protection Product Selection Guide.
- http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/product_catalogs/littelfuse_product_selection_guide.pdf.pdf.
- Metal-Oxide Varistors (MOVs).
- http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/product_catalogs/littelfuse_varistor_catalog.pdf.pdf.
Получение технической информации, заказ образцов, заказ и доставка.
•••
Наши информационные каналы
www.compel.ru
Варисторы для защиты бытовых электросетей
В каждом доме есть дорогостоящая электронная техника. Любые приборы на полупроводниковых элементах имеют слабую изоляцию. Так что небольшое повышение напряжение может сжечь электронику. Часто изменение напряжения в бытовых сетях происходит импульсно, то есть напряжение резко повышается на доли секунды, а потом возвращается до нормального уровня.
Импульсы напряжения бывают грозовые и коммутационные.
Грозовые скачки напряжения появляются при ударах молний прямо в электроустановку или линию передачи, или же близко возле них. Грозовые разряды могут причинить вред бытовым сетям, даже если удар в электросеть произойдет на удалении до 20 км.
Коммутационные скачки напряжения создаются при коммутации электрооборудования с реактивными элементами. То есть при включении оборудования, которое построено с использованием большого количества конденсаторов, а также имеет мощные катушки индуктивности и трансформаторы.
Самые высокие коммутационные скачки напряжения создают электродвигатели и конденсаторные батареи.
Для обеспечения надежной защиты от импульсных напряжений должны быть обеспечены три ступени защиты в сетях до 1000 В. В каждой ступени защиты применяются разные по конструкции и по параметрам устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).
Первая ступень защиты должна быть установлена на понижающей подстанции или непосредственно у входа в здание. В качестве УЗИП применяются чаще всего разрядники иногда и мощные варисторы.
Режимы работы УЗИП первой ступени самые тяжелые – величины импульсных токов 25-100 кА, крутизна фронта волны 10/350 мкс, длительность фронта волны 350 мкс. Быстросъемные УЗИП с ножевыми контактами здесь практически не применяются. Потому что импульсные токи величиной 25-50 кА, при разряде молний, создают огромные электродинамические силы, которые легко вырывают съемные части устройства. Кроме того, при разрывании соединения, через воздушный зазор зажигается плазменная дуга, разрушающая ножевые контакты.
Наиболее предпочтительно на первом участке применять воздушные разрядники. Тем более что серийно варисторы для импульсных токов свыше 20 кА не выпускаются. Так как мощные варисторы делаються с большими выводами, которые выполняют роль радиаторов, рассеивая чрезмерное тепло.
Вторая ступень защиты необходима для удаления остаточных, меньших по амплитуде, импульсов после первой ступени. Каждый хозяин дома сам определяет, нужна эта ступень защиты или нет. Устанавливается защита на вводе электричества в дом, в отдельном электрощите.
В качестве УЗИП для второй ступени используются защитные элементы с ножевыми контактами. Внешне защитные элементы с ножевыми контактами представляют собой две отдельные части. Одна часть – гнездо с ножевыми контактами, которое закрепляется на DIN-рейку в электрощите. Другая часть – съемный модуль, который является непосредственно варистором. Защитный варистор должен выдерживать импульсные токи в границе 15-20 кА, с крутизной волны 8/20 мкс. Съемные модули могут быть оснащены индикатором срабатывания, по которому можно определить исправность устройства. Более дорогие модели имеют терморасцепители в своей конструкции, защищающие от перегрева варистор, при длительном протекании импульсных токов.
Третья ступень защиты устанавливается внутри всех электронных бытовых приборов. В качестве УЗИП для бытовых электроприборов применяются только небольшие варисторы, рассчитанные на крутизну волны 1,2/50 мкс, 8/20 мкс и на импульсные токи до 15 кА. Варисторы с монтажными выводами припаиваются внутри прибора на плату или закрепляется отдельно и подключаются отдельными проводами.
Схема включения.
Все варисторы подключаются параллельно нагрузке, правильнее их будет включать между фазовым проводом и проводом заземления.
В трехфазной сети, при подключении нагрузки «звездой», варисторы включаются между каждой фазой и проводом заземления. А при подключении нагрузки «треугольником», варисторы устанавливаются между фазами.
Варисторы, как нелинейные элементы, при повышенном напряжении резко уменьшают свое сопротивление практически до нуля, и поэтому не могут длительно выдерживать повышенные импульсные токи. Поэтому рекомендуется защитить УЗИП второй ступени защиты плавкими предохранителями, которые нужно подключить последовательно с устройством защиты в разрыв фазового провода.
Правильно выбирать варисторы по напряжению срабатывания. При этом напряжении элемент снижает свое сопротивление и гасит опасное импульсное напряжение. Информация о напряжении срабатывания и о крутизне волны импульса наноситься на поверхность варистора или указывается в техническом паспорте к нему.
В тандеме с данной статьей полезно ознакомиться с видео-дополнением:
УЗО – ошибки при подключении
volt-index.ru
Как работают варисторы? Характеристики, параметры, схемы 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;
· простота использования;
· надежность;
· доступная стоимость.
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».
dip8.ru
Варистор — что это такое?
В статье изучим что такое варистор, узнаем принцип его действия, рассмотрим основные характеристики и параметры, которыми обладает данное полупроводниковое устройство.
Варистор – это полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от подаваемого на него напряжения. Имеет нелинейную симметричную вольт-амперную характеристику. Изготавливается прессованием из таких полупроводников как оксид цинка(ZnO) или карбид кремния (SiC). Из-за своего ВАХ, варистор может применяться в цепях переменного и постоянного тока.
Свое название варистор получил от английского словосочетания Variable Resistor, что дословно переводиться как переменный резистор. От слова Variable взяли начало, а от Resistor – конец. В отличии от переменного резистора в привычном понимании, варистор обладает немного другими свойствами и путать их не стоит.
Корпус варистора обычно выполняется в виде дисков и таблеток. Но так же существуют корпуса стержнем и с подвижные контактом (подстроечные варисторы).
Варистор имеет условно графическое обозначение (УГО) как у резистора, но с наклонной чертой и буквой U. Буква U на УГО указывает на то, что сопротивление этого элемента цепи зависит от напряжения. На схемах и платах обозначается двумя буквами RU и цифрой (порядковый номер на схеме). А вот так выглядит нелинейная симметричная вольт-амперная характеристика варистора.
Нужны варисторы для защиты цепей от перенапряжения. В электронике и низковольтных сетях они служат для защиты от статического электричества. Варисторы можно найти почти во всех электронных устройствах – от блоков питания до электронного пускорегулирующего аппарата светильника люминесцентных ламп. Есть варисторы и в smd варианте, они очень похожи на диоды и сложно отличаемы в схемах.
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.
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:
Характеристики и параметры варисторов
- Классификационное напряжение (Varistor Voltage) – это величина напряжения, при котором ток в 1 мА протекает через варистор;
- Максимально допустимое переменное напряжение (Maximum Allowable Voltage – ACrms) – Это среднеквадратичное значение переменного напряжения (rms) в вольтах. Это та величина, при которой варистор “открывается” и понижается его сопротивление, тем самым он начинает выполнять свою задачу;
- Максимально допустимое постоянное напряжение (Maximum Allowable Voltage – DC) – Варистор можно использовать в цепях постоянного тока, этот параметр показывает напряжение “открытия”, но уже для постоянного напряжения. Указывается в вольтах. Обычно выше, чем величина для переменных цепей;
- Максимальное напряжение ограничения (Maximum Clamping Voltage) – максимальное напряжение в вольтах, которое может выдержать корпус варистора без выхода из строя. Обычно указывается для конкретной величины тока;
- Максимальная поглощаемая энергия – указывается в джоулях (Дж). Величина импульса, которую может рассеять варистор, не выходя из строя;
- Время срабатывания – обычны указывается в наносекундах (нс). Это время, которое требуется варистору для изменения величины сопротивления от очень высокого, до очень низкого;
- Допустимое отклонение (Varistor Voltage Tolerance) – это допустимое отклонение квалификационного напряжения варистора, указывается оно в процентах (%). Это фиксированные величины ±5%, ±10%, ±20% и т.д. В импортных варисторах величина отклонения, зашифрованна в определенную букву и указывается в маркировке варистора, каждая фирма может использовать свои маркировки. К примеру, для варисторов фирмы Joyin принято такое обозначение: K – ±10%, L – ±15%, M – ±20%, P – ±25%.
Подбор варисторов осуществляется по специальным справочникам на основе вышеописанных параметров. Узнаем значения своей цепи и защищаемого оборудования. На основе этого выбираем варистор, который нужно ставить.
Маркировка варисторов
Обычно на корпусе варистора написана очень длинна маркировка, сейчас на примере 20D471K расшифруем маркировку и узнаем его характеристики.
- 20D – это диаметр варистора, в данном случае 20мм. Чем больше диаметр – тем больше энергии может рассеять варистор. По данному параметру можно косвенно судить о максимальной энергии, которую он может поглотить. Чем больше – тем лучше.
- 47 – Классификационное напряжение варистора, 470 вольт.
- 1K – допустимое отклонение квалификационного напряжения варистора, как было указано выше, K – это ±10%.
Обычно у производителей маркировки отличаются друг от друга, но незначительно. Примеры маркировки этого варистора, но от разных производителей: Epcos – S20K300, Fenghua – FNR-20K471, TVR -TVR20D471, CNR – CNR20D471, JVR – JVR-20N471K.
Как видим, у фирмы Epcos маркировка показывает на число 300, это уже не классификационное напряжение, а максимально допустимое переменное напряжение. В любом случае не рекомендуется гадать самому с маркировкой, если есть возможность, то лучше воспользоваться поисковиками либо справочником и получить всю подробнейшую информацию о нужном вам варисторе.
Заключение
Варистор – это достаточно надежный и дешевый компонент, такой себе простак и универсал. Может работать в разных условиях (переменные и постоянные цепи, высокие частоты), выдерживать большие перегрузки. Он нашел применение во всех нишах связанных с электричеством и не только как защитник от перенапряжения. Варистор используют как: регуляторы и стабилизаторы, в качестве ограничителей перенапряжения. Из недостатков: высокий шум на низких частотах, так же из-за внешних условий и старения, он может изменять свои параметры.
electroinfo.net
ВАРИСТОРЫ
Цель данной работы определение зависимости сопротивления варисторов от приложенного напряжения. Приборы и принадлежности: варистор, миллиамперметр, вольтметр, источник питания ВУП-2.
Краткая теория о варисторах
Варистор – это разновидность нелинейного полупроводникового резистора, сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. Его вольтамперная характеристика носит сильно нелинейный характер. Сопротивление варистора сильно уменьшается при достижении порогового напряжения. Благодаря этому варисторы широко используются для защиты от импульсных перенапряжений. Обычно варистор включается параллельно защищаемой нагрузке, при этом он должен быть рассчитан на номинальное напряжение питания данной нагрузки.
Если пороговое напряжение на варисторе не превышено он фактически является изолятором. Если порогового значения напряжения превышено, то сопротивление варистора резко падает. При этом варистор шунтирует нагрузку защищая ее от воздействия недопустимо высокого напряжения питания.
Как правило, в качестве порогового напряжения варистора указывается напряжение, при котором через него протекает ток в 1 мА. Когда пороговое напряжение превышено через варистор может протекать очень большой ток. Если перенапряжение в защищаемой цепи будет носить длительный характер, то варистор выйдет из строя. При длительном падении сопротивления варистора в цепи возникает короткое замыкание, что должно вызвать срабатывание предохранителя.
Описание экспериментальной установки
Измерительная цепь питается от источника постоянного регулируемого напряжения ВУП-2. Ток через терморезистор измеряется микроамперметром.
Рис.1. Электрическая принципиальная схема установки
Порядок выполнения работы
- Собрать экспериментальную установку по рисунку 1. При выполнении, данном лабораторной работы используется лабораторный блок питания ВУП-2 (ВУП-1, ВУП-2М). Этот блок питания предназначен для питания ламповых электронных схем. На выходных клеммах блока питания ВУП-2 присутствует опасное для жизни постоянное напряжение до 350 В. Следует неукоснительно соблюдать правила техники безопасности. Все изменения в электрической схеме следует производить только при полностью обесточенной установке. Прикасаться к неизолированным токоведущим проводникам запрещается. При обесточивании установки не следует довольствоваться только отключением тумблера на передней панели блока питания. Следует извлечь штепсельную вилку блока питания из электрической розетки.
- Снять зависимость сопротивления варистора от приложенного напряжения. Пороговое напряжение для используемого в лабораторной работе варистора составляет 120 В. Во избежание перегрузки блока питания и выхода из строя исследуемого варистора превышать это напряжение запрещается.
- По результатам измерений построить вольтамперную характеристику варистора.
Практическая работа
Данная лабораторная работа посвящена варистору. В ней используется варистор на номинальное напряжение 120 В. Проще всего в продаже найти варисторы, рассчитанные на напряжение близкое к 220 В. В данном случае по соображениям безопасности использован варистор на минимальное напряжение (из тех, что удалось найти в продаже).
Варистор закреплен на панели из оргстекла, затрудняющей случайное прикосновение к токоведущим частям.
Изменение сопротивления варистора отслеживается при помощи амперметра и вольтметра. В качестве источника высокого напряжения использован блок питания ВУП-2М, предназначенный для питания схем на электронных лампах.
Видно, что при напряжении около 100 В ток через варистор равен нулю.
Но уже при 115 В сопротивление варистора начинает снижаться.
Варистор плохо переносит длительную работу при напряжении близком к номинальному. После нескольких лабораторных работ подряд прибор явно деградировал. При этом варистор стал заметно проводить ток уже при напряжении 60-80 В. Материал предоставил Denev.
Форум по теории
Обсудить статью ВАРИСТОРЫ
radioskot.ru
обозначение и основные характеристики, маркировка и принцип действия, сферы применения и проверка
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.
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.
Литература
- https://www.littelfuse.com/.
- Electronics Circuit Protection Product Selection Guide.
- https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/product_catalogs/littelfuse_product_selection_guide.pdf.pdf.
- Metal-Oxide Varistors (MOVs).
- https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/product_catalogs/littelfuse_varistor_catalog.pdf.pdf.
Получение технической информации, заказ образцов, заказ и доставка.
•••
Переходные формы волны переменного тока
Варисторы подключены в цепях через сеть питания либо между фазой и нейтралью, либо между фазами для работы от переменного тока, либо с положительного на отрицательный для работы от постоянного тока, и имеют номинальное напряжение, соответствующее их применению. Варистор также можно использовать для стабилизации напряжения постоянного тока и особенно для защиты электронных цепей от импульсов перенапряжения.
Изготовление [ править | править код ]
Изготавливают варисторы спеканием при температуре около 1700 °C полупроводника, преимущественно порошкообразного карбида кремния (SiC) или оксида цинка (ZnO), и связующего вещества (например, глина, жидкое стекло, лаки, смолы). Далее две поверхности полученного элемента металлизируют (обычно электроды имеют форму дисков) и припаивают к ним металлические проволочные выводы.
Конструктивно варисторы выполняются обычно в виде дисков, таблеток, стержней; существуют бусинковые и плёночные варисторы. Широкое распространение получили стержневые подстроечные варисторы с подвижным контактом.
Варистор статического сопротивления
При нормальной работе варистор имеет очень высокое сопротивление, отсюда и его название, и работает аналогично стабилитрону, позволяя более низким пороговым напряжениям проходить без изменений.
Однако, когда напряжение на варисторе (любой полярности) превышает номинальное значение варисторов, его эффективное сопротивление сильно уменьшается с ростом напряжения, как показано выше.
Из закона Ома мы знаем, что вольт-амперные характеристики (IV) фиксированного резистора являются прямой линией при условии, что R поддерживается постоянным. Тогда ток прямо пропорционален разности потенциалов на концах резистора.
Но кривые IV варистора не являются прямой линией, так как небольшое изменение напряжения вызывает значительное изменение тока. Типичная нормализованная кривая зависимости напряжения от тока для стандартного варистора приведена ниже.
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.
Кривая характеристик варистора
Из вышесказанного видно, что варистор обладает симметричными двунаправленными характеристиками, то есть варистор работает в обоих направлениях (квадрант Ι и ΙΙΙ) синусоидальной формы волны, действуя аналогично двум стабилитронам, подключенным вплотную. Если не проводящая, кривая IV показывает линейную зависимость, так как ток, протекающий через варистор, остается постоянным и низким только при нескольких микроамперах тока утечки. Это связано с его высоким сопротивлением, действующим в качестве разомкнутой цепи, и остается постоянным до тех пор, пока напряжение на варисторе (любой полярности) не достигнет определенного «номинального напряжения».
Это номинальное или зажимное напряжение — это напряжение на варисторе, измеренное с указанным постоянным током 1 мА. То есть уровень постоянного напряжения, приложенного к его клеммам, который позволяет току 1 мА течь через резистивный корпус варисторов, который сам зависит от материалов, используемых в его конструкции. На этом уровне напряжения варистор начинает переходить из своего изоляционного состояния в проводящее состояние.
Когда переходное напряжение на варисторе равно или превышает номинальное значение, сопротивление устройства внезапно становится очень малым, превращая варистор в проводник из-за лавинного эффекта его полупроводникового материала. Ток небольшой утечки, протекающий через варистор, быстро возрастает, но напряжение на нем ограничено уровнем чуть выше напряжения варистора.
Другими словами, варистор саморегулирует переходное напряжение через него, позволяя большему току течь через него, и из-за его крутой нелинейной кривой IV он может пропускать широко варьирующиеся токи в узком диапазоне напряжений, срезая любые скачки напряжения.
Пример реализации защиты
На рисунке 4 показан фрагмент принципиальной схемы БП компьютера, на котором наглядно показано типовое подключение варистора (выделено красным).
Рисунок 4. Варистор в блоке питания АТХ
Судя по рисунку, в схеме используется элемент TVR 10471К, используем его в качестве примера расшифровки маркировки:
- первые три буквы обозначают тип, в нашем случае это серия TVR;
- последующие две цифры указывают диаметр корпуса в миллиметрах, соответственно, у нашей детали диаметр 10 мм;
- далее идут три цифры, которые указывают действующее напряжение для данного элемента. Расшифровывается следующим образом: XXY = XX*10y, в нашем случае это 47*101, то есть 470 вольт;
- последняя буква указывает класс точности, «К» соответствует 10%.
Можно встретить и более простую маркировку, например, К275, в этом случае К – это класс точности (10%), последующие три цифры обозначают величину действующего напряжения, то есть, 275 вольт.
Значения емкостного сопротивления
Поскольку основная проводящая область варистора между двумя его выводами ведет себя как диэлектрик, ниже его напряжения зажима варистор действует как конденсатор, а не как резистор. Каждый полупроводниковый варистор имеет значение емкости, которое напрямую зависит от его площади и обратно пропорционально его толщине.
При использовании в цепях постоянного тока емкость варистора остается более или менее постоянной при условии, что приложенное напряжение не увеличивается выше уровня напряжения зажима и резко падает вблизи своего максимального номинального постоянного напряжения постоянного тока.
Однако в цепях переменного тока эта емкость может влиять на сопротивление корпуса устройства в области непроводящей утечки его характеристик IV. Поскольку они обычно соединены параллельно с электрическим устройством для защиты от перенапряжения, сопротивление утечки варисторов быстро падает с увеличением частоты.
Это соотношение приблизительно линейно с частотой, и полученное в результате параллельное сопротивление, его реактивное сопротивление переменного тока Xc может быть рассчитано с использованием обычного 1 / (2πƒC), как для обычного конденсатора. Затем, когда частота увеличивается, увеличивается и ток утечки.
Но наряду с варисторами на основе кремниевых полупроводников были разработаны варисторы на основе оксидов металлов, чтобы преодолеть некоторые ограничения, связанные с их кузенами из карбида кремния.
Основные параметры
Варистор – это резистор-полупроводник, его основополагающим принципом действия является снижение сопротивления материала полупроводника при повышении напряжения, благодаря этому его признают одним из самых работоспособных и недорогих средств защиты от напряжений импульсов разного вида.
Основные характеристики и параметры варисторов, которые могут помочь при выборе:
- Un – классификационное напряжение с силой тока в 1 мА;
- P – мощность, отвечает за силу рассеивания элемента;
- W – наибольшая энергетическая сила импульса;
- Ipp – наибольшее количество тока с импульса;
- Co –размеры в закрытом виде.
Металлооксидный варистор
Металл — оксид варистор или MOV для краткости, это резистор, зависящий от напряжения, в котором материал сопротивления представляет собой оксид металла, в первую очередь оксид цинка (ZnO), прессуют в керамики подобного материала. Металлооксидные варисторы состоят из приблизительно 90% оксида цинка в качестве керамического основного материала плюс другие наполнители для образования соединений между зернами оксида цинка.
Металлооксидные варисторы в настоящее время являются наиболее распространенным типом устройства ограничения напряжения и доступны для использования в широком диапазоне напряжений и токов. Использование металлического оксида в их конструкции означает, что MOV чрезвычайно эффективны в поглощении кратковременных переходных напряжений и имеют более высокие возможности обработки энергии.
Как и в случае обычного варистора, металлооксидный варистор запускает проводимость при определенном напряжении и прекращает проводимость, когда напряжение падает ниже порогового напряжения. Основное различие между стандартным варистором из карбида кремния (SiC) и варистором типа MOV состоит в том, что ток утечки через материал из оксида цинка MOV очень мал, а при нормальных условиях эксплуатации его скорость срабатывания при переходных процессах зажима намного выше.
MOV обычно имеют радиальные выводы и твердое внешнее синее или черное эпоксидное покрытие, которое очень похоже на дисковые керамические конденсаторы и может быть физически установлено на печатных платах. Конструкция типичного металлооксидного варистора имеет вид:
Конструкция металлического оксидного варистора
Чтобы выбрать правильное значение MOV для конкретного применения, желательно иметь некоторые знания об импедансе источника и возможной импульсной мощности переходных процессов. Для переходных процессов на входящей линии или фазе выбор правильного MOV немного сложнее, так как обычно характеристики источника питания неизвестны. В общем, выбор MOV для электрической защиты цепей от переходных процессов и скачков напряжения в сети часто не более чем обоснованное предположение.
Тем не менее, металлооксидные варисторы доступны в широком диапазоне напряжений варистора, от около 10 В до более 1000 В переменного или постоянного тока, поэтому выбор может быть полезен при знании напряжения питания. Например, при выборе MOV или кремниевого варистора в этом отношении его максимальное номинальное постоянное среднеквадратичное напряжение должно быть чуть выше максимального ожидаемого напряжения питания, скажем, 130 вольт среднеквадратичного значения для источника питания 120 вольт, и 260 вольт среднеквадратичного значения для напряжения 230 вольт.
Максимальное значение импульсного тока, которое будет принимать варистор, зависит от длительности переходного импульса и количества повторений импульсов. Можно предположить ширину переходного импульса, которая обычно составляет от 20 до 50 микросекунд (мкс). Если пиковый импульсный ток недостаточен, варистор может перегреться и повредиться. Таким образом, чтобы варистор работал без сбоев или ухудшений, он должен иметь возможность быстро рассеивать поглощенную энергию переходного импульса и безопасно вернуться в свое предимпульсное состояние.
Рекомендации к установке
Если появилась необходимость во включении варистора в электрическую сеть, необходимо помнить о таких важных моментах:
- Всегда следует иметь в виду, что данный прибор не вечен, и наступят такие условия, которые приведут к его взрыву. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать специальные защитные экраны, в которые можно поместить весь варистор.
- Следует отметить, что кремневые технические приспособления существенно уступают по своим характеристикам оксидным аналогам. Поэтому лучше всего использовать именно этот вид варистора.
Применение варистора на схеме
Варисторы имеют много преимуществ и могут использоваться во многих различных типах устройств для подавления переходных процессов в сети от бытовых приборов и освещения до промышленного оборудования на линиях электропередач переменного или постоянного тока. Варисторы могут быть подключены непосредственно к электросети и к полупроводниковым переключателям для защиты транзисторов, полевых МОП-транзисторов и тиристорных мостов.
Теперь, когда мы разобрались с основами, можно перейти к проверке варистора
Определяем работоспособность элемента (пошаговая инструкция)
Для данной операции нам потребуются следующие инструменты:
- Отвертка (как правило, крестовая). Чтобы добраться до платы блока питания, потребуется разобрать корпус электронного устройства, тут без отвертки не обойтись.
- Щетка, для очистки печатной платы. Как показывает практика, в БП накапливается много пыли. Особенно это характерно для устройств с принудительным охлаждением, типичный пример, – блок питания компьютера.
- Паяльник. В силовой части БП на плате большие дорожки и нет мелких элементов, поэтому допустимо использовать устройства мощностью до 75 Вт.
- Канифоль и припой.
- Мультиметр или другой прибор, позволяющий измерить сопротивление.
Когда все инструменты готовы, можно приступать к процедуре. Действуем по следующему алгоритму:
- Разбираем корпус устройства. В данном случае дать детальную инструкцию как это сделать затруднительно, поскольку конструкции приборов существенно отличаются друг от друга. Эту информацию можно найти в инструкции к оборудованию или на сайте производителя, также поможет поиск на тематических форумах и блогах.
- Добравшись до печатной платы БП, следует очистить ее от пыли. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить радиодетали. Бывали случаи, когда от чрезмерного усилия, в процессе чистки, щетка повреждала транзистор, тиристор или другой компанент.
- Когда пыль удалена, находим варистор, он имеет характерный вид, поэтому спутать его можно разве что с конденсатором, но последний отличается маркировкой.
Варистор в силовой части БП - Найдя элемент, тщательно осматриваем его на предмет повреждений. Это могут быть трещины, сколы и другие нарушения целостности корпуса. В большинстве случаев, определить неисправность можно на этом этапе. При обнаружении повреждений элемент выпаиваем и меняем на такой же или аналог. Подобрать его можно самостоятельно (расшифровка маркировки приводилась выше) или посоветовавшись с продавцом радиодеталей.
Варистор со следами повреждений - Если визуальный осмотр не дал результатов, следует проверить варистор мультиметром, для этого выпаиваем деталь.
- Для проведения измерения подключаем щупы к мультиметру (на рисунке 7 гнезда показаны зеленым цветом) и переводим его в режим измерения максимального сопротивления (красный круг на рис. 7). Если у вас мультиметр другого типа, воспользуйтесь инструкцией к прибору.
Рисунок 7. Установка режима отмечена красным, гнезда для щупов – зеленым - Касаемся щупами выводов и измеряем сопротивление варистора. Оно должно быть бесконечно большим. Иное значение указывает на неисправность варистора, следовательно, его необходимо заменить.
Использование
Давайте рассмотрим, к примеру, сеть на 220 Вольт. Для неё оптимальными будут устройства, у которых напряжение срабатывания находится в диапазоне 275-420В (но здесь есть некоторые технические нюансы, которые мы трогать не будем). В качестве сетевого фильтра используется три варистора. Они блокируют проникновение импульсов по цепи фазы и нуля. А почему их три? Бывает иногда такое, что в новостях проскакивают сообщения о проблемах, вследствие которых электроники лишились тысячи людей. Такое бывает, когда вместо нуля и фазы по проводам идёт только последняя. Для аппаратуры это почти всегда верная смерть. Но наличие варистора на нуле позволяет успешно защищать от таких ситуаций. В качестве показательного примера можно привести мобильные телефоны. Чтобы они не перегорели, используют миниатюрные многослойные варисторы. Кроме этого, их можно встретить в телекоммуникационном оборудовании и автомобильной электронике.
Самые популярные образцы
Говоря про варистор, что это такое, нельзя обойти стороной материалы, из которых он изготавливается. Наибольшее распространение получили те устройства, которые сделаны с использованием оксида цинка. Это обусловлено несколькими причинами:
- Простота изготовления.
- Цинк имеет хорошую способность к поглощению высокоэнергетических импульсов напряжения.
Создаются они по «керамической» технологии, которая включает в себя прессование, обжиг, нанесение электродов и электроизоляции, пайку выводов и монтаж влагозащитных покрытий. Благодаря простоте изготовления они могут создаваться даже под индивидуальные заказы.
Маркировка
Мы уже достаточно внимания уделили изучению того, чем является варистор. Маркировка этого прибора сложна, и поэтому при приобретении устройства о нём нельзя судить по данным, размещенным на корпусе. Рассмотрим на вот таком примере: есть CNR-06D400K. CNR – это название типа, в данном случае перед нами металлооксидный варистор. 06 – он имеет диаметр в 6 миллиметров. D – перед нами дисковый варистор. 400 – напряжение срабатывания. K – эта буква говорит о том, что допуск возможного отклонения имеет погрешность в 10%. Если говорить о компьютерной технике, то у них варисторы рассчитаны на 470В. Согласитесь, немало. Но ведь существует не один варистор! Маркировка этих деталей проводится каждым крупным производителем по-своему, поэтому универсальных и стандартизированных правил распознавания нет. Поэтому нужно пользоваться или помощью продавцов, или прибегать к услугам справочников.
Проверка работоспособности элемента
Вот у нас в руках есть варистор. Как проверить его работоспособность? Начинать всегда необходимо с внешнего осмотра устройства. Необходимо внимательно поискать на корпусе сколы, трещины, почернения или следы нагара. Если есть внешние дефекты, то уже одно это говорит о том, что элемент необходимо заменить или не использовать вообще. Если при осмотре не было выявлено проблем, то можно приступать к проверке мультиметром. В этом случае тестер необходимо переключить на режим замера максимального сопротивления. Вот самый простой способ узнать, рабочий ли варистор. Как проверить его работоспособность, мы уже рассмотрели, теперь давайте обсудим, как же подбирать необходимые элементы.
Варистор: принцип действия, проверка и подключение
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.
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:
- Визуальный осмотр.
- Прозвонить. Это можно сделать муьтиметром или любым другим прибором, где есть функция прозвонки цепи.
- 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.
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
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.
Материалы по теме:
- Как проверить резистор в домашних условиях
- Прозвонка проводов и кабелей
- Как пользоваться мультиметром
Опубликовано:
14.08.2018
Обновлено: 14.08.2018
Как настроить мультиметр?
Чтобы можно было правильно прозванивать цепь на обрыв с помощью мультиметра, необходимо выбрать правильный режим работы рассматриваемого прибора. Это значит, что требуется выбрать определенную величину, что необходимо будет измерить, а также границу ее функционирования, а именно значение, выше которого она быть не может.
Указанным устройством может проводиться проверка различного рода величин, начиная от силы тока и заканчивая частотой, сопротивлением и напряжением. Кроме того, тестер позволяет проводить проверку различных радиоэлементов – транзисторов, конденсаторов. Учитывая, что устройство имеет название «мультиметр», это подразумевает наличие широких измерительных возможностей. Чтобы выбрать определенный тип измерений, спереди тестера присутствует переключатель, благодаря повороту которого выбирается нужный рабочий режим.
Чаще всего знаки, которые изображены на тестерном корпусе, изображаются в виде символов, что приняты в физических науках для обозначения величин электротехнического типа или условно-графических обозначений радиоэлементов. Обычно там можно увидеть символы следующего толка:
- напряжения;
- токовой силы;
- измерения емкости конденсатора;
- сопротивления.
Но на передней панели прибора обозначаются не только величины, которые можно измерить. Разъемы, куда подключаются щупы, тоже имеют определенного рода обозначения. Например, в одном из гнезд всегда будет располагаться щуп черного цвета. Он будет находиться именно в общем гнезде с обозначением СОМ, то есть «общее». Также любой прибор имеет еще 2 либо 3 рабочих отверстия, что предназначаются для проведения замеров напряжения, различных типов токов.
Разъем, помеченный знаками U, ?, Hz, требуется для проведения замеров сопротивления, частоты, напряжения и проведения тестирования разного рода радиоэлементов. Сюда требуется вставлять щуп для прозвона кабелей и проводов на целостность.
Отверстие, имеющее обозначение мА, применяется для проверки токов до 1 ампера, а с обозначением А – для замеров больших значений.
Отметим, что возле значков тока и напряжения можно увидеть символы «~» либо «-». Ими обозначаются переменный или постоянный ток, либо напряжение.
Теперь скажем непосредственно о настройке и подготовке устройства к работе. Для его включения следует установить переключатель в определенное положение. Тогда при проведении проверки тестер пищит, что будет означать, что контакты замыкаются.
Если вдруг в цепи будут найдены разрывы, то на экране прибора загорится «1».
Есть также ряд моментов, на которые следует обратить внимание до начала проведения работ
- лучше всего применять специального типа наконечники – так называемые крокодилы. Их обычно надевают на кончики приборов измерения.
- конденсаторы должны быть совсем разряжены, иначе тестер может сломаться.
- цепь, которая будет проверяться, должна быть полностью обесточена и не иметь даже слаботочных источников питания.
- нельзя прикасаться к концам проводов, где отсутствует изоляция. Иначе произойдет искажение показаний.
- перед началом проведения работ требуется проверить работоспособность самого устройства.
Теперь, когда мы разобрались с основами, можно перейти к проверке варистора
Определяем работоспособность элемента (пошаговая инструкция)
Для данной операции нам потребуются следующие инструменты:
- Отвертка (как правило, крестовая). Чтобы добраться до платы блока питания, потребуется разобрать корпус электронного устройства, тут без отвертки не обойтись.
- Щетка, для очистки печатной платы. Как показывает практика, в БП накапливается много пыли. Особенно это характерно для устройств с принудительным охлаждением, типичный пример, – блок питания компьютера.
- Паяльник. В силовой части БП на плате большие дорожки и нет мелких элементов, поэтому допустимо использовать устройства мощностью до 75 Вт.
- Канифоль и припой.
- Мультиметр или другой прибор, позволяющий измерить сопротивление.
Когда все инструменты готовы, можно приступать к процедуре. Действуем по следующему алгоритму:
- Разбираем корпус устройства. В данном случае дать детальную инструкцию как это сделать затруднительно, поскольку конструкции приборов существенно отличаются друг от друга. Эту информацию можно найти в инструкции к оборудованию или на сайте производителя, также поможет поиск на тематических форумах и блогах.
- Добравшись до печатной платы БП, следует очистить ее от пыли. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить радиодетали. Бывали случаи, когда от чрезмерного усилия, в процессе чистки, щетка повреждала транзистор, тиристор или другой компанент.
- Когда пыль удалена, находим варистор, он имеет характерный вид, поэтому спутать его можно разве что с конденсатором, но последний отличается маркировкой. Варистор в силовой части БП
- Найдя элемент, тщательно осматриваем его на предмет повреждений. Это могут быть трещины, сколы и другие нарушения целостности корпуса. В большинстве случаев, определить неисправность можно на этом этапе. При обнаружении повреждений элемент выпаиваем и меняем на такой же или аналог. Подобрать его можно самостоятельно (расшифровка маркировки приводилась выше) или посоветовавшись с продавцом радиодеталей. Варистор со следами повреждений
- Если визуальный осмотр не дал результатов, следует проверить варистор мультиметром, для этого выпаиваем деталь.
- Для проведения измерения подключаем щупы к мультиметру (на рисунке 7 гнезда показаны зеленым цветом) и переводим его в режим измерения максимального сопротивления (красный круг на рис. 7). Если у вас мультиметр другого типа, воспользуйтесь инструкцией к прибору. Рисунок 7. Установка режима отмечена красным, гнезда для щупов – зеленым
- Касаемся щупами выводов и измеряем сопротивление варистора. Оно должно быть бесконечно большим. Иное значение указывает на неисправность варистора, следовательно, его необходимо заменить.
Важный момент! Прежде, чем измерить сопротивление, убедитесь, что пальцы не касаются стальных наконечников щупов, в этом случае прибор покажет сопротивление кожного покрова.
- Произведя замену (если в этом есть необходимость), собираем устройство.
Варистор – это своеобразный полупроводниковый резистор, имеющий нелинейную вольтамперную характеристику. То есть, пока электрическое напряжение на его контактах не достигло какого-то порогового значения, он не будет пропускать ток (вернее будет, но пренебрежительно малый по сравнению с токами, протекающими в схеме, где он установлен). В случае превышения этого уровня, варистор откроется (его сопротивление с нескольких миллионов Ом упадет до единиц и долей Ом).
Применение реостата
С течением времени параметры варистора меняются. Его порог срабатывания может сместиться, что приведет к выходу из строя всего прибора.
Для проверки действительного порогового напряжения, дополнительно к мультиметру, потребуется ЛАТР или реостат, включённый по схеме потенциометра, предохранитель в стеклянном или керамическом корпусе на 0,5-1 Ампер.
Для этого собирается схема, в которой к реостату подается электрический потенциал превышающий напряжение срабатывания варистора. К среднему подвижному контакту реостата подключается один вывод варистора, а ко второму предохранитель. Другой контакт предохранителя соединяется с одним из крайних контактов реостата.
Мультиметр подключается параллельно к варистору и переводится в режим вольтметра. Переключателем выбирается шкала, покрывающая значение входного напряжения собранной схемы.
Затем с помощью подвижного контакта реостата плавно изменяется напряжение от нуля и до срабатывания варистора. Это определяется по вольтметру. Сначала показания мультиметра будут расти, а потом сбросятся до нуля.
Последнее максимальное ненулевое значение и будет пороговым напряжением.
Предохранитель стоит для защиты варистора. При длительном прохождении тока силой в 1 Ампер варистор может даже взорваться от перегрева, хотя в коротком импульсе выдерживает токи в тысячи ампер.
Все повторяется после перемены полюсов питающего напряжения и замены предохранителя. Если показания мультиметра находятся в пределах, требуемых для нормальной работы схемы, то варистор работоспособен, иначе его нужно заменить. При использовании переменного тока переполюсовка контактов не требуется.
Свойства
Так как при переключении варистора не возникает других сопутствующих токов, то его используют как устройство защиты от импульсных перенапряжений.
Он выступает в роли шунта, замыкая на себя всю избыточную энергию от напряжения, превышающего пороговое. Изготавливают варисторы из карбида кремния или оксида цинка. Нелинейность характеристик последнего выше.
Низковольтные варисторы работают в диапазоне от 3 до 200 В, а высоковольтные могут использоваться при напряжениях до 20000 В.
При превышении пороговых напряжений через варистор протекают токи в тысячи и десятки тысяч ампер, но благодаря маленькой длительности импульса (от нескольких наносекунд до десятков микросекунд) выделяемая тепловая энергия успевает рассеяться и прибор остается в рабочем состоянии.
В силовых устройствах последовательно с ним идет предохранитель. Импульсное напряжение поглощает варистор, а при длительном перенапряжении перегорает предохранитель.
Разновидности конденсаторов и способы их проверки
Если вы решили разобраться в том, как мультиметром проверить конденсатор, то необходимо выяснить какие разновидности этих устройств на сегодняшний день известны. Они могут быть как полярными, так и неполярными. Основным и очевидным их отличием является наличие полярности у полярных конденсаторов.
Модели полярного типа относятся к электролитическим. Если устройства были изготовлены еще в советский период, то в случае их взрыва может произойти попадание электролита на поверхность кожи. Современные же изделия оснащены специальным сечением на поверхности, которое в случае разрыва направляет взрывную струю по определенному направлению, исключая разбрызгивание проводящего вещества в различные стороны.
Прежде всего способ проверки зависит от того, какой характер имеет неисправность. Прозвонить конденсаторы мультиметром можно посредством:
- измерения сопротивлений в его диэлектрике;
- замера его емкости.
Нужно ли вам устройство для защиты от импульсных перенапряжений
Импульсные перенапряжения в электрических сетях — не редкость. Возникают они при прямых или близких ударах молний, из-за переключений в высоковольтных сетях, а также из-за различных аварийных процессов. При этом особой опасности подвергаются частные домовладения, которые получают питание по воздушной линии электропередачи (ВЛ).
Молния — это электрический разряд атмосферного происхождения, который развивается между грозовым облаком и землей или между грозовыми облаками. Считается, что ток прямого удара молнии, составляет примерно 100 тысяч Ампер, а напряжение до 1 миллиарда Вольт. Форма импульса перенапряжения при ударе молнии показана на рисунке ниже.
Очевидно, что воздействие напряжения в десятки тысяч вольт на электроприборы, рассчитанные на 220В приведет как минимум к выходу их из строя, а чаще — к их возгоранию.
Когда нужно применять УЗИП
Защита зданий и сооружений от возгораний при прямом попадании молнии осуществляется молниеотводами. Для жилых зданий он представляет собой сваренную сетку из стали диаметром 8 мм на плоской кровле, с шагом ячейки 15х15 или трос, протянутый на коньке кровли, если она скатного типа.
Защита техники и электропроводки от воздействий молнии осуществляется специальными аппаратами — устройствами защиты от импульсных перенапряжений. Применение УЗИП при вводе в здание воздушной линией является обязательным. Такое требование предъявляет ПУЭ п.7.1.22. УЗИП могут выглядеть как модули, устанавливаемые на DIN-рейку, или как устройства, встраиваемые в вилки или розетки.
Стоит отметить, что автоматические выключатели и АВДТ не защищают электрооборудование от импульсных перенапряжений и реагируют только на ток КЗ, перегрузки или утечки на землю.
В случае питания дома по КЛ (кабельной линии), что характерно для многоэтажных домов, удар молнии в питающую сеть невозможен. Однако молния способна навести напряжение на больших расстояниях от места удара в землю с формой импульса 8/20 мкс, что менее опасно, но все равно способствует ускоренному старению изоляции электрооборудования. Поэтому применение УЗИП в кабельных сетях является рекомендуемым.
Функции УЗИП
УЗИП используется для защиты электрооборудования от коротких импульсов перенапряжения с фронтом волны 10/350 и 8/20 мкс (Т1/Т2), снижая напряжение до допустимых величин.
Т1 в дроби означает время, за которое импульс достигнет максимального значения в микросекундах. Т2 — время, за которое напряжение импульса снизится до половины от максимального значения. Естественно, что форма волны 10/350 мкс является более опасной, так как перенапряжение дольше воздействует на изоляцию электроустановок, вызывая ее ускоренное старение.
Конструкция и принцип работы УЗИП
УЗИП изготавливаются из оксидно-цинковых варисторов, разрядников или их комбинации. 90% стоимости УЗИП составляют именно эти элементы. В дешевых УЗИП варисторы имеют очень маленькие разрядные токи и часто выходит из строя.
Варисторы — это резисторы с нелинейным сопротивлением. В нормальном режиме сети варисторы имеют бесконечно большое сопротивление, через них ток не течет. При превышении напряжения, сопротивление варистора плавно падает, УЗИП пропускает через себя энергию перенапряжения.
Разрядники представляют собой трубку, наполненную инертным газом, с двумя или тремя электродами. При достижении напряжения определенного значения наступает пробой газового промежутка и срабатывание разрядника. Разрядники срабатывают медленнее, чем варисторы, поэтому их устанавливают между N и PE проводами на малые значения пробивного напряжения, так как в нормальном режиме напряжение между N и PE вовсе отсутствует.
УЗИП может пропустить через себя определенный ток без разрушения конструкции. Эти параметры называются:
- импульсный ток (если УЗИП рассчитан на форму импульса 10/350 — класс I)
- максимальный ток разряда (при форме импульса 8/20 — класс II)
Правильно выбрать эти параметры могут помочь специалисты техподдержки. В большинстве случаев типовым считается ток 12,5 кА для УЗИП класса I и 40 кА для класса II.
Классификация УЗИП
УЗИП делятся на три категории, в зависимости от класса испытания, а соответственно и места установки в сети — I, II, III. Согласно «Зоновой концепции» для полноценной защиты от перенапряжений следует устанавливать УЗИП разных классов каскадно, на стыке зон защиты:
1) В щите учета на опоре или на доме (снаружи) до счетчика следует устанавливать УЗИП класса I. Это устройство рассчитано на поглощение импульсов перенапряжения с формой волны 10/350 мкс и защищает от прямых ударов молнии в линию электропередачи или систему молниезащиты дома.
2) В распределительном щитке дома должен быть установлен УЗИП класса II. В функции этого аппарата будет входить гашение остаточного импульса, который прошел через УЗИП класса I, а также защита от перенапряжений, вызванных коммутацией в высоковольтных сетях.
3) В розетках, к которым подключается высокочувствительная цифровая техника, встраивается УЗИП класса III, которое будет выполнять функцию фильтрации высокочастотных помех.
При этом стоит иметь в виду, что между разными классами УЗИП должно выдерживаться расстояние не менее 15 метров кабеля, либо должен быть установлен специальный разделительный дроссель, иначе самая «слабая» ступень защиты примет на себя максимальную энергию импульса и выйдет из строя.
Исполнения УЗИП
УЗИП подключаются параллельно защищаемого оборудования и представляют собой корпус со сменными модулями или монолитную конструкцию.
В зависимости от системы заземления, принятой на объекте, УЗИП нужно подключать по разному. Самыми распространенными в жилом секторе являются системы TN-C, TN-S и TT.
Система заземления TN-C
- однофазная — варистор между L-N
- трехфазная — варисторы между L1…L3-PEN
Система заземления TN-S
- однофазная — варистор между L-PE, варистор между N-PE
- трехфазная — варистор между L1…L3-PE, варистор между N-PE
Система заземления TТ
- однофазная — варистор между L-N, разрядник между N-PE
- трехфазная — варистор между L1…L3-N, разрядник между N-PE
Защита УЗИП
Несмотря на то, что УЗИП является устройством защиты электросети, оно само должно быть защищено от повреждений, которое может возникнуть из-за разрушения элементов конструкции в момент поглощения энергии перенапряжения. Нередко бывали случаи, когда из-за неграмотной защиты, УЗИП сами становились причиной возгораний.
- Класс I должен быть защищен предохранителями на ток до 160А
- Класс II должен быть защищен предохранителями на ток до 125А
Если ток предохранителя больше указанного, то должен быть установлен дополнительный предохранитель, защищающий оборудование щита от разрушения УЗИП.
В случае воздействия длительного перенапряжения на УЗИП, варисторы начнут пропускать ток и сильно нагреваться. Встроенный терморасцепитель отключает устройство от сети в случае, если температура варистора достигнет критического значения.
Допускается защищать УЗИП автоматическими выключателями с предельной коммутационной способностью (ПКС) не менее 6кА. Но устройства I может быть защищены только предохранителями, так как они могут отключить намного большие токи КЗ при воздействии повышенного напряжения. Например, предохранитель на рисунке имеет отключающую способность 50 кА.
Таким образом, правильное применение устройств защиты от импульсных перенапряжений позволит эффективно защитить электрооборудование от повреждений, вызванных перенапряжениями в сети.
Перейти в каталог
Как подобрать аналог варистора — Сайт hubab!
В предыдущей статье, посвящённой варисторам, мы рассказали как именно заменить варистор и маркировку варисторов.
Но очень часто нам задают вопрос, каким варистором заменить сгоревший, как подобрать аналог и у всех-ли варисторов одинаковая маркировка.
Подбирать варисторы для замены логичней не по фирме производителю и не по цвету, а по:
- напряжению
- диаметру.
Диаметр соответствует способности варистора поглотить соответствующую мощность импульса, поэтому следует заменять на такой же, или больше.
Напряжение срабатывания можно узнать по маркировке — из таблицы и по соответствующему аналогу из анализа.
Если маркировка не сохранилась, то подобрать можно по:
- функциональному назначению
- по электронной схеме
К примеру, если он стоит на преобразователе работающего от номинальной сети 220 В, то как правило, он рассчитан на классификационное напряжение — 470 В, 560 В реже 430 В.
Это соответствует среднеквадратичному значению переменного напряжения 300 В, 350 В и 275 В соответственно. В подавляющих случаях напряжения 470 В, тогда исключаются частые сгорания предохранителя и радиоэлементы защищенной платы надёжней.
Параметры и маркировка варисторов разных производителей
Как измерить параметры варистора
Если у вас есть варистор со стёртой маркировкой или такой нет в таблице аналогов, то вполне возможно измерить напряжение срабатывания варистора.
Для этого достаточно подключить его к блоку питания, который может обеспечить необходимое напряжение и у которого можно ограничить максимальный ток, чтобы варистор не разрушился (полярность подключения не имеет значения)
У меня к сожалению такого под рукой не оказалось, поэтому я выбрал другой способ. Я подключил варистор к мегомметру, который измеряет сопротивление высоким напряжением, у данного прибора три. предела 250 В, 500 В и 1000 В, что оказалось вполне достаточно.
Я проверял два варистора — на 470 В и на 680 В, первый на пределе 500 В, второй 1000 В.
Как видно на фото, параметры вполне укладываются в допуск 10%.
Перед проверкой обязательно прочтите инструкцию к прибору и убедитесь, что эта операция не повредит его, а также соблюдайте все требования по технике безопасности при работе с высоким напряжением.
Аналоги варисторов разных производителей часть 2
Справочник
Максимальное рабочее напряжение по переменному току (Vас) | 270 | 300 | 330 | 360 9000 390 | 430 | |||||||||
Sanken | SNR14D175K SNR7A175K SNR20A175K | SNR7A250K SNR20A250K SNR14D250K | SNR14D275K SNR20A275K SNR7A275K | |||||||||||
Fuji | — | — | — | — | — | 9 | — 9 | 99 ОС | S14K175 S05K175 S07K175 S10K175 S20K175 | — | — | S14K230 S20K230 S05K230 S07K230 S10K230 | S05K250 S07K250 S10K250 S20K250 S14K250 | S14K275 S20K275 S05K275 S07K275 S10K275 |
Panasonic | ERZCO14DK271 ERZCO5DK271 ERZCO7DK271 ERZCO10DK271 ERZCO20DK271 | — | — | ERZCO14DK361 ERZCO20DK361 ERZCO5DK361 ERZCO7DK3000 ERZCO7DK362 ERZCO7DK362 ERZCO7DK362 ERZCO7DK362 ERZCO10DK391 ERZCO20DK391 ERZCO14DK391 | ERZCO14DK431 ERZCO20DK431 ERZCO5DK431 ERZCO7DK431 ERZCO10DK431 | |||||||||
Харрис Littelfuse | V175LA10A V270ZA05 V175LA2 | — | V330ZA05 | V230LA20A V230LA4 V230LA10 | V390ZA05 V250LA10 V250LA40A V250LA20A | V275LA20A V275LA40A V430ZA05 V275LA10 | ||||||||
Мэйда | — | — | — | D61ZOV231RA70 D61ZOV231RA115 D58ZOV231RA08 D610003000 | D61ZOV231RA35 A08 D73ZOV231RA20 D61ZOV251RA40 D61ZOV251RA130 D61ZOV251RA72 | D58ZOV271RA09 | ||||||||
MDE | MDE14D271K MDE5D271K MDE7D271K MDE10D271K MDE20D271K | MDE20D301K MDE10D301K MDE5D301K MDE7D301K | MDE5D331K MDE7D331K MDE10D331K MDE20D331K MDE14D331K | MDE14D361K MDE20D361K MDE5D361K MDE7D361K MDE10D361K | MDE5D391K MDE7D391K MDE10D391K MDE20D391K MDE14D391K | MDE14D431K MDE20D431K MDE5D431K MDE7D431K03 9390 MDE7D431K039AVX | 17M01750K 07M01750K 09M01750K 13M01750K 24M01750K | — | — | 17M00231K 24M00231K 07M00231K 09M00231K 13M00231K | 07M00251K 09M00251K 13M00251K 24M00251K 17M00251K | 17M02750K 24M02750K 07M02750K 09M02750K | 13M02750K||
Philips (NXP) | 59551716 592. 1716 593.1716 5 | — | — | 59552316 592,2316 593,2316 5000 593,2316 516 | 2000||||||||||
JVR | JVR14N271K87 JVR05N271K65 JVR07N271K65 JVR10N271K87 JVR20N271K11 | JVR20N301K11 JVR10N301K87 JVR05N301K65 JVR07N301K65 | JVR05N331K65 JVR07N331K65 JVR10N331K87 JVR20N331K11 JVR14N331K87 | JVR14N361K87 JVR20N361K11 JVR05N361K65 JVR07N361K65 JVR10 N361K87 | JVR05N391K65 JVR07N391K65 JVR10N391K87 JVR20N391K11 JVR14N391K87 | JVR14N431K87 JVR20N431K11 JVR05N431K65 JVR07N431K65 JVR10N431K87 | ||||||||
КНП | CNR-14D271K CNR-05D271K CNR-07D271K CNR-10D271K CNR-20D271K | CNR-20D301K CNR-10D301K KR 9-0533 000 CNR000 CNR000000 CNRD CNR-07D331KCNR-10D331K CNR-20D331K CNR-14D331K | CNR-14D361K CNR-20D361K 0002 CNR-000 | CNR-14D431K CNR-20D431K CNR-05D431K CNR-07D431K CNR-10D431K | SASSAS-301KD20 SAS-301KD10 SAS-301KD05 0002 SAS-301KD05 0002 900- 0002 SAS-301KD05 0002 SAS-331KD10 SAS-331KD20 SAS-331KD14 | SAS-361KD14 SAS-361KD20 SAS-361KD05 SAS7-361KD05 SAS7 000 361KDSAS7-361KD SAS7-361KD -391KD07 SAS-391KD10 SAS-391KD20 SAS-391KD14 | SAS-431KD14 SAS-431KD20 SAS-431KD05K- SAS-431KD05 D10 |
Максимально работче напряжени по переменному току (Vас) | 470 | 510 | 620 | 680 620 | 680 620 | 680 780 | |||||||||||||||||
Санкен | SNR7A300K SNR20A300K SNR14D300K | — | — SNR76 02 — 76D 02 76 | ||||||||||||||||||||
Fuji | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
Episo | |||||||||||||||||||||||
Ep. S07K300 S10K300 S20K300 S14K300 | — | S20K385 S14K385 | S10K420 S14K420 S20K420 | S14K460 S20K460 | S10K460 | ||||||||||||||||||
Panasonic | ERZCO5DK471 ERZCO7DK471 ERZCO10DK471 ERZCO20DK471 ERZCO14DK471 | — | ERZCO20DK621 ERZCO14DK621 ERZCO10DK621 | ERZCO10DK681 ERZCO14DK681 ERZCO20DK681 | ERZCO14DK751 ERZCO20DK751 | ERZCO10DK751 ERZCO10DK781 ERZCO14DK781 ERZCO20DK781 | |||||||||||||||||
Harris Littelfuse 000 | V420LA10 V420LA20A V420LA20B | V480LA40A V480LA40B | — | ||||||||||||||||||||
Мэйда | D58ZOV301RA10 D61ZOV301RA45 D61ZOV301RA150 D61ZOV301RA80 | — | — | — | D61ZOV481RA95 D61ZOV481RA180 D61ZOV481RA50 | — | |||||||||||||||||
MDE | MDE5D471K MDE7D471K MDE10D471K MDE20D471K MDE14D471K | MDE14D511K MDE20D511K MDE7D511K MDE10D511K | MDE20D621K MDE14D6212K 0003MDE14D6212000 0003 MDE14D6212000 0003 2 MDE10D681K MDE14D681K MDE20D681K | MDE14D751K MDE20D751K MDE10D751K | MDE10D781K MDE14D781K MDE20D781K | ||||||||||||||||||
AVX | 09M00301K 13M00301K 24M00301K 17M00301K | — | 24M03850K 17M03850K 09M03850K 13M03850K | 09M00421K 13M00421K 17M00421K 24M00421K | 17M00461K 24M00461K 13M00461K | — | |||||||||||||||||
Philips (NXP) | 592. 3016 593.3016 5 16 59553016 | — | — | 593.4216 5 1659554216 | 216JVR05N471K65 JVR07N471K65 JVR10N471K87 JVR20N471K11 JVR14N471K87 | JVR14N511K87 JVR20N511K11 JVR07N511K65 JVR10N511K87 | JVR20N621K11 JVR14N621K87 JVR07N621K65 JVR10N621K87 | JVR07N681K65 JVR10N681K87 JVR14N681K87 JVR20N681K11 | JVR14N751K87 JVR20N751K11030003 JVR20N751K1103 0002 JVR20N751K1103 0002 0002 03 JVR20N781K11 | ||||||||||||||
CNR | CNR-05D471K CNR-07D471K CNR-10D471K CNR-20D471K 14D471 900 CNR 14000247 900 CNR 14000247CNR-07D511K CNR-10D511K | CNR-20D621K CNR-14D621K CNR-07D621K CNR-10D621K | CNR-10D621K | CNR-10D621000 CNR | CNR | CNR CNR-20D681K | CNR-14D751K CNR-20D751K CNR-10D751K | CNR-10D781K CNR-14D781K 9-2079 06 CNR-14D781K | SAS-511KD14 SAS-511KD20 SAS-511KD20 SAS-511KD10 | SAS-621KD20 SAS-621KD14 SAS-621KD07 SAS-621KD10 | SAS-621KD10 | SAS-681KD10 | SAS-681KD1000 SAS-681KD07 9000KD 681KD07 | SAS-751KD14 SAS-751KD20 SAS-751KD10 | SAS-781KD10 SAS-781KD14 SAS-781KD20 0 | 820 | 910 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1800 | 02 SNR14D510K | SNR14D575K | — | — | 9000 2 — | — | — |
Fuji | — | — | — | — | — 9— | — 0 | — | ||||||||||||||||
Siemens Epcos | S14K510 S10K510 | S10K550 S14K550 | — 52000 0003 000320003 0003 S20K680 S10K680 | — | S20K1000 S14K1000 | ||||||||||||||||||
Panasonic | ERZCO14DK821 ERZCO10DK821 | ERZCO10DK911 ERZCO14DK911 | — | ERZCO10DK102 ERZCO20DK102 ERZCO14DK102 | ERZCO14DK112 ERZCO20DK112 ERZCO10DK112 | — | ERZCO20DK182 ERZCO14DK182 | ||||||||||||||||
Харрис Littelfuse | V510LA40A | V575LA40A | — | — | — | — | V1000LA80A | ||||||||||||||||
Maida | — | DRA0001 — | DRA | — | — | — | — | ||||||||||||||||
MDE | MDE14D821K MDE10D821K | 76D 9000MDE10D102K MDE20D102K MDE14D102K | MDE14D112K MDE20D112K MDE10D112K | MDE14D122K MDE10D122K MDE20D122K | MDE10D182K MDE20D182K MDE14D182K | ||||||||||||||||||
AVX | 17M00511K 13M00511K | — | — | — 003 | |||||||||||||||||||
Philips (NXP) | 59555116 516 | — | — | 516 59556216 516 59556216 | 6859556216 | 68— | — | ||||||||||||||||
JVR | JVR14N821K87 JVR10N821K87 | JVR10N911K87 JVR14N911K87 | — | JVR10N102K87 JVR20N102K11 JVR14N102K87 | JVR14N112K87 JVR20N112K11 JVR10N112K87 | — | JVR10N182K87 JVR20N182K11 JVR14N182K87 | ||||||||||||||||
CNR | CNR-14D821K CNR-10D821K | — | — | CNR-10D102K CNR-20D102K CNR-14D102K | CNR-14D112K CNR-20D112K 00020002 00 CNR-10D112K 976 CNR-14D182K | ||||||||||||||||||
SAS | SAS-821KD14 SAS-821KD10 | — | — | SAS-102KD10 SAS-102KD20 900- SAS-102KD20 900 112KD14 SAS-112KD20 SAS-112KD10 | — | SAS-182KD20 SAS-182KD14 |
(Автор: Андрей К. Санкт-Петербург)
Источник: Ремонт и сервис
Рекомендуем к данному материалу …
Мнения читателей
- васёк / 30.08.2015 — 16:30
привязка к напряжению неправильная, не учитывается что разные производители указывают на маркировке постоянное или переменное напряжение, которое сильно разнится
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
Добавить
Очистить
Варистор.Назначение, устройство и принцип работы
Варистор — это двухполюсное полупроводниковое устройство, защищающее электрические и электронные устройства от переходных перенапряжений. Его сопротивление зависит от приложенного входного напряжения.
Слово варистор образовалось из двух слов «переменный» (переменный) и резистор. Он также известен как резистор, зависящий от напряжения (резистор, зависящий от напряжения VDR), сопротивление которого изменяется автоматически в зависимости от напряжения на нем.
Он всегда подключает электрическую цепь от скачков напряжения.
На рисунке ниже показано представление варистора на электрических схемах:
Или более привычное нам изображение другого стандарта:
в основном используются для защиты цепи от колебаний высокого напряжения.
Устройство варистора
Варисторы «образуются», когда кристаллы карбида кремния или оксидов металлов вдавливаются в керамический материал.
Затем спекание материала при высокой высокой после его высыхания. Электрические характеристики устройства зависят от температуры и атмосферных условий.
Чтобы иметь хорошо проводимые электрические контакты, контакты металлизированы серебром или медью. Затем провода припаиваются к контактам.
На рисунке представлен дисковый варистор:
В настоящее время это наиболее распространенные ограничители напряжения, которые можно использовать для широкого диапазона напряжений. Это разрушающее устройство, которое поглощает разрушающую энергию, рассеивает ее в виде тепла, предотвращает повреждение системы.
Обычно при его использовании используется оксид цинка, поэтому его также называют варистором на основе оксида металла.
На представлении ниже структуры металлооксидного варистора:
Здесь полупроводниковый элемент на 90% состоит из оксида цинка, а остальное — наполнитель, образует соединение. Стандартный карбид кремния отличается от металлооксидного варистора тем, что MOV демонстрирует меньший ток утечки и его рабочая скорость выше.
Эксплуатация и характеристика варистора
Прежде чем приступить к изучению его работы, сначала поймем связь между напряжением и сопротивлением варисторов.
На изображении ниже воздействия сопротивления от напряжения для варистора:
Варисторы проявляют необычное поведение в случае изменения сопротивления. Здесь, как мы видим, когда напряжение малое, сопротивление на нем высокое. Но сопротивление быстро падает с ростом выше номинального напряжения (нелинейная зависимость).
Давайте теперь рассмотрим подробную работу варистора:
.Когда на устройство подается малое напряжение, оно обеспечивает высокое сопротивление, из-за которого протекает очень малый ток. Когда напряжение увеличивается — увеличивается ввиду падения сопротивления элемента.
В этом и есть ключевая особенность работы варисторов. Таким образом, при малых напряжениях устройство ведет себя как изолятор, а с повышением напряжения начинает вести себя как проводник.
На показ ниже вольт-амперная характеристика варистора:
Как мы видим на графике, пока напряжение срабатывания не получается, устройство остается в непроводящем состоянии. Таким образом, мы можем видеть линейную зависимость между напряжением и током. В это время через протекает ток утечки очень малого значения из-за высокого сопротивления.
Однако после превышения напряжением уровня срабатывания варистор меняет свое состояние и становится проводником. Таким образом, мы видим, что сопротивление стало очень малым, и через него течет большой ток, даже после того, как напряжение ограничено после номинального напряжения.
Достоинства варисторов
- Обеспечивает превосходную защиту от перенапряжения.
- Украина не показывает полярный эффект, легко достичь двунаправленности.
Недостатки варисторов
- Его стоимость довольно высока.
Применение варисторов
Они имеют очень широкое применение в защитных устройствах, таких как защита линий связи, защита микропроцессоров и источников питания, кабельного телевидения и других электронных схем от перенапряжения.
Как правильно выбрать варистор
Как подобрать аналог варистора
В предыдущей статье, посвящённой варисторам, мы рассказали как заменить именно варистор и маркировку варисторов.
Но очень часто нам задают вопрос, каким варистором заменить сгоревший, как подобрать аналог и у всех-ли варисторов одинаковая маркировка.
Подбирать варисторы для замены логичней не по фирме производителю и не по цвету, а по:
- напряжению
- диаметра.
Диаметр соответствует способности варистора поглотить установленную мощность импульса, поэтому следует заменять на такой же, или больше.
Напряжение срабатывания можно узнать по маркировке — из таблицы и по нему аналог из анализа.
Если маркировка не сохранилась, то подобрать можно по:
- функциональному назначению
- по электронной схеме
К примеру, если он стоит на входе прибора работающего от сети 220 В, то как правило, он рассчитан на классификационное напряжение — 470 В, 560 В реже 430 В.
Это соответствует среднеквадратичному значению переменного напряжения 300 В, 350 В и 275 В соответственно. В подавляющем большинстве случаев напряжение 470 В, тогда исключаются частые сгорания предохранителя и радиоэлементы защищенной платы надёжней.
Параметры и маркировка варисторов разных производителей
Как измерить параметры варистора
Если у аналогов варистора
Если у вас , то вполне возможно измерить напряжение срабатывания варистора.
Для этого достаточно подключить его к блоку питания, который может обеспечить необходимое напряжение и у которого можно ограничить максимальный ток, чтобы варистор не разрушился (полярность подключения не имеет значения)
У меня к сожалению такого под рукой не оказалось, поэтому я выбрал другой способ. Я подключил варистор к мегомметру, который измеряет сопротивление высоким напряжением, у данного прибора три предела 250 В, 500 В и 1000 В, что оказалось вполне достаточно.
Я проверял два варистора — на 470 В и на 680 В, первый на пределе 500 В, второй 1000 В.
Как видно на фото, параметры вполне укладываются в допуск 10%.
Перед измерением обязательно прочтите инструкцию к прибору и убедитесь, что эта операция не повредит его, а также соблюдайте все требования по технике безопасности при работе с высоким напряжением.
masterxoloda.ru
принцип работы, характеристики, применение и схемы
В данной статье мы подробно разберем что такое варистор.Опишем принцип его работы и конструкцию, области применения, характеристики, а так же тип.
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-способный resi-STOR, используемыми для описания их режима работы еще в первые дни развития, который является немного неверным, так как варистор не может быть ручным тестером как, например, потенциометр или реостат.
В отличие от переменного резистора, значение которого можно вручную изменить между его минимальным и максимальным значениями, варистор автоматически изменяет свое сопротивление 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 неомическими симметричными характеристиками напряжения и тока, подходящими как для переменного, так и для постоянного напряжения.
Во многих случаях 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. Электрические цепи переключения передач и перенапряжений.
Переходные скачки происходят из множества электрических цепей независимо от того, работают ли они от источника переменного тока, поскольку они часто возникают в самой цепи или передаются в цепи от внешних источников. Переходные процессы в цепи могут быть быстро возрастать, увеличивать 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 индукционных катушек и намагничивающих токами трансформатора, приложениями переключения двигателей постоянного и скачками напряжения при цепей флуоресцентного освещения или других скачков напряжения питания.
Переходные формы переменного тока
Варисторы, подключенные в цепях через сеть питания либо между фазой и нейтралью, либо между фазами для работы от переменного тока, либо с положительным на отрицательный для работы от постоянного тока, и имеют номинальное напряжение, соответствующее их применению . Варистор также можно использовать для стабилизации напряжения постоянного тока и особенно для защиты электронных устройств от импульсов перенапря.
Варистор статического сопротивления
При нормальной работе варистор имеет высокое сопротивление, отсюда и его, и работает аналогично стабилитрону, позволяя более низкое пороговым напряжения проходить без изменений.
Однако, когда напряжение на варисторе (любой полярности) превышает номинальное значение варисторов, его эффективное сопротивление сильно уменьшается с ростом напряжения, как показано выше.
Из закона Ома мы знаем, что вольт-амперные характеристики (IV) фиксированного резистора является прямым линией при условии, что поддерживается постоянным постоянным. Тогда ток прямо пропорционален разности потенциалов на концах резистора.
Но кривые IV варистора не являются прямым линией, так как небольшое изменение напряжения вызывает изменение тока.Типичная нормализованная кривая зависимость от напряжения для стандартного варистора приведена ниже.
Кривая характеристика варистора
Из вышесказанного видно, что варистор обладает симметричными двунаправленными характеристиками, то есть варистор формы работает в обоих направлениях (квадрант Ι и ΙΙΙ) синусоидальной формы волны, действуя аналогично двум стабилитронам, подключенным системную. Если не проводящая, кривая IV показывает линейную зависимость, так как ток, протекающий через варистор, остается постоянным и низким только при нескольких микроамперах тока утечки.Это с его высоким сопротивлением, действующим в качестве разомкнутой цепи, остается постоянным до тех пор, напряжение на варисторе (любой полярности) не достигает определенного «номинального напряжения».
Это номинальное или зажимное напряжение — это напряжение на варисторе, измеренное с указанным постоянным током 1 мА. То есть уровень постоянного напряжения, приложенного к его клеммам, который позволяет току 1 мА течь через резистивный корпус варисторов, который сам зависит от материалов, используемых в его конструкции.На этом уровне напряжения варистор начинает переходить из своего изоляционного состояния в проводящее состояние.
Когда переходное напряжение на варисторе равно или большом номинальном значении, сопротивление внезапно становится очень малым, превращая варистор в проводник из-за лавинного эффекта его полупроводникового материала. Ток небольшой утечки, протекающий через варистор, быстро возрастает, но напряжение на нем ограничено уровнем чуть выше напряжения варистора.
Другими словами, варистор саморегулирует переходное напряжение через него, позволяя большему току течь через него, и из-за его крутой нелинейной кривой IV он может пропускать широко изменяющиеся токи в узком диапазоне напряжений, срезая любые скачки напряжения.
Значения емкостного сопротивления
Первая основная проводящая область варистора между двумя выводами ведет себя как диэлектрик, ниже его зажима напряжения варистор действует как конденсатор, а не как резистор. Каждый полупроводниковый варистор имеет значение емкости, которое напрямую зависит от его площади и обратно пропорционально его толщине.
При использовании в цепях постоянного тока емкость варистора остается более или менее постоянной при условии, что приложенное напряжение не увеличивается выше уровня напряжения зажима и резко падает вблизи своего номинального напряжения постоянного постоянного тока.
Однако в цепях переменного тока эта емкость может влиять на сопротивление устройства в области непроводящей утечки его характеристик IV. Импульсные электрические имплантаты, развивающие электрическую связь, используют электрическое напряжение.
Это соотношение линейно с оптимальным, и полученное в результате параллельное сопротивление, его реактивное сопротивление переменного тока Xc может быть рассчитано с использованием обычного 1 / (2πƒC) , как для обычного конденсатора.Затем, когда скорость увеличивается, увеличивается и ток утечки.
Но наряду с варисторами на основе кремниевых полупроводников были разработаны варисторы на основе оксидов металлов, чтобы преодолеть некоторые ограничения, связанные с их кузенами из карбида кремния.
Металлооксидный варистор
Металл — оксид варистор или MOV для краткости, это резистор, зависящий от напряжения, в котором материал сопротивления представляет собой оксид металла, в первую очередь оксидка (ZnO), прессуют керамику подобного материала. Металлооксидные варисторы состоят из приблизительно 90% оксида цинка в качестве керамического основного материала плюс другие наполнители для соединений между зернами оксида цинка.
Металлооксидные варисторы в наиболее распространенном типе ограничения напряжения и доступны для использования в широком диапазоне напряжений и токов. Использование металлического оксида в их конструкции означает, что MOV эффективны в поглощении кратковременных переходных напряжений и имеют более высокие возможности обработки энергии.
Как и в случае обычного варистора, металлооксидный варистор запускает проводимость при определенном напряжении и прекращении проводимости, когда напряжение падает ниже порогового напряжения. Основное различие между стандартным варистором из карбида кремния (SiC) и варистором типа MOV состоит в том, что ток утечки через материал из оксида цинка MOV очень мал, а при нормальных условиях эксплуатации его скорость срабатывания при переходных процессах зажима намного выше.
MOV обычно имеют радиальные выводы и твердое внешнее синее или черное эпоксидное покрытие, очень похоже на дисковые керамические конденсаторы и может быть физически установлено на печатных платах.Конструкция типичного металлооксидного варистора имеет вид:
Конструкция металлического оксидного варистора
Чтобы выбрать правильное значение MOV для конкретного применения, желательно иметь некоторые знания об импедансе источника и возможной импульсной мощности переходных процессов. Для переходных процессов на входящей линии или фазе выбор правильного MOV немного сложнее, так как обычно характеристики источника питания неизвестны. В общем, выбор MOV для электрической защиты цепей от переходных процессов и скачков напряжения в сети часто не более чем обоснованное предположение.
Тем не менее, металлооксидные варисторы доступны в широком диапазоне напряжений варистора, от около 10 В до более 1000 В или постоянного тока, поэтому выбор может быть полезен при знании напряжения питания. Например, при выборе MOV или кремниевого варистора в отношении его максимального номинального постоянного среднеквадратичного напряжения должно быть чуть выше ожидаемого напряжения, скажем, 130 вольт среднеквадратичного значения для источника питания 120 вольт и 260 вольт среднеквадратичного значения для напряжения 230 вольт.
Максимальное значение импульсного тока, которое будет принимать варистор, зависит от длительности переходного импульса и количества повторений импульсов. Можно предположить ширину переходного импульса, обычно составляет от 20 до 50 микросекунд (мкс). Если пиковый импульсный ток недостаточен, варистор может перегреться и повредиться. Таким образом, он должен иметь возможность быстро впитать энергию переходного импульсса и безопасно вернуться в свое предимпульсное состояние.
Применение варистора на схеме
Варисторы имеют много преимуществ в различных типах устройств для подавления переходных процессов в сети от бытовых приборов и освещения до промышленного оборудования на электропередач переменного или постоянного тока. Варисторы могут быть подключены непосредственно к электросети и к полупроводниковым переключателям для защиты транзисторов, полевых МОП-транзисторов и тиристорных мостов.
Резюме варистора
В статье мы увидели, что основная функция резистора , зависимого от напряжения , или варистора , заключается в защите электронных устройств и электрических цепей от скачков напряжения, например, вызванных переходными процессами переключения.
такие варисторы используются в электрических электронных схемах, что, если напряжение внезапно превысит заранее определенное значение, варистор фактически станет коротким замыканием, чтобы защитить цепь, которую он шунтирует от чрезмерного напряжения. .
Варисторы класса к типу резисторов с нелинейной неомической характеристикой напряжения тока являются надежным и экономичным средством защиты переходных переключателей и перенапряжений.
Они достигают высокого уровня сопротивления при более низких напряжениях и как хорошее проводящее устройство с высоким сопротивлением при более высоких напряжениях. Эффективность варистора в защите электрической или электронной схемы зависит от правильного выбора варистора в отношении рассеяния напряжения, тока и энергии.
Металлооксидные варисторы, или MOV, как правило, изготавливаются из материала металлического оксида цинка в форме небольшого диска.Они доступны во многих значениях для определенных диапазонов напряжения. Номинальное напряжение MOV, называемое «напряжение варистора», представляет собой напряжение на варисторе, когда через устройство пропускается ток 1 мА. Этот уровень напряжения варистора, по существу, является точкой отличной кривой IV, когда устройство начинает проводить. Металлооксидные варисторы также могут быть подключены для повышения номинального напряжения зажима.
В то время как металлооксидные варисторы широко используются во многих цепях переменного тока для защиты от переходных перенапряжений, существуют также другие типы полупроводниковых устройств подавления напряжения, таких как диоды, стабилитроны и ограничители, которые все могут при некотором напряжении или постоянном напряжении. тока.
meanders.ru
Варистор: принцип действия, проверка и подключение
Варистор (дословный перевод с английского — резистор с переменным сопротивлением) — полупроводник с нелинейной вольт — амперной динамикой (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 параллельно подключить электроприбору, то при скачке напряжения вся нагрузка придется на него, а приборы останутся в безопасности.
Принцип работы варистора , если объяс на пальцах, сводится к следующему. При скачке 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 нашахема 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:
- параметр условный, определяется при токе 1мА, В;
- максимально допустимое переменное напряжение, В;
- максимально допустимое постоянное напряжение, В;
- средняя мощность рассеивания, Вт;
- максимально импульсная поглощаемая энергия, Дж;
- максимальный импульсный ток, А;
- прибор прибора в нормальном состоянии, пФ;
- время срабатывания, нс;
- погрешность.
Чтобы правильно подобрать варистор, необходимо использовать и емкость. Она сильно зависит от размера прибора. Так, твр10431 имеет 160нФ, твр 14431 370нФ. Но даже одинаковые по диаметру детали обладают разной емкостью, так S14K275 имеет 440 нФ.
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 первого 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). Как правило, через него проходит очень большой ток — 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 проверять саму схему. Для прозвонки обычно используется мультиметр (хотя можно, конечно, и мегомметр попробовать, чтобы не спалить варистор).Прозвонить его несложно, производится подключение 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 мультиметра не выше напряжения срабатывания варистора.
Впрочем, бесконечно большое сопротивление , при условии, что омметр довольно мощный (если можно это 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 к1472м 50А.
Чтобы правильно выбрать нужный элемент необходимо учитывать не только напряжение питания. Производят набор расчетов, например, выходя из нужного быстродействия (срабатывания), или малое рабочее напряжение. В этом случае используйте так называемые защитные диоды. К ним можно отнести bzw04. При его обращении 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.
elektro.guru
обозначение и основные характеристики, маркировка и принцип действия, сферы применения и проверки
Среди радиолюбителей большой популярностью пользуются варисторы. Они применяются практически во всех мобильных устройствах и позволяют усовершенствовать некоторые приборы. Для использования в схемах следует понять принцип работы варистора, а также 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
Варистор (варистор) является полупроводниковым резистором сведения, уменьшающим его сопротивление 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 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:
- Высоковольтные с рабочим напряжением до 20 кВ.
- Низковольтные, напряжение которых находится в диапазоне от 3 до 200 В.
Все применяются они для защиты цепей от перегрузок: первые — для защиты электросетей, электрических машин и установок; вторые 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 следует учитывать емкость варистора, которая учитывает прямо пропорционально площади и пропорционально его толщине.
Для того, чтобы правильно подобрать элемент для перегрузок в цепях питания устройства, следует установить сопротивление на входе, а также мощность импульсов, образующихся при коммутации. Максимальное значение силы тока, пропускаемое варистором, определяет длительность и период повторения амплитуды 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, напряжение по напряжм и необходимое уровням тока для его работы.
Среди отечественных наиболее распространенным является К275, а среди импортных — 7n471k, 14d471k, kl472m и ac472m. На большой 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:
- CNR — металлооксидный тип.
- 14 — диаметр прибора, равный 14 мм.
- D — радиокомпонент в форме диска.
- 471 — максимальное значение напряжения, на которое он рассчитан.
- К — допустимое отклонение классификационного напряжения, равное 10%.
Существующие 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:
- Напряжение классификации — значение разности потенциалов, взятое с учетом, что сила тока, равная 1 мА, протекает через варистор.
- Максимальная величина переменного напряжения — является среднеквадратичным значением, при котором он открывается и, величина его сопротивления понижается.
- Значение постоянного напряжения, при котором варистор открывается в цепи постоянного тока. Как правило, оно больше предыдущего для тока амплитуды.
- Допустимое напряжение (напряжение ограничения) величиной, при превышении которой происходит выход элемента из строя.Указывается для определенной величины силы тока.
- Поглощаемая максимальная энергия измеряется в Дж (джоулях). Эта характеристика показывает энергию импульса, которую может рассеять варистор и при этом не выйти из строя.
- Время реагирования (единица измерения — наносекунды, нс) — величина, необходимая для перехода из одного состояния в другое, т. е. изменение величины сопротивления с высокой величины на низкую.
- Погрешность напряжения — отклонение от номинального значения в обеих сторонах, которое указывается в% (для импортных моделей: К = 10%, L = 15%, M = 20% и Р = 25%).
После описания принципов работы, 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 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, варисторы-разрядники с напряжением более 20 кВ, применяемые 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 силой тока от 0,1 до 1 А. Они применяются в различных аппаратах и ставятся преимущественно на входе или выходе источника. Время их срабатывания составляет менее 25 нс, однако эта величина для некоторых приборов недостаточно и в этом случае применяются дополнительные схемы.
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 техники, а также в высокочувствительной аппаратуре.
Достоинства и недостатки
Для использования варистора следует ознакомиться с его положительными и отрицательными сторонами, поскольку от этой защиты зависит электроника. К положительным качествам следует отнести следующие:
- Высокое время срабатывания.
- Отслеживание перепадов при помощи безинерционного метода.
- Широкий диапазон напряжений: от 12 В до 1,8 кВ.
- Длительный срок службы.
- Низкая стоимость.
У варистора, кроме его достоинств, существуют серьезные недостатки, на которые следует обратить внимание при разработке какого-либо устройства . К ним относ:
- Большая емкость.
- Не рассеивают мощность при максимальном значении напряжения.
Емкость полупроводникового прибора находится в пределах от 70 до 3200 пФ, 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 напряжение.
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 использования следует использовать схему 2, в котором можно использовать варистор. В ней будет рассмотрен 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:
- Отвертка.
- Щетка, которая нужна для очистки платы от пыли. Следует производить очистку постоянно, поскольку она является проводником электричества. В результате этого может произойти выход из определенного элемента схемы или короткое замыкание.
- Паяльник, олово и канифоль.
- Мультиметр для диагностики радиокомпонентов.
- Увеличительное стекло для просмотра маркировки.
После подготовки рабочего места и инструмента следует аккуратно разобрать сетевой фильтр, а затем при необходимости очистить инструмент от пыли и мусора.
Схема 2 — Схема электрическая принципиальная сетевой фильтр 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 цепи не имеет значения. Если механические повреждения не обнаружены, следует перейти к его диагностике, которая производится двумя способами:
- Измерение сопротивления.
- Поиск неисправности, исходя из технических элементов.
В первом случае деталь выпаивается из платы и замеряет значение ее сопротивления при помощи мультиметра. Переключатель ставится в положение 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 следует собрать корпус и произвести включение сетевого фильтра.
Существует и другой способ возможного неисправного варистора, анализируемого элемента. Его, как установить, использовать в том случае, если измерять величину сопротивления не дал необходимых результатов. Для этого следует обратиться к техническим характеристикам варистора, согласно которому 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 напряжение, на которую он рассчитан. Этот 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.
rusenergetics.ru
устройство, принцип действия и назначение
В электронике можно группу компонентов, цель которых ограничение всплесков напряжения. Один из таких элементов — варистор. Чаще всего данный аппарат можно встретить в большинстве хороших блоков питания. В этой статье мы поговорим о том, как работают и где применяются варисторы.
Принцип действия
Варистор — это полупроводниковый прибор с симметричной нелинейной вольтамперной характеристикой.По ее 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 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 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 котором может быть нанесена буква U. Чтобы найти на плате или в этой схеме элемент — обращайте внимание на подписи, чаще всего они обозначаются, как RU или VA.
Внешний вид варистора:
Варистор устанавливают цепи для ее защиты.Поэтому при импульсах напряжения на изменяемой 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 возгорание элементов корпуса и других деталей.
Чтобы этого избежать перед варистором, последовательным соединением со всей цепью на сигнальный или питающий проводящий предохранитель.Тогда в случае сильного импульса напряжения и долговременного срабатывания или перегорания варистора сгорит и предохранитель, разорвав цепь.
Если сказать вкратце, для чего нужен защитный компонент — его свойства позволяют электрическую цепь от губительных всплесков напряжения, которые могут возникнуть как информационные линии, так и на электрические линиих, например, при коммутации мощных электроприборов. Мы обсудим этот вопрос немного ниже.
Устройство
Варисторы устроены достаточно просто — внутри есть кристалл полупроводникового материала, чаще всего это Оксид Цинка (ZiO) или Карбид Кремния (SiC).Прессованный порошок подвергают подвергаемой высокотемпературной обработке (запекают) и покрывают диэлектрической оболочкой. Встречаются либо в исполнении для монтажа в отверстия на печатной плате, а также в SMD-корпусе.
На рисунке ниже наглядно изображено внутреннее устройство варистора:
Основные параметры
Чтобы правильно подобрать варистор, нужно знать его основные технические характеристики:
- Классификационное напряжение, может обозначаться как Un.Это такое напряжение, которое через варистор начинает протекать ток силой в 1 мА, при превышении ток лавинообразно увеличивается. Именно этот параметр указывает в маркировке варистора.
- Номинальная рассеиваемая мощность P. Определяет, сколько может рассеять элемент с сохранением своих характеристик.
- Максимальная энергия одиночного сигнала W. Измеряется в Джоулях.
- Максимальный ток Ipp импульса. При том что фронт нарастает в течении 8 мкс, а общая его длительность — 20 мкс.
- Емкость в закрытом состоянии — Co. Так как в закрытом состоянии варистор представляет собой подобие конденсатора, ведь его электроды разделены непроводящим инструментом, то у него есть определенная емкость. Это важно, когда устройство в высокочастотных цепях.
Также выделяют и два вида напряжений:
- Um ~ — максимальное действующее или среднеквадратичное переменное;
- Um = — максимальное постоянное.
Маркировка и выбор варистора
На практике, например, при ремонте электронного устройства приходится работать с маркировкой варистора, обычно она выполняется 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 указывающие 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 работы в цепи 220В нужно использовать варистор с классификационным напряжением немного выше (чтобы срабатывал при значительном превышении 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 больше, чем действующее значение, то есть в 1,41 раза. В результате амплитудного напряжения в наших розетках равняется 300-310 В.
240 * 1,1 * 1,41 = 372 В.
Где 1,1 — коэффициент запаса.
При таких расчетах элемент начало срабатывание при скачке действующего напряжения больше 240 Вольт, значит его классификационное напряжение должно быть не менее 370 Вольт.
Ниже приведены типовые значения варисторов для сетей переменного тока с напряжением в:
- 100В (100 ~ 120) — 271к;
- 200В (180 ~ 220) — 431к;
- 240В (210 ~ 250) — 471к;
- 240В (240 ~ 265) — 511к.
Применение в быту
Назначение варисторов — защита цепи при импульсах и перенапряжения на линии. Это свойство рассматриваемым элементом защиты:
- линий связи;
- информационных входов электронных устройств;
- силовых цепей.
В большинстве дешевых блоков питания не устанавливают никаких защитных покрытий. А вот в хороших моделях по входу устанавливают варисторы.
Кроме того, все знают, что компьютер нужно подключать к питанию через специальный удлинитель с помощью — сетевой фильтр. Он не только фильтрует помехи, в схемах нормальных фильтров также устанавливает 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 установлены настоящие мощные варисторы диаметром с кулак. Примером такого устройства является ОИН-1, который изображен на фото ниже:
В заключение хотелось бы отметить, что назначение варистора — защитить какую-либо электрическую цепь.Принцип работы основан на изменении сопротивления полупроводниковой структуры под воздействием высокого напряжения. Напряжение, при котором через элемент начинает течь ток силой 1, называют классификационным. Это и диаметр элемента есть включение при выборе. Пожалуй, мы доступно объяснили, что такое варистор и для чего он нужен, задавайте вопросы в комментариях, если вам что-то непонятно.
Напоследок просматривайте полезные видео по теме статьи:
Наверняка вы не знаете:
samelectrik.ru
Варистор — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Обозначение на схеме Вольт-амперные характеристики варисторов: синие — на основе ZnO, красные — на основе SiC. Разные варисторыВари́стор (лат. Var (able) — переменный (resi) stor — резистор) — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого нелинейно зависит от приложенного напряжения, то есть есть обладающий нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой и имеющий два выводы.Обладает своим резко уменьшать свое сопротивление с миллиардов до десятков Ом при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины [1] . При увеличении напряжения сопротивление увеличивается ещё сильнее. Благодаря отсутствию сопровождающих токов при скачкообразном изменении приложенного напряжения, варисторы основного элемента для производства устройств от импульсных перенапряжений (УЗИП).
Изготавливают варисторы спеканием при температуре около 1700 ° C полупроводника, преимущественно порошкообразного карбида кремния (SiC) или оксида цинка (ZnO), и связующего вещества (например, глина, жидкое стекло, лаки, смолы).Далее две поверхности полученного элемента металлизируют (обычно электроды имеют форму дисков) и припаивают к ним металлические проволочные выводы.
Конструктивно варисторы выполняются обычно в виде дисков, таблеток, стержней; существуют бусинковые и плёночные варисторы. Широкое распространение получили стержневые подстроечные варисторы с подвижным контактом.
Нелинейность характеристик варисторов обусловлена локальным нагревом соприкасающихся граней кристаллов карбида кремния (или иного полупроводника).При локальном повышении температуры на границах кристаллов сопротивления последних снижается, что приводит к уменьшению общего сопротивления варисторов.
Один из основных параметров варистора — коэффициент нелинейности λ — определяет отношение его статического сопротивления R к динамическому сопротивлению R d :
- λ = RRd = UI: dUdI≈const {\ displaystyle \ lambda = {\ frac {R} {R_ {d}}} = {\ frac {U} {I}}: {\ frac {dU} {dI}} \ приблизительно const},
где U — напряжение, I — ток варистора
Коэффициент нелинейности лежит в пределах 2-10 у варисторов на основе SiC и 20-100 у варисторов на основе ZnO.
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) варистора — отрицательная величина.
Низковольтные варисторы изготавливают на рабочем напряжении от 3 до 200 В и ток от 0,0001 до 1 А; высоковольтные варисторы — на рабочее напряжение до 20 кВ.
Варисторы применяются для стабилизации и регулирования низкочастотных токов и напряжений, аналоговых вычислителей — для возведения в степень, извлечения корней и других математических действий, в цепях защиты от перенапряжений (например, высоковольтные линии электропередачи, линии связи, приборы) и др.
Высоковольтные варисторы для изготовления ограничителей перенапряжения.
Как электронные компоненты, варисторы электрические и надёжны, способны выдерживать большие электрические перегрузки, работать на высокой частоте (до 500 кГц). Среди недостатков — значительный низкочастотный шум и старение — изменение параметров со временем и при колебаниях температуры.
Тирит, вилит, лэтин, силит — полупроводниковые материалы на основе карбида кремния с разными связками.Оксид цинка — новый материал для варисторов.
При описании характеристик варисторов в основном используются следующие параметры [1] :
- Классификационное напряжение U n — напряжение при определенном токе (обычно 1 мА), условный параметр для маркировки изделий;
- Максимально допустимое напряжение U м для постоянного тока и для переменного тока (среднеквадратичное или действующее значение), диапазон — от нескольких В до нескольких десятков кВ; может быть превышено только при перенапряжениях;
- Номинальная средняя рассеиваемая мощность P — мощность в ваттах (Вт), которую варистор может рассеивать в течение всего срока службы при сохранении параметров в заданных пределах;
- Максимальный импульсный ток I pp ( Peak Surge Current ) в амперах (А), для которого нормируется время нарастания и длительность импульсаса;
- Максимальная допустимая поглощенная энергия Вт ( Энергия поглощения ) в джоулях (Дж), при воздействии одиночного импульса;
- Ёмкость C o , измеренная в закрытом состоянии при заданной частоте; зависит от приложенного напряжения — когда варистор пропускает через себя большой ток, она падает до нуля.
Рабочее напряжение варистора выбирается исходя из допустимой энергии рассеяния и максимальной амплитуды напряжения. Рекомендуется, чтобы на переменном напряжении оно не превышало 0,6 U n , а на постоянном — 0,85 U n . Например, в сети с действующим напряжением 220 В (50 Гц) обычно устанавливают варисторы с классификационным напряжением не ниже 380… 430 В.
- В. Г. Герасимов, О. М. Князьков, А. Е. Краснопольский, В. В. Сухоруков. Основы промышленной электроники: Учебник для вузов / Под ред. В. Г. Герасимова. — 2-е изд., Перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1978.
- Электроника: Энциклопедический словарь / В. Г. Колесников (главный редактор). — 1-е изд. — М. : Сов. энциклопедия, 1991. — С. 54. — ISBN 5-85270-062-2.
- И. П. Шелестов. Полезные схемы. Книга 5. — М. : СОЛОН-Р, 2002. — 240 с. — (Радиолюбителям). — 7000 экз. — ISBN 5-
-167-1. ru.wikipedia.org
надежная защита от скачков напряжения
1 июля 2016
Варисторы — надежное средство для подавления скачков напряжения в первичных электрических цепях. Компания Littelfuse выпускает широкую линейку этих изделий, состоящую из нескольких серий, в том числе — лидеры отрасли по рассеиваемой энергии, индустриальные варисторы серии C-III .
Чтобы быть уверенным в надежном устройстве разработки устройства, необходимо уже на ранних этапах продумать подавление скачков напряжения.Это могут быть электронные компоненты очень чувствительной к переходным процессам. Разработчик должен определить тип угроз, из-за которой могут возникать скачки напряжения, и то, какими стандартами должно соответствовать устройство, основанное на его области применения. Варисторы чаще всего применяются для подавления скачков напряжения в первичных цепях. Компаний-производителей варисторов на рынке немало. Рассмотрим различные типы варисторов, остановимся на их физической сущности и сравним варисторы лидера рынка защитных компонентов — компании Littelfuse — с варисторами других популярных производителей — Epcos и Fenghua .
Варистор — электронный прибор, сопротивление которого нелинейно меняется с воздействием на него напряжения, его вольт-амперная характеристика (ВАХ) схожа с ВАХ двунаправленных диодов Зенера. Варистор состоит, в основном, из оксида цинка ZNO с небольшим содержанием висмута, кобальта, магния и других элементов. Варистор из оксида металла (Варистор из оксида металла или MOV) спекается в процессе производства в керамическом полупроводнике с кристаллической микроструктурой, который позволяет рассеивать очень большую энергию, поэтому варисторы часто используются для защиты от скачков напряжения, вызванных ударами молний, связанных с переходными процессами, с индуктивными нагрузками, электростатическими разрядами в цепях переменного и постоянного тока, а также в промышленных линиях питания.Помимо этого, варисторы используются в сетях с постоянным напряжением, например, в низковольтных источниках питания или автомобильных цепях. Процесс производства варисторов позволяет придать им разнообразную форму. Однако наиболее распространенным форм-фактором варисторов является диск с радиальными выводами.
Характеристики варистора
Тело варистора представляет собой изотропную гранулярную оксида цинка ZnO (рисунок 1). Гранулы отделены друг от друга, и их граница имеет разделение ВАХ, схожую с p-n-переходом в полупроводниках.Эти границы при низких напряжениях имеют очень низкую проводимость.
Рис. 1. Фотография гранулярной структуры варистора, сделанная с помощью электронного микроскопа
Симметричная ВАХ на рисунке 2. Благодаря ей варистор отлично справляется с подавлением скачков напряжения. Когда они появляются в цепи, сопротивление варистора увеличивается во множество раз: от почти непроводящего состояния до высокопроводящего, уменьшая напряжение до безопасного для цепи значения.Таким образом, напряжение опасная для элементов цепи энергия входного напряжения абсорбируется варистором и безопасными элементами, чувствительными к скачкам напряжения.
Рис. 2. Симметричная ВАХ варистора
В местах соприкосновения микрогранул варистора возникает эффект проводимости. Так как количество гранул в объеме варистора очень велико, абсорбируемая варистором энергии большой энергии, которая может пройти через единичный p-n переход в диодах Зенера.В процессе прохождения через варистор весь проходящий заряд равномерно распределяется по всему объему. Таким образом, количество энергии, которое может абсорбировать варистор, напрямую зависит от его объема. Величина рабочего напряжения варистора и силы тока зависят от расстояния между электродами, между которыми находятся гранулы оксида цинка. Однако есть множество других технологических моментов, которые обуславливают эти электрические параметры: технология гранулирования и спекания, влияющая на размер гранул и их соприкосновения, присоединение металлических выводов, покрытие варистора, легирующие добавки.Например, диапазон рабочих температур дисковых варисторов зависит от типа покрытия диска: у варисторов с эпоксидным покрытием диапазон -55… 85 ° С, у фенолового покрытия, встречающегося у варисторов Littelfuse серии C-III , этот диапазон расширен до 125 ° С. Также расширенный диапазон рабочих температур имеет большинство серий варисторов для поверхностного монтажа.
Рассмотрим подробнее принцип работы варистора.
В его корпусе между металлическими контактами находятся гранулы со средним размером d (рисунок 3).
Рис. 3. Схематическое изображение микроструктуры металл-оксидного варистора
Токопроводящие гранулы оксида цинка со средним размером гранулы d, разделенные между собой межгранулярными границами.
При разработке варистора для заданного номинального напряжения Vn основным параметром является гранул, заключенных между контактами, что, в свою очередь, влияет на размер варистора. На практике его материал характеризуется градиентом В / мм, измеренным в коллинеарном направлении с нормалью к плоскости варистора.Для контроля состава и условий производства градиент должен быть постоянным. Так как физические размеры имеют размеры варистора имеют пределы, то сочетание примесей в составе прибора позволяет достичь заданного размера гранул и нужного результата.
Фундаментальным ZnO-варистора является его практически постоянное падение на границах гранул во всем объеме напряжения. Наблюдения показывают, что вне зависимости от вида варистора, падение на границе соприкосновения гранул всегда составляет 2… 3 В.Падение напряжения на границах гранул не зависит и от размера гранул. Таким образом, если опустить разные способы производства и легирования оксида цинка, то напряжение варистора будет зависеть от его толщины и размера гранул. Эта зависимость может быть легко выражена в следующем виде (формула 1):
, (1)
где d — средний размер гранулы.
Учитывая
,
получаем данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Зависимость структурных параметров варистора напряжения
Напряжение варистора Vn, В ~ Средний размер
гранулы, мкмn Градиент, В / мм
при 1 мАТолщина варистора, мм 150 20 75 150 1,5 25 80 12 39 1 Напряжение варистора Vn — это напряжение на вольт-амперной характеристике, где происходит переход из слабопроводящего состояния на линейном участке графика в нелинейный режим высокопроводящего состояния.По общей договоренности для стандартизации измерений был выбран ток 1 мА.
Несмотря на то, что варисторы могут абсорбировать большое количество микросекунд, они не могут продолжаться находиться в проводящем состоянии. Поэтому в некоторых случаях, когда, например, напряжение в сети на продолжительное время увеличивается до уровня срабатывания, варистор начинается сильно греться. Его перегрев может закончиться возгоранием (рисунок 4). Для защиты от этой стали применяемых термисторы.Варистор со встроенным термистором защищен от перегрева, что продлевает его срок службы и защищает устройство от возможного возгорания.
Рис. 4. Результат увеличения напряжения в сети на продолжительное время
Проведем сравнительный анализ самых популярных варисторов производства компаний Littelfuse, Epcos и Fenghua с рабочим напряжением 250 и 275 В (АС rms) и диаметром диска 10, 14 и 20 мм.
Как видно из таблицы 2, рассеиваемая варистором энергия зависит не только от его размеров, но и от технологий производства и материалов, которые используются для выпуска серии.Заметим, что серия индустриального класса С-III производства компании Littelfuse вышла на первое место, серия UltraMOV тоже показала очень высокие характеристики, оказавшись на уровне конкурентов — серии Advanced производства Epcos . Также можно отметить, что варисторы C-III при меньших габаритах (D = 14 мм) имеют большую энергию, чем стандартные серии конкурентов, имеющие большие размеры (D = 20 мм), а разница в рассеиваемой энергии между качественными варисторами в корпусе D = 20 мм и стандартными варисторами в корпусе D = 10 мм может отличаться на порядок.
Таблица 2. Сравнительный анализ наиболее популярных варисторов производства компаний Littelfuse, Epcos и Fenghua
Наименование Производитель Серия D, мм VRMS, В Imax (8/20 мкс), А Wmax (2 мс), Дж V275LA40CP Littelfuse C-III 20 275 10000 320 V250LA40CP LA40CP tel III 20 250 10000 300 B72220S2271K101, S20K275E2 Epcos AdvanceD 20 275 100007 215 100007 215 Epcos AdvanceD 20 25 0 10000 195 V20E275P Littelfuse UltraMOV® 20 275 6500 190 V20E250P telf79USE Littelfuse 250 6500 170 B72220S0271K101, S20K275 Epcos StandarD 20 275 8000 151 L209 L209 III 14 275 6500 145 FNR-20K431 Fenghua Общие 20 275 6500 140 B20109 B72250 Epcos Стандарт 20 250 8000 140 V250LA20CP Littelfuse C-III 14 250 6500 135 135 Fenghua Общие 20 250 6500 130 B72214S2271K101, S14K275E2 Epcos AdvanceD 14 275 6000 V14E275P Littelfuse UltraMOV® 14 275 4500 110 B72214S2251K101, S14K250E2 S2251K101, S14K250E2
Epcos V14E250P Littelfuse UltraMOV® 14 250 4500 100 FNR-14K431 Fenghua General 14 275 14 275 B72214S0271K101, S14K275 Epcos StandarD 14 275 4500 71 FNR-14K391 Fenghua Fenghua Fenghua 70 V275LA10CP Littelfuse C-III 10 275 3500 70 B72214S0251K101, S14K276 4500 9007 6 65V250LA10CP Littelfuse C-III 10 250 3500 60 B72210S2271K101, S10K275E76 3500 55 V10E275P Littelfuse UltraMOV® 10 275 2500 55 B72210S2251K101, S102 9209 B72210S2251K101, S102 250 3500 50 V10E250P Littelfuse UltraMOV® 10 250 2500 50 92ua209 FNR10 92ua209 FNR-10K431 10 9007 9 275 2500 45 B72210S0271K101, S10K275 Epcos StandarD 10 275 2500 43 FNR FNR Общие 10 250 2500 40 Вариант производства c разбивкой на серии и области применения в таблице 3.B72210S0251K101, S10K250 Epcos StandarD 10 250 Обзор 2500 38 Таблица 3. Области применения варисторов Littelfuse
Сегмент Типовое применение и примеры Серия Технология SMD-монтаж Низковольтное, одноплатные устройства Наладонные и электронные приборы, приборы, устройства измерительное оборудование, компьютеры, дистанционные датчики, порты ввода / вывода и интерфейсы, медицинское оборудование СН MOV + MA, ZA, RA, UltraMOV, CIII MOV ML, MLE , MLN, MHS MLV + Электросети, сетевые фильтры Источники бесперебойного питания, измерители мощности, источники питания переменного напряжения, LED-драйверы, блоки питания, промышленные источники питания, автоматы, сетевые фильтры, бытовая электроника , управление питанием TMOV, UltraMOV, CIII, LA, HA, HB, HG, HF, DHB, TMOV34S, RA MOV — SM20, SM7, CH MOV + Автомобильная электроника ABS, шины данных, контроллеры электродвигателей, сервоприводы, подушки безопасности, управление зеркалами, стеклоподъемниками, щетками SM7, CH MOV — ZA, LV UltraMOV MOV — AUML , ML, MLE, MLN, MHS MLV + Телекоммуникационное оборудование Сотовые и DECT-телефоны, роутеры, модемы, сетевые карты, защита абонентского оборудования, T1 / E1 / ISDN, защита шин данных SM7, CH MOV — ZA, LV UltraMOV MOV — SM20, SM7, ML, MLE, MLN, MHS MLV + Мощное индустриальное оборудование Силовые реле, соленоиды, драйверы электродвигателей, источники питания, роботы, большие двигатели / насосы / компрессоры DA / DB, BA / BB, CA, HA, HB, HC, HG, HF, DHB, TMOV34S, CIII, UltraMOV MOV — Литература
- http: // www.littelfuse.com/.
- Руководство по выбору устройств защиты электронных цепей.
- http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/product_catalogs/littelfuse_product_selection_guide.pdf.pdf.
- Металлооксидные варисторы (MOV).
- http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/product_catalogs/littelfuse_varistor_catalog.pdf.pdf. 900
Получение технической информации, заказ образцов, заказ и доставка.
•••
Наши информационные каналы
www.compel.ru
Варисторы для защиты бытовых электросетей
В каждом есть дорогостоящая электронная техника. Любые приборы на полупроводниковых элементах имеют слабую изоляцию. Так что небольшое повышение напряжения может сжечь электронику. Часто изменение напряжения в бытовых сетях происходит импульсно, то есть напряжение резко повышается на долю секунды, а потом возвращается до нормального уровня.
Импульсы напряжения бывают грозовые и коммутационные.
Грозовые скачки напряжения появляются при ударах молний прямо в электроустановку или линию передачи.Грозовые разряды могут причинить вред бытовым сетям, даже если удар в электросеть на удалении до 20 км.
Коммутационные скачки напряжения при коммутации электрооборудования с реактивными элементами. То есть при включении оборудования, которое построено с использованием большого количества конденсаторов, а также имеет мощные катушки индуктивности и трансформаторы.
Самые высокие коммутационные скачки напряжения электродвигатели и конденсаторные батареи.
Для обеспечения надежной защиты от импульсных напряжений должны быть обеспечены три ступени защиты в сетях до 1000 В. В ступени защиты применяются разные конструкции и параметры устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).
Первая ступень защиты должна быть установлена понижающая подстанции или непосредственно у входа в здание. В качестве УЗИП применяются чаще всего разрядники иногда и мощные варисторы.
Режимы работы УЗИП первой ступени самые тяжелые — импульсных токов 25-100 кА, крутизна фронта волны 10/350 мкс, длительность фронта волны 350 мкс.Быстросъемные УЗИП с ножевыми контактами здесь практически не применяются. Потому что импульсные токи величиной 25-50 кА, при разряде молний, огромные электродинамические силы, которые легко вырывают съемные части устройства. Кроме того, при разрыве соединения, через воздушный зазор зажигается плазменная дуга, разрушающая ножевые контакты.
Наиболее предпочтительно на первом участке использовать воздушные разрядники. Тем более что серийно варисторы для импульсных токов свыше 20 кА не выпускаются.Так как мощные варисторы делаються с большими выводами, которые выполняют роль радиаторов, чрезмерное тепло.
Вторая ступень защиты необходима для удаления остаточных, меньших по амплитуде импульсов после первой ступени. Каждый хозяин дома сам определяет, нужна эта ступень защиты или нет. Устанавливается защита на вводе электричества в дом, в отдельном электрощите.
В качестве УЗИП для второй ступени используются защитные элементы с ножевыми контактами.Внешне защитные элементы с ножевыми контактами включают две части. Одна часть — гнездо с ножевыми контактами, которое закрепляется на DIN-рейку в электрощите. Другая часть — съемный модуль, который является непосредственно варистором. Защитный варистор должен выдерживать импульсные токи в границе 15-20 кА, с крутизной волны 8/20 мкс. Съемные модули могут быть индикатором срабатывания по которому можно определить исправность устройства. Более дорогие модели имеют терморасцепители в своей конструкции, защищающие от перегрева варистор, при длительном протекании импульсных токов.
Третья ступень защиты работает внутри всех электронных бытовых приборов. В качестве УЗИП для бытовых электроприборов применяются только небольшие варисторы, рассчитанные на крутизну волны 1,2 / 50 мкс, 8/20 мкс и на импульсные токи до 15 кА. Варисторы с монтажными выводами припаиваются внутри прибора на плату или закрепляются отдельно и подключаются отдельные провода.
Схема включения.
Все варисторы подключаются параллельно нагрузке, правильное их включение между фазовым проводом и проводом заземления.
В трехфазной сети, при подключении нагрузки «звездой», варисторы включаются между каждой фазой и проводом заземления. А при подключении нагрузки «треугольником», варисторы устанавливаются между фазами.
Варисторы, как нелинейные элементы, при повышенном напряжении резко увеличивают сопротивление практически до нуля, поэтому не могут длительно выдерживать повышенные импульсные токи. Поэтому рекомендуется защитить УЗИП второй ступени защиты плавкими предохранителями, которые нужно подключить последовательно с помощью защиты в разрыв фазового провода.
Правильно выбирать варисторы по напряжению срабатывания. При этом напряжении значение сопротивления сопротивление и гасит опасное импульсное напряжение. Информация о напряжении срабатывания и о крутизне импульса импульса наносится на поверхность варистора или указывается в техническом паспорте к нему.
В тандеме с помощью данной статьи ознакомьтесь с видео-дополнением:
УЗО — ошибки при подключении
volt-index.ru
Как работают варисторы? Характеристики, параметры, схемы подключения
Варистором называется линейный резистор, который обеспечивает защиту включенных в сеть приборов от перенапряжения.Его отличительной чертой является нелинейная вольт-амперная характеристика. В зависимости от воздействия 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 деталей на исправность.
Как работает варистор?
На схеме варистор обозначается значком резистора, перечеркнутого по диагонали, что указывает на его нелинейность.
Когда нелинейный резистор работает в обычном режиме, его сопротивление велико. Однако оно сильно снижается при возрастании выше номинальной величины, что приводит к значительному повышению тока. Таким образом, разность потенциалов удерживается на уровне, несколько превышающем номинал. Варистор, работающий в этом режиме, работает функция стабилизации напряжения.
Нелинейный резистор, подключенный к входу электроцепи.Для устойчивой работы защищаемых приборов это необходимо учесть при проектировании линии.
На основе представлена стандартная схема подключения варистора.Логическое значение мощности импульса, имеющего место при переходных процессах, а также наличие выходного сопротивления источника.
От максимальной силы тока, который используется нелинейный резистор способен пропустить через себя, зависит частота повторений 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 использование 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 высоких частотах;
· Большой спектр применения;
· Простота использования;
· Надежность;
· Доступная стоимость.
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 ограничение напряжения.Так называется напряжение, 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.
· 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 включенного, 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 которому можно сделать вывод о том, что деталь непригодна к эксплуатации. Если визуально недостатков не заметно, но исправность вызывает сомнения, попробуйте тестером (мультиметром) или омметром. Разберемся, как проверить варистор мультиметром. Главным критерием сопротивления 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, не пользуясь тестером. Кроме того, когда поврежденная радиодеталь находится в цепи, предохранитель постоянно выбивает.
Для проверки необходимо:
· Отпаять один из выводов проверяемой детали. В 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 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».
dip8.ru
Варистор — что это такое?
В статье изучим что такое варистор, узнаем принцип его действия, рассмотрим основные характеристики и параметры, обладающие данным полупроводниковым устройством.
Варистор — это полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от подаваемого на него напряжения. Имеет нелинейную симметричную вольт-амперную характеристику. Изготавливается прессованием из таких полупроводников как оксид цинка (ZnO) или карбид кремния (SiC).Из-за своего ВАХ, варистор может быть в цепях переменного и постоянного тока.
Свое название варистор получил от английского словосочетания Переменный резистор, что дословно переводиться как переменный резистор. От слова Переменная взяли начало, а от резистора — конец. В отличии от переменного резистора в привычном привычке, варистор обладает некоторыми способностями и путать их не стоит.
Корпус варистора обычно выполняется в виде дисков и таблеток.Но так же корпуса стержнем и подвижным контактом (подстроечные варисторы).
Варистор имеет условно графическое обозначение (УГО) как у резистора, но с наклонной чертой и буквой U. Буква U на УГО указывает на то, что сопротивление этого элемента цепи зависит от напряжения. На платах обозначается двумя буквами RU и цифрой (порядковый номер на схеме). А вот так выглядит нелинейная симметричная вольт-амперная характеристика варистора.
Нужны варисторы для защиты цепей от перенапряжения.В мире электроники для защиты от статического электричества. Варисторы можно найти почти во всех электронных устройств — от блоков питания до электронного пускорегулирующего светильника люминесцентных ламп. Есть варисторы и в smd-варианте, они очень похожи на диоды и отличаются сложные в схемах.
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 сопротивление сопротивление и протекающий через него ток очень мал. Он имеет 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 атмосфере, в виде тепла.После того, как напряжение стабилизируется, сопротивление снова возрастает и варистор «запирается». Надеюсь даже чайник принцип работы. Если что-то не ясно, рекомендуем ознакомиться с видео.
Если напряжение будет выше того, что 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 основных схем рекомендуется ограждать его от компонентов защитного экрана либо монтировать его внешнее защитное устройство, 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 схема включения варистора:
Характеристики и параметры варисторов
- Классификационное напряжение (Varistor Voltage) — это величина напряжения, при которой ток в 1 мА протекает через варистор;
- Максимально допустимое переменное напряжение (Максимально допустимое напряжение — ACrms) — Это среднеквадратичное значение переменного напряжения (действующее значение) в вольтах.Это та величина, при которой варистор «открывается» и снижает его сопротивление.
- Максимально допустимое постоянное напряжение (максимально допустимое напряжение постоянного тока) — Варистор можно использовать в цепях постоянного тока, этот параметр показывает напряжение «открытия», но уже для постоянного напряжения. Указывается в вольтах. Обычно выше, чем величина для объем цепей;
- Максимальное напряжение ограничения (Максимальное напряжение ограничения) — максимальное напряжение вольтах, которое может выдержать корпус варистора без выхода из строя.Обычно указывается для заданной величины тока;
- Максимальная поглощаемая энергия — указывается в джоулях (Дж). Величина импульса, которую может рассеять варистор, не выходя из строя;
- Время срабатывания — обычны указывается в наносекундах (нс). Это время, которое требуется варистору для изменения величины сопротивления от очень высокого, до очень низкого;
- Допустимое отклонение (допуск напряжения варистора) — это допустимое отклонение квалификационного напряжения варистора, указывается оно в процентах (%).Это фиксированные величины ± 5%, ± 10%, ± 20% и т.д. В импортных варисторах величина отклонения, зашифрованна в определенной букву и указывается в маркировке варистора, каждая фирма может использовать свои маркировки. К примеру, для варисторов фирмы Joyin принято такое обозначение: K — ± 10%, L — ± 15%, M — ± 20%, P — ± 25%.
Подбор варисторов осуществляется по специальным справочникам на основе вышеописанных параметров. Узнаем значения своей цепи и защищаемого оборудования. На основе этого выбираем варистор, который нужно ставить.
Маркировка варисторов
Обычно на корпусе варистора написана очень длинна маркировка, сейчас на примере 20D471K расшифруем маркировку и узнаем его характеристики.
- 20D — это диаметр варистора, в данном случае 20мм. Чем больше диаметр — тем больше энергии может рассеять варистор. По данному параметру можно косвенно судить о максимальной энергии, которую он может поглотить. Чем больше — тем лучше.
- 47 — Классификационное напряжение варистора, 470 вольт.
- 1K — допустимое отклонение квалификационного напряжения варистора, как было указано выше, K — это ± 10%.
Обычно у производителей маркировки отличаются друг от друга, но незначительно. Примеры маркировки этого варистора, но от разных производителей: Epcos — S20K300, Fenghua — FNR-20K471, TVR -TVR20D471, CNR — CNR20D471, JVR — JVR-20N471K.
Как видим, у фирмы Epcos маркировка показывает на число 300, это уже не классификационное напряжение, максимально допустимое переменное напряжение.В любом случае не рекомендуется гадать самым с маркировкой, если есть возможность, то лучше воспользоваться поисковиками либо справочником и получить всю подробнейшую информацию о нужном вам варисторе.
Заключение
Варистор — это достаточно надежный и дешевый компонент, такой себе простак и универсал. Может работать в разных условиях (переменные и постоянные цепи, высокие частоты), выдерживать большие перегрузки. Он нашел применение во всех нишах связанных с электричеством и не только как защитник от перенапряжения.Варистор используют как: регуляторы и стабилизаторы, в качестве ограничителей перенапряжения. Из недостатков: высокий шум на низких частотах, так же из-за внешних условий и старения, он может улучшить свои параметры.
electroinfo.net
ВАРИСТОРЫ
Цель данной работы определения зависимости сопротивления варисторов от приложенного напряжения. Приборы и принадлежности: варистор, миллиамперметр, вольтметр, источник питания ВУП-2.
Краткая теория варисторов
Варистор — это разновидность нелинейного полупроводникового резистора, сопротивление которого зависит от приложенного напряжения.Его вольтамперная характеристика носит сильно нелинейный характер. Сопротивление варистора сильно уменьшается при достижении порогового напряжения. Благодаря этим варисторам широко используются для защиты от импульсных перенапряжений. Обычно переменная рассчитана на номинальное напряжение питания нагрузки.
Если пороговое напряжение на варисторе не превышено он фактически является изолятором. Если порогового значения напряжения превышено, то сопротивление варистора резко падает.При этом варистор шунтирует нагрузку защищая ее от воздействия недопустимо высокого напряжения питания.
Как правило, в качестве порогового напряжения варистора указывается напряжение, при котором через него протекает ток в 1 мА. Когда пороговое напряжение превышено через варистор может протекать очень большой ток. Если перенапряжение в защищаемой цепи будет носить длительный характер, то варистор выйдет из строя. При длительном сопротивлении варистора в цепи возникает короткое замыкание, что должно вызвать срабатывание предохранителя.
Описание экспериментальной установки
Измерительная цепь питается от источника постоянного напряжения ВУП-2. Ток через терморезистор измеряется микроамперметром.
Рис.1. Электрическая принципиальная схема установки
Порядок выполнения работы
- Собрать экспериментальную установку по рисунку 1. При выполнении данной лабораторной работы используется лабораторный блок питания ВУП-2 (ВУП-1, ВУП-2М).Этот блок питания предназначен для питания ламповых электронных схем. На выходных клеммах блока питания ВУП-2 присутствует опасное для жизни постоянное напряжение до 350 В. Следует неукоснительно соблюдать правила техники безопасности. Все изменения в схеме следует выполнять только при обесточенной установке. Прикасаться к неизолированным токоведущим проводникам запрещается. При обесточивании установки не следует довольствоваться только отключением тумблера на передней панели блока питания.Следует извлечь штепсельную вилку блока питания из электрической розетки.
- С зависимостью сопротивления варистора от приложенного напряжения. Пороговое напряжение для используемой в лабораторной работе варистора составляет 120 В. Во избежание перегрузки блока питания и выхода из строя соответствует варистора отклонение это напряжение запрещается.
- По результатам преобразования вольтамперную характеристику варистора.
Практическая работа
Данная лабораторная работа посвящена варистору.В ней используется варистор на номинальное напряжение 120 В. Проще всего в продаже найти варисторы, рассчитанные на напряжение близкое к 220 В. В данном случае по соображениям безопасности использовано варистор на минимальное напряжение (из тех, что удалось найти в продаже).
Варистор закреплен на панели из оргстекла, затрудняющий случайное прикосновение к токоведущим частям.
Изменение сопротивления варистора отслеживается при помощи амперметра и вольтметра.В качестве источника высокого напряжения использован блок питания ВУП-2М, предназначенный для схемы питания на электронных лампах.
Видно, что при напряжении около 100 В ток через варистор равен нулю.
Но уже при 115 В сопротивление варистора начинает снижаться.
Варистор плохо переносит длительную работу при напряжении близком к номинальному. После нескольких лабораторных работ подряд прибор явно деградировал. При этом варистор стал заметно ток уже при напряжении 60-80 В.Материал предоставил Денев .
Форум по теории
Обсудить статью ВАРИСТОРЫ
radioskot.ru
обозначение и основные характеристики, маркировка и принцип действия, сфера применения и проверка
Варисторы: как работают, основные характеристики и параметры, схема подключения
Варистором называется нелинейный резистор, который использует в радиоэлектронных цепях и обеспечивает защиту включенных в сеть приборов от перенапряжения.Его отличительной чертой является нелинейная вольт-амперная характеристика. В зависимости от воздействия 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 деталей на исправность.
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 с VARI-способным resi-STOR, используемыми для описания их режима работы еще в первые дни развития, который является немного неверным, так как варистор не может быть вручную, как, например, потенциометр или реостат.
В отличие от переменного резистора, значение которого можно вручную изменить между его минимальным и максимальным значениями, варистор автоматически изменяет свое сопротивление 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 неомическими симметричными характеристиками напряжения и тока, подходящими как для переменного, так и для постоянного напряжения.
Во многих случаях 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. Электрические цепи переключения передач и перенапряжений.
Переходные скачки происходят из множества электрических цепей независимо от того, работают ли они от источника переменного тока, поскольку они часто возникают в самой цепи или передаются в цепи от внешних источников. Переходные процессы в цепи могут быть быстро возрастать, увеличивать 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 индукционных катушек и намагничивающими токами трансформатора, приложениями переключения двигателей постоянного и скачками напряжения при цепей флуоресцентного освещения или других скачков напряжения питания.
Литература
- https://www.littelfuse.com/.
- Руководство по выбору устройств защиты электронных цепей.
- https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/product_catalogs/littelfuse_product_selection_guide.pdf.pdf.
- Металлооксидные варисторы (MOV).
- https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/product_catalogs/littelfuse_varistor_catalog.pdf.pdf. 900
Получение технической информации, заказ образцов, заказ и доставка.
•••
Переходные формы волны переменного тока
Варисторы, подключенные в цепях через сеть питания либо между фазой и нейтралью, либо между фазами для работы от переменного тока, либо с положительным на отрицательный для работы от постоянного тока, и имеют номинальное напряжение, соответствующее их применение. Варистор также можно использовать для стабилизации напряжения постоянного тока и особенно для защиты электронных устройств от импульсов перенапря.
Изготовление [править | править код]
Изготавливают варисторы спеканием при температуре около 1700 ° C полупроводника, преимущественно порошкообразного карбида кремния (SiC) или оксида цинка (ZnO), и связующего вещества (например, глина, жидкое стекло, лаки, смолы). Далее две поверхности полученного элемента металлизируют (обычно электроды имеют форму дисков) и припаивают к ним металлические проволочные выводы.
Конструктивно варисторы выполняются обычно в виде дисков, таблеток, стержней; существуют бусинковые и плёночные варисторы.Широкое распространение получили стержневые подстроечные варисторы с подвижным контактом.
Варистор статического сопротивления
При нормальной работе варистор имеет очень высокое сопротивление, отсюда и его название, и работает аналогично стабилитрону, позволяя более низкое пороговым напряжение проходить без изменений.
Однако, когда напряжение на варисторе (любой полярности) превышает номинальное значение варисторов, его эффективное сопротивление сильно уменьшается с ростом напряжения, как показано выше.
Из закона Ома мы знаем, что вольт-амперные характеристики (IV) фиксированного резистора является прямым линией при условии, что поддерживается постоянным. Тогда ток прямо пропорционален разности потенциалов на концах резистора.
Но кривые IV варистора не являются прямым линией, так как небольшое изменение напряжения вызывает изменение тока. Типичная нормализованная кривая зависимость от напряжения для стандартного варистора приведена ниже.
Диагностика
Чтобы проверить данное электронное устройство, используйте специальное оборудование, которое называется тестером.Итак, для проведения испытания 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 испытаний необходимо проверить техническое состояние прибора. В первую очередь следует посмотреть на его внешний вид.На приборе не должно быть трещин, а также признаки того, что он сгорел. Не стоит относиться к осмотру аппарата халатно, так как любая поломка может вызвать небольшое возникновение неприятных обстоятельств.
Кривая характеристика варистора
Из вышесказанного видно, что варистор обладает симметричными двунаправленными характеристиками, то есть варистор работает в обоих направлениях (квадрант Ι и ΙΙΙ).Если не проводящая, кривая IV показывает линейную зависимость, так как ток, протекающий через варистор, остается постоянным и низким только при нескольких микроамперах тока утечки. Это с его высоким сопротивлением, действующим в качестве разомкнутой цепи, остается постоянным до тех пор, напряжение на варисторе (любой полярности) не достигает определенного «номинального напряжения».
Это номинальное или зажимное напряжение — это напряжение на варисторе, измеренное с указанным постоянным током 1 мА.То есть уровень постоянного напряжения, приложенного к его клеммам, который позволяет току 1 мА течь через резистивный корпус варисторов, который сам зависит от материалов, используемых в его конструкции. На этом уровне напряжения варистор начинает переходить из своего изоляционного состояния в проводящее состояние.
Когда переходное напряжение на варисторе равно или большом номинальном значении, сопротивление внезапно становится очень малым, превращая варистор в проводник из-за лавинного эффекта его полупроводникового материала.Ток небольшой утечки, протекающий через варистор, быстро возрастает, но напряжение на нем ограничено уровнем чуть выше напряжения варистора.
Другими словами, варистор саморегулирует переходное напряжение через него, позволяя большему току течь через него, и из-за его крутой нелинейной кривой IV он может пропускать широко изменяющиеся токи в узком диапазоне напряжений, срезая любые скачки напряжения.
Пример реализации защиты
На рисунке 4 показан фрагмент принципиальной схемы БП, на котором наглядно показано подключение варистора (выделено красным).
Рисунок 4. Варистор в блоке питания АТХСудя по рисунку, в схеме используется элемент TVR 10471К, используем его в качестве примера расшифровки маркировки:
- первые три буквы обозначают тип, в нашем это серия TVR;
- последующие две цифры указывают диаметр корпуса в миллиметрах, соответственно, у нашей детали диаметр 10 мм;
- идут три цифры, указывающие действующее напряжение для данного элемента. Расшифровывается следующим образом: XXY = XX * 10y, в нашем случае это 47 * 101, то есть 470 вольт;
- последняя буква указывает класс точности, «К» соответствует 10%.
Можно встретить и более простую маркировку, например, К275, в этом случае К — это класс точности (10%), последующие три цифры обозначают действующее напряжение, то есть, 275 вольт.
Значения емкостного сопротивления
Основная проводящая область варистора между двумя его выводами ведет себя как диэлектрик, ниже его зажима варистор действует как конденсатор, а не как резистор. Каждый полупроводниковый варистор имеет значение емкости, которое напрямую зависит от его площади и обратно пропорционально его толщине.
При использовании в цепях постоянного тока емкость варистора остается более или менее постоянной при условии, что приложенное напряжение не увеличивается выше уровня напряжения зажима и резко падает вблизи своего номинального напряжения постоянного постоянного тока.
Однако в цепях переменного тока эта емкость может влиять на сопротивление устройства в области непроводящей утечки его характеристик IV. Импульсные электрические имплантаты, развивающие электрическую связь, используют электрическое напряжение.
Это соотношение линейно с оптимальным, и полученное в результате параллельное сопротивление, его реактивное сопротивление переменного тока Xc может быть рассчитано с использованием обычного 1 / (2πƒC) , как для обычного конденсатора. Затем, когда скорость увеличивается, увеличивается и ток утечки.
Но наряду с варисторами на основе кремниевых полупроводников были разработаны варисторы на основе оксидов металлов, чтобы преодолеть некоторые ограничения, связанные с их кузенами из карбида кремния.
Основные параметры
Варистор — это резистор-полупроводник, его основополагающий принцип действия обеспечивает снижение сопротивления материала полупроводника при повышении напряжения, благодаря его признанию одним из самых работоспособных и недорогих средств защиты от напряжений импульсов разного вида.
Основные характеристики и параметры варисторов, которые могут помочь при выборе:
- Un — классификационное напряжение с силой тока в 1 мА;
- P — мощность, отвечает за силу рассеивания элемента;
- W — наибольшая энергетическая сила импульса;
- Ipp — наибольшее количество тока с импульса;
- Co –размеры в закрытом виде.
Металлооксидный варистор
Металл — оксид варистор или MOV для краткости, это резистор, зависящий от напряжения, в котором материал сопротивления представляет собой оксид металла, в первую очередь оксидного материала (ZnO), прессуют керамику подобного материала . Металлооксидные варисторы состоят из приблизительно 90% оксида цинка в качестве керамического основного материала плюс другие наполнители для соединений между зернами оксида цинка.
Металлооксидные варисторы в наиболее распространенном типе ограничения напряжения и доступны для использования в широком диапазоне напряжений и токов. Использование металлического оксида в их конструкции означает, что MOV эффективны в поглощении кратковременных переходных напряжений и имеют более высокие возможности обработки энергии.
Как и в случае обычного варистора, металлооксидный варистор запускает проводимость при определенном напряжении и прекращении проводимости, когда напряжение падает ниже порогового напряжения.Основное различие между стандартным варистором из карбида кремния (SiC) и варистором типа MOV состоит в том, что ток утечки через материал из оксида цинка MOV очень мал, а при нормальных условиях эксплуатации его скорость срабатывания при переходных процессах зажима намного выше.
MOV обычно имеют радиальные выводы и твердое внешнее синее или черное эпоксидное покрытие, очень похоже на дисковые керамические конденсаторы и может быть физически установлено на печатных платах. Конструкция типичного металлооксидного варистора имеет вид:
Конструкция металлического оксидного варистора
Чтобы выбрать правильное значение MOV для конкретного применения, желательно иметь некоторые знания об импедансе источника и возможной импульсной мощности переходных процессов.Для переходных процессов на входящей линии или фазе выбор правильного MOV немного сложнее, так как обычно характеристики источника питания неизвестны. В общем, выбор MOV для электрической защиты цепей от переходных процессов и скачков напряжения в сети часто не более чем обоснованное предположение.
Тем не менее, металлооксидные варисторы доступны в широком диапазоне напряжений варистора, от около 10 В до более 1000 В или постоянного тока, поэтому выбор может быть полезен при знании напряжения питания.Например, при выборе MOV или кремниевого варистора в отношении его максимального номинального постоянного среднеквадратичного напряжения должно быть чуть выше ожидаемого напряжения, скажем, 130 вольт среднеквадратичного значения для источника питания 120 вольт и 260 вольт среднеквадратичного значения для напряжения 230 вольт.
Максимальное значение импульсного тока, которое будет принимать варистор, зависит от длительности переходного импульса и количества повторений импульсов.Можно предположить ширину переходного импульса, обычно составляет от 20 до 50 микросекунд (мкс). Если пиковый импульсный ток недостаточен, варистор может перегреться и повредиться. Таким образом, он должен иметь возможность быстро впитать энергию переходного импульсса и безопасно вернуться в свое предимпульсное состояние.
Рекомендации к установке
Если появилась необходимость включения варистора в электрической сети, необходимо помнить о важных моментах:
- Всегда следует иметь в виду, что данный прибор не вечен, и наступят такие условия, которые приведут к взрыву.Чтобы этого не произошло, необходимо использовать защитные экраны, которые можно использовать весь варистор.
- Следует отметить, что кремневые технические приспособления уступают по своим характеристикам оксидным аналогам. Поэтому лучше всего использовать именно этот вид варистора.
Применение варистора на схеме
Варисторы имеют много устройств включения различных типов для подавления переходных процессов в сети от линии приборов и освещения до промышленного оборудования на электропередач или постоянного тока.Варисторы могут быть подключены непосредственно к электросети и к полупроводниковым переключателям для защиты транзисторов, полевых МОП-транзисторов и тиристорных мостов.
Теперь, когда мы разобрались с основами, можно перейти к проверке варистора
Определение работоспособности элемента (пошаговая инструкция)
Для данной операции нам потребуются следующие инструменты:
- Отвертка (как правило, крестовая). Чтобы добраться до платы блока питания, потребуется разобрать корпус электронного устройства, без отвертки не обойтись.
- Щетка, для очистки печатной платы. Как показывает практика, в БП накапливается много пыли. Особенно это характерно для устройств с принудительным охлаждением, типичный пример — блок питания компьютера.
- Паяльник. В силовой части БП на плате большие дорожки и нет мелких элементов, поэтому допустимо использовать устройство мощностью до 75 Вт.
- Канифоль и припой.
- Мультиметр или другой прибор, позволяющий измерить сопротивление.
Когда все инструменты готовы, можно приступить к процедуре прохождения.Действуем по следующему алгоритму:
- Разбираем корпус. В данном сообщении приводится детальная инструкция, как это сделать затруднительно. Эту информацию можно найти в инструкции к оборудованию или на сайте производителя, также поможет поиск на тематических форумах и блогах.
- Добравшись до печатной платы БП, следует очистить ее от пыли. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить радиодетали. Бывали случаи, когда от чрезмерного усилия, в процессе чистки, щетка повреждала транзистор, тиристор или другой компанент.
- Когда пыль удалена, находим варистор, он имеет характерный вид, поэтому спутать его можно разве что с конденсатором, но последний отличается маркировкой.
Варистор в силовой части БП - Найдя элемент, тщательно осматриваем его на предмет повреждений. Это могут быть трещины, сколы и другие нарушения целостности корпуса. В большинстве случаев определить неисправность можно на этом этапе. При обнаружении повреждений, элемент выпаиваем и меняем на такой же или аналог.Подобрать его можно самостоятельно (расшифровка маркировки приводилась выше) или посоветовавшись с продавцом радиодеталей.
Варистор со следами повреждений - Если визуальный осмотр не дал результатов, следует проверить варисториметром, для этого выпаиваем деталь.
- Для проведения измерения подключаем щупы к мультиметру (на рисунке 7 гнезда отображается зеленым цветом) и переводим его в режим измерения сопротивления (красный круг на рис. 7).Если у вас мультиметр другого типа, воспользуйтесь возможностью инструкцией к прибору.
Рисунок 7. Установка режима отмечена красным, гнезда для щупов — зеленым - Касаемся щупами выводов и измеряем сопротивление варистора. Оно должно быть бесконечно большим. Иное значение указывает на неисправность варистора, следовательно, его необходимо заменить.
Использование
Давайте рассмотрим, к примеру, сеть на 220 Вольт. Для нее оптимальные устройства, у которых напряжение срабатывания находится в диапазоне 275-420В (но здесь есть некоторые технические нюансы, которые мы трогать не будем).В качестве сетевого фильтра используется три варистора. Они блокируют проникновение импульсов по цепи фазы и нуля. А почему их три? Бывает иногда такое, что в новостях проскакивают сообщения о проблемах, снабжение электроники лишились тысячи людей. Такое бывает, когда вместо нуля и фазы по проводам идёт только последняя. Для аппаратуры это почти всегда верная смерть. Но наличие варистора на нуле позволяет успешно защищать от таких ситуаций. В качестве показательного примера можно привести мобильные телефоны.Чтобы они не перегорели, используют миниатюрные многослойные варисторы. Кроме этого, их можно встретить в телекоммуникационном оборудовании и автомобильной электронике.Самые популярные образцы
Говоря про варистор, что это такое, которые нельзя обойти стороной материалы. Наибольшее распространение получили устройства с использованием оксида цинка. Это вызвано причинами:
- Простота изготовления.
- Цинк имеет хорошую способность к поглощению высокоэнергетических импульсов напряжения.
Создаются они по «керамической» технологии, которая включает в себя прессование, обжиг, нанесение электродов и электроизоляции, монтаж выводов и монтаж влагозащитных покрытий. Благодаря простоте изготовления они могут создаваться даже под индивидуальные заказы.
Маркировка
Мы уже достаточно внимания уделили изучению того, чем является варистор.Маркировка этого прибора сложна, и поэтому при приобретении устройства о нём нельзя судить по данным, размещенным на корпусе. Рассмотрим на вот таком примере: есть CNR-06D400K. CNR — это название типа, в данном случае перед нами металлооксидный варистор. 06 — он имеет диаметр в 6 миллиметров. D — перед нами дисковый варистор. 400 — напряжение срабатывания. K — эта буква говорит о том, что допуск возможного отклонения имеет погрешность в 10%. Если говорить о компьютерной технике, то у них варисторы рассчитаны на 470В.Согласитесь, немало. Но ведь существует не один варистор! Маркировка этих деталей использует все тесты по-своему, поэтому универсальные и стандартизированные правила распознавания нет. Поэтому нужно пользоваться или с помощью продавцов, или прибегать к услугам справочников.
Проверка работоспособности элемента
Вот у нас в руках есть варистор. Как проверить его работоспособность? Начинать всегда необходимо с внешнего осмотра устройства. Необходимо внимательно поискать на корпусе сколы, трещины, почернения или следы нагара.Если есть внешние дефекты, то уже одно это говорит о том, что элемент необходимо заменить или не использовать вообще. Если при осмотре не было обнаружено проблем, то можно приступать к проверке мультиметром. В этом случае тестер необходимо переключить на режим замера максимального сопротивления. Вот самый простой способ узнать, рабочий ли варистор. Мы уже рассмотрели его работоспособность, теперь давайте обсудим, как же подбирать необходимые элементы.
Светлый угол — светодиоды • Электромагнитные помехи от импульсных драйверов
Обсуждаем построение светодиодных драйверов, особенности питания разных светодиодов.
Re: Электромагнитные помехи от импульсных драйверов
адаптер »06 авг 2014, 20:47
Внимание!
Фильтр радиопомех нужно помочь в термоусадку.
Драйвер также включить в термоусадку.
Для предотвращения прокола выводами деталей, пайки закрыть прокладкой из текстолита или картона.
Фильтр и драйвер установить в экранирующий металлический корпус.
Корпус должен быть глухим.
Я применил корпус из профиля 30х30мм из сплава АД-31 длиной 100мм.
Крышки тянутые из сплава АМЦ. На крышках отверстия Ф6мм под сальники.
Крышки на корпус ставятся на герметик.- адаптер
- Scio me nihil scire
- Сообщений: 1104
- Зарегистрирован: 12 фев 2010, 21:09
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 60 раз.
Re: Электромагнитные помехи от импульсных драйверов
адаптер »07 авг 2014, 11:24
не будет лишним указать и тип кондеров
На схеме указан и тип конденсаторов.
Эта маркировка на конденсаторах, показывает, что они
предназначены для фильтров радиопомех.
Х2-плёночные ~ 280V
Y — керамика +2..,6кВ
Конденсаторы 0,1мкФ = 104, можно заменить на 0,22мкФ = 224
Конденсаторы 1000пФ = 102, можно заменить на 2200 … 4700пФ- адаптер
- Scio me nihil scire
- Сообщений: 1104
- Зарегистрирован: 12 фев 2010, 21:09
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 60 раз.
- цирконвз
- Scio me nihil scire
- Сообщений: 1491
- Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:26
- Благодарил (а): 29 раз.
- Поблагодарили: 89 раз.
Re: Электромагнитные помехи от импульсных драйверов
zirconvz »05 янв 2015, 00:01
Спасибо, Леонид, учту.
А теперь хотелось бы подробнее про Это.
Значит, на входе ставим предохранитель, например 1А, включенный последовательно нагрузке, а далее — параллельно, варистор.
При перенапряжении сопротивления варистора падает, ток течет через него. При этом он шунтирует нагрузку, спасая ее, и, заодно, от растущего тока сгорает предохранитель? Это так я понимаю механизм работы?
И если да, то какой выбрать варистор? есть напряжение срабатывания среднеквадратичное, есть классификационное напряжение…- цирконвз
- Scio me nihil scire
- Сообщений: 1491
- Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:26
- Благодарил (а): 29 раз.
- Поблагодарили: 89 раз.
Re: Электромагнитные помехи от импульсных драйверов
Invisible_Light »05 янв 2015, 00:35
Варистор спасает нагрузку только путём пережигания предохранителя! Предотвратить повышение напряжения у варистора — кишка тонка! В сети мощность немеряная.Если предохранитель слишком велик, варистор взрывается …
Варистор ставят с маркировкой 371, мощность варистора зависит от габаритов.
http://www.varistor.ru/- Невидимый свет
- Scio me nihil scire
- Сообщений: 5960
- Зарегистрирован: 17 июня 2012, 01:53
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 13 раз.
- Поблагодарили: 955 раз.
Re: Электромагнитные помехи от импульсных драйверов
Invisible_Light »05 янв 2015, 01:01
Я так понимаю, 371 -> 370V. В сети 220В эффективное и примерно 310В амплитудное. Плюс небольшой запас.
В фильтрах типа Pilot L ставят варистор на 20 Джоулей и предохранитель на 10А.
Для мелких предохранителей можно поставить варистор на 14 Джоулей (чуть тоньше и меньше диаметром).
Можно и ещё меньшей мощности …Если сэкономить и поставить в пару 10А + 14Дж, предохранитель может и перегорит, но варистору придёт кирдык.
Всё зависит от амплитуды напряжения в сети в момент ЧП.
Предохранители способны кратковременно выдержать много бОльший ток, чем в маркировке.Конкретно по напряжению пишут расплывчато, надо самому прикидывать.
Ещё тут http://go-radio.ru/varistor.html.- Невидимый свет
- Scio me nihil scire
- Сообщений: 5960
- Зарегистрирован: 17 июня 2012, 01:53
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 13 раз.
- Поблагодарили: 955 раз.
Re: Электромагнитные помехи от импульсных драйверов
zirconvz »05 янв 2015, 01:07
Не совсем — на вашем сайте, на котором вы дали ссылку написано так — «Напряжение Рассчитывается умножением первых двух цифр на 10 в степени равной третьей цифре».Ну ладно, в общем то это мелочи, смысл понятен.
Хорошо, спасибо, буду иметь на будущее…- цирконвз
- Scio me nihil scire
- Сообщений: 1491
- Зарегистрирован: 25 апр 2013, 12:26
- Благодарил (а): 29 раз.
- Поблагодарили: 89 раз.
Re: Электромагнитные помехи от импульсных драйверов
Leonid06 »05 янв 2015, 17:48
zirconvz писал (а): Спасибо, Леонид, учту.
А теперь хотелось бы подробнее про Это.
Значит, на входе ставим предохранитель, например 1А, включенный последовательно нагрузке, а далее — параллельно, варистор.
При перенапряжении сопротивления варистора падает, ток течет через него. При этом он шунтирует нагрузку, спасая ее, и, заодно, от растущего тока сгорает предохранитель? Это так я понимаю механизм работы?
И если да, то какой выбрать варистор? есть напряжение срабатывания среднеквадратичное, есть классификационное напряжение…
Предохранитель устанавливается как противопожарная защита при пробое конденсаторов фильтра, например. Варистор же предназначен для ограничения кратковременных амплитуд входного напряжения длительностью до миллисекунд, сжечь предохранитель он может лишь при пробое и разрушении — как правило при превышении максимальной энергии и разрушении последний переходит в короткозамкнутое состояние (хоть и обугливается и раскалывается при этом). Выбор классификационного напряжения варистора определяется максимальным входным напряжением — для 265Vac это 430В, 390В не используется допуска +/- 10% у варистора.При поступлении в устройство входного сигнала большой амплитуды напряжение на варисторе будет ограничено на уровне, определяемым внутренним сопротивлением источника перенапряжения и динамическим сопротивлением варистора, величина эта может достигать 700-800В и более в течение нескольких десятков микросекунд. Устройства фильтрации за варистором должны обеспечить ограничения амплитуды входного напряжения до безопасного для преобразователя напряжения величины. Проще это выполняется в классическом выпрямителе с электролитическим конденсатором на выходе, он в состоянии «проглотить» значительную энергию.Хуже обстоят дела в схеме корректора мощности — ёмкости в этом случае меньше на порядки.- За это сообщение автора Leonid06 поблагодарил:
- zirconvz (05 янв 2015, 18:39)
-
Леонид06 - Светодиод
- Сообщений: 322
- Зарегистрирован: 17 фев 2014, 13:12
- Откуда: Россия, г. Москва, ул.Выборг
- Благодарил (а): 6 раз.
- Поблагодарили: 35 раз.
Re: Электромагнитные помехи от импульсных драйверов
Дилетант »05 янв 2015, 20:03
Вот таблица, там показаны классификационные и напряженные.срабатывания.zirconvz писал (а): И если да, то какой выбрать варистор? есть напряжение срабатывания среднеквадратичное, есть классификационное напряжение …
http://www.komi.com/progress/product/va … nual / 5.htm
У меня как-то был выбор — 361 и 471 для бытовой сети. Поставил 361, осциллографа не было, но на слух он негромко гудел, то есть 361 от сети срабатывал все время. Поставил 471, он не гудит. Хотя, пишут, что если сеть надежна, то для лучшего предохранения приборов можно ставить 391.- Дилетант
- Scio me nihil scire
- Сообщений: 1379
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 19:02
- Благодарил (а): 20 раз.
- Поблагодарили: 40 раз.
Вернуться в Питание и подключение светодиодов
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: Антон80, Bing [Bot], BVlad, comrad, DooMbadZZe, fanttom, Google [Bot], Google Feedfetcher, mailru, MAQ, mnv, olegbr, Павел Мирледа, Pensioner, ramsprint, recolt, Reneo, SHEF, skal, По факту, VelvaS, Zadnitca, ФИТОХРОМ.РФ, Влаидмир, Мифодий, ЭТИС, Яндексбот
Взаимодействие с другими людьмиНужно ли вам устройство для защиты от импульсных перенапряжений
Импульсные перенапряжения в электрических сетях — не редкость.Возникают они при прямых или близких ударах молний, из-за переключателей в высоковольтных сетях, а также из различных аварийных процессов. При этой особой опасности подвергаются частные домовладения, которые получают питание по воздушной линии передачи (ВЛ).
Молния — это электрический разряд атмосферного происхождения, который развивается между грозовым облаком и землей или между грозовыми облаками. Считается, что ток прямого удара молнии, составляет примерно 100 тысяч Ампер , а напряжение до 1 миллиарда Вольт .Форма импульса перенапряжения при ударе молнии на рисунке ниже.
Ожидается, что воздействие напряжения в десятки вольт на электроприборы, рассчитанные на 220В приводит как минимум к выходу их из строя, а чаще — к их возгоранию.
Когда нужно применять УЗИП
Защита зданий и сооружений от возгораний при прямом попадании молнии осуществляется молниеотводами. Для жилых зданий он представляет собой сваренную сетку из стали диаметром 8 мм на плоской кровле, с шагом ячейки 15х15 или трос, протянутую на коньке кровли, если она скатного типа.
Защита техники и электропроводки от воздействий молнии осуществляется специальными аппаратами — устройства защиты от импульсных перенапряжений . Применение УЗИП при вводе в здание воздушной линией является обязательным. Такое требование предъявляет ПУЭ п.7.1.22. УЗИП могут выглядеть как модули, устанавливаемые на DIN-рейку, или как устройство, встраиваемые в вилки или розетки.
Стоит отметить, что автоматические выключатели и АВДТ не защищают электрооборудование от импульсных перенапряжений и реагируют только на ток КЗ, перегрузки или утечки на землю.
Власть питания дома по КЛ (кабельной линии), что характерно для многоэтажных домов, удар молнии в сети питающей невозможен. Однако молния способ навести напряжение на больших расстояниях от места удара в землю с формой импульса 8/20 мкс, что менее опасно, но все равно ускоренному старению изоляции электрооборудования. Поэтому применение УЗИП в кабельных сетях является рекомендуемым.
Функции УЗИП
УЗИП используется для защиты электрооборудования от коротких импульсов перенапряжения с фронтом волны 10/350 и 8/20 мкс (Т1 / Т2), пониженное напряжение до допустимых величин.
Т1 в дроби означает время, которое импульс достиг максимальных значений в микросекундах. Т2 — время, за которое напряжение импульса снизится до половины от средних значений. Естественно, что форма волны 10/350 мкс является более опасной, так как перенапряжение дольше воздействует на изоляцию электроустановок, вызывая ее ускоренное старение.
Конструкция и принцип работы УЗИП
УЗИП изготавливаются из оксидно-цинковых варисторов, разрядников или их комбинации.90% стоимости УЗИП составляют именно эти элементы. В дешевых УЗИП варисторы очень маленькие разрядные токи и часто выходит из строя.
Варисторы — это резисторы с нелинейным сопротивлением. В нормальном режиме сети варисторы имеют бесконечно большое сопротивление, через них ток не течет. При превышении напряжения, сопротивление варистора плавно падает, УЗИП пропускает через себя энергию перенапряжения.
Разрядники представляют собой трубку, наполненную инертным газом, с двумя или тремя электродами.При достижении определенного напряжения значения наступает пробой газового промежутка и срабатывание разрядника. Разрядники срабатывают медленнее, чем варисторы, поэтому их устанавливают между N и PE проводами на малые значения пробивного напряжения, так как в нормальном режиме напряжение между N и PE вовсе отсутствует.
УЗИП может пропустить через себя ток без разрушения конструкции. Эти параметры называются:
- импульсный ток (если УЗИП рассчитан на форму импульса 10/350 — класс I)
- максимальный ток разряда (при форме импульса 8/20 — класс II)
Правильно выбрать эти параметры могут помочь специалисты техподдержки .В большинстве случаев типовым считается 12,5 кА для УЗИП класса I и 40 кА для класса II.
Классификация УЗИП
УЗИП делятся на три категории, в зависимости от класса испытаний, а соответственно и места установки в сети — I, II, III. Согласно «Зоновой концепции» для полноценной защиты от перенапряжений следует установить УЗИП разных классов каскадно, на стыке зон защиты:
1) В щите учета на опоре или на доме (снаружи) до счетчика следует установить УЗИП класса I .Это устройство рассчитано на поглощение импульсов перенапряжения с помощью формы волны 10/350 мкс и защищает от прямых ударов молнии в линию электропередачи систему молниезащиты дома.
2) В распределительном щитке дома должен быть установлен УЗИП класса II . В функции этого аппарата будет входить гашение остаточного напряжения, которое прошло через УЗИП класса I, а также защита от перенапений, вызванных коммутацией в высоковольтных сетях.
3) В розетках, к которому подключается высокочувствительная цифровая техника, встраивается УЗИП класса III , которое будет выполнять функцию фильтрации высокочастотных помех.
При этом стоит иметь в виду, что между разными классами УЗИП должно быть установлено расстояние менее 15 метров кабеля, либо должен быть установлен специальный раздел дроссель, иначе самая «слабая» ступень защиты примет на себя максимальную энергию импульса и выйдет из строя.
Исполнения УЗИП
УЗИП подключаются параллельно защищаемому оборудованию и предоставляет корпус со сменными модулями или монолитную конструкцию.
В зависимости от системы заземления, принятой на объекте, УЗИП нужно подключать по разному.Самыми распространенными в жилом секторе системы TN-C, TN-S и TT.
Система заземления TN-C
- однофазная — варистор между L-N
- трехфазная — варисторы между L1 … L3-PEN
Система заземления TN-S
- однофазная — варистор между L-PE, варистор между N-PE
- трехфазная — варистор между L1 … L3-PE, варистор между N-PE
Система заземления TТ
- однофазная — варистор между L-N, разрядник между N-PE
- трехфазная — варистор между L1…L3-N, разрядник между N-PE
Защита УЗИП
Несмотря на то, что УЗИП является защитой от повреждений, оно может быть защищено от повреждений, которые могут возникнуть из-за разрушения элементов конструкции в момент силы энергии перенапряжения. Нередко бывали случаи, когда из-за неграмотной защиты, УЗИП сами становились причиной возгораний.
- Класс I должен быть защищен предохранителями на ток до 160А
- Класс II должен быть защищен предохранителями на ток до 125А
Если ток предохранителя больше предохранителя, то должен быть установлен дополнительный предохранитель, защищающий оборудование щита от разрушения УЗИП.
В случае длительного перенапряжения на УЗИП, варисторы начнут пропускать ток и сильно нагреваться. Встроенный терморасцепитель отключает устройство от сети в случае, если температура варистора достигает критического значения.
Допускается защищать УЗИП автоматическими выключателями с предельной коммутационной способностью (ПКС) не менее 6кА. Устройство может быть защищено только предохранителями, так как они могут быть намного меньше токи КЗ при воздействии повышенного напряжения.Например, предохранитель на рисунке имеет отключающую способность 50 кА.
Таким образом, правильное применение устройств защиты от импульсных перенапряжений позволит защитить электрооборудование от повреждений, вызванных перенапряжениями в сети.