Как проверить варистор мультиметром или подобрать ему аналог?
Каждая радиодеталь в электрической схеме имеет свое предназначение. Одни меняют параметры, другие являются сигнализаторами состояния или исполнителями команд.
Есть радиоэлементы, отвечающие за безопасность и защиту (речь идет не о банальных предохранителях). Например, варистор, который резко меняет свои характеристики при скачках напряжения.
Это свойство используется в системах защиты блоков питания и коммутационных устройств. Кроме того, он используется в качестве простейшего фильтра импульсного напряжения. Деталь недорогая, но достаточно эффективная.
Если ваш удлинитель или электроприбор не выполняет свою функцию после скачка напряжения, не торопитесь вникать в устройство схемы. Иногда достаточно знать, как проверить варистор мультиметром.
Что это за элемент, и как он работает?
Варисторами называют разновидность резисторов, выполненных из полупроводника.
Обозначение на схеме
Особенность этого элемента – скачкообразное изменение сопротивления при определенных значениях напряжения. То есть, до заданного значения, сопротивление варистора удерживается в стабильном состоянии. После превышения вольтажа, сопротивление стремительно уменьшается и стремится к нулю.
Как видно на графике вольт амперной характеристики, сила тока, протекающего через варистор, стабильна в заданном диапазоне напряжения. При его повышении, ток резко возрастает. Это происходит именно по причине лавинообразного снижения сопротивления.
Чтобы знать, как проверить варистор на исправность мультиметром, рассмотрим его устройство.
В керамическом слое расположены кристаллы оксида цинка. В зависимости от их концентрации, при достижении определенного напряжения на соединительных выводах, меняется сопротивление керамического слоя, и протекающая через него сила тока.
Разумеется, есть так называемый порог живучести: величина тока, помноженная на время прохождения. При достижении критического значения, деталь термически разрушается, и цепь будет разомкнута. От этого значения зависит работоспособность варистора: то есть, способность выдерживать скачки напряжения.
Например, варистор K275:
Он может работать в цепях до 450 вольт, и срабатывает при достижении напряжения 275 вольт. Способность поглощать энергию 151 Дж, позволяет взять на себя ток 8000 ампер в течении нескольких миллисекунд. Затем деталь выходит из строя.
Применение варисторов в схемах защиты
Исходя из свойств элемента, логично применять его в цепях обхода основной электросхемы. При повышении питающего напряжения, варистор выступит в роли своеобразного шунта.
При импульсном (несколько миллисекунд) скачке напряжения, основной ток пройдет в обход схемы. При восстановлении параметров – электропитание цепи мгновенно возобновится.
Однако, есть существует риск продолжительного повышения вольтажа, защита работать не будет. Поэтому в цепь питания с варистором, устанавливают размыкающее устройство: предохранитель либо автоматический выключатель.
Простейший пример – варистор подключается параллельно питанию в удлинителе с защитой. При скачке напряжения, элемент фактически формирует короткое замыкание, и срабатывает защитный автомат.
Чаще всего в подобных схемах применяются варисторы типа TVR 14561.
Как проверить работоспособность варистора?
Мы уже знаем, что варистор – по сути сопротивление. Стало быть, его можно проверить тестером. Простейший способ – замер сопротивления. Необходимо выпаять деталь из схемы, и проверить сопротивление в различных диапазонах измерения.
Важно! Щупы прибора прижимаются непосредственно к ножкам элемента, иначе на точность измерения будет влиять сопротивление ваших пальцев.
Сопротивление должно быть бесконечно большим – это свидетельствует об исправности варистора. Если схема не имеет дополнительного сопротивления в цепи подключения, можно проверить варистор мультиметром не выпаивая.
Например, в том же удлинителе. Только не забудьте выдернуть вилку из розетки, и отключить все потребители, включенные в удлинитель.
При необходимости точного измерения параметров, необходимо собрать схему из не слишком требовательного потребителя (например, мощной лампы накаливания) и предохранителя.
Под нагрузкой понимаем ту самую лампу.
Как проверить S14 K275 этим методом?
Мы знаем, что напряжение срабатывания составляет 275 вольт. При подаче напряжения 220 вольт, схема работает в рабочем режиме: варистор имеет бесконечное сопротивление, ток протекает по основной цепи, лампа горит.
Подаем на вход повышенное напряжение (например, 400 вольт). Варистор переходит в режим защиты (сопротивление резко снижается, ток протекает через него), перегорает предохранитель, лампа гаснет.
Вывод: варистор исправен.
Перед тем, как проверить варистор на исправность, необходимо его осмотреть. При получении избыточной нагрузки, корпус детали термически разрушается.
Как проверить варистор на плате?
Если деталь входит в состав сложной электросхемы, точно определить параметры сопротивления будет невозможно. Параллельно варистору есть масса сопротивлений, которые будут искажать показания прибора.
Необходимо точно знать, какие элементы подключены в параллель, и каковы их параметры. После этого производится расчет параллельных и последовательных сопротивлений, и делается математическая поправка.
Однако этот способ настолько сложен (в плане вычислений), что радиолюбители его никогда не практикуют. Если вы не хотите нарушать целостность монтажной платы, достаточно выпаять хотя бы одну ножку варистора.
После чего вы подключаете мультиметр к детали, и выполняете проверку стандартным способом. Справедливости ради отметим, что сгоревший варистор почти всегда разрушается, или имеет следы обугливания.
Эта деталь не относится к разряду дорогих: стоимость простого варистора находится в диапазоне 7р – 50р. Так что, если есть подозрение на неисправность, можно просто заменить элемент.
как проверить мультиметром и расшифровать результат
Варистор представлен полупроводниковым резистором с нелинейно зависящей от прилагаемого напряжения проводимостью.Как правильно установить варистор, как проверить мультиметром этот прибор и грамотно определить, а затем устранить неполадки в таком элементе – вопросы, наиболее часто встречающиеся при эксплуатации устройства защиты или шунта.
Принцип измерения
Чтобы определиться с принципом измерения, необходимо учесть основные параметры и характеристики стандартного варистора, которые представлены:
- Un, или классификационным напряжением, как правило, измеряемым при токовых показателях на уровне 1 мA. Данный параметр принято считать условным и определять согласно маркировке, нанесенной на корпус элемента.
- Um, или предельно допустимыми показателями среднеквадратичного, так называемого действующего напряжения переменного типа.
- Um=, или предельно допустимыми показателями уровня задействованного постоянного напряжения.
- Р, или номинальными показателями среднестатистической рассеиваемой мощности. Именно такой уровень мощности способен рассеиваться при помощи варистора в процессе эксплуатации. Правило действует при условии сохранения выставленных предварительно параметров и основных пределов.
- W, или максимально допустимыми показателями поглощаемой энергии, измеряемой джоулями (Дж), под воздействием единичных импульсов.
- Iрр, или максимальными показателями токовых импульсов при наличии времени нарастания или длительности импульса в пределах 8/20 мкc.
- Со, или емкостью, измеряемой в закрытом положении. Данное значение в процессе эксплуатации напрямую будет зависеть от прилагаемого напряжения. Однако при прохождении высокой токовой нагрузки показатель падает до отметки «ноль».
- W, или периодом воздействия перегрузки при максимальных показателях мощности, обозначаемой Pт в условиях низкого риска повреждения варистора.
Уровень рабочего напряжения варистора подбирается в соответствии с предельно допустимыми показателями рассеивающей энергии и максимальным параметром амплитуды напряжения. Ориентировочные расчеты в этом случае выполняются при уровне переменного напряжения не более Uвх <= 0,6Un и при постоянном напряжении — Uвх < 0,85Un.
Схема проверки варистора мультиметром
Конструкция варистора представлена парой металлических дисковидных электродов, оксидноцинковыми вкраплениями, синтетической полупроводниковой оболочкой, а также керамическим изолятором и выводами.
Нормальный режим работы предполагает наличие высокого сопротивления в устройстве. При превышении номинального напряжения происходит лавинный эффект, а также отмечается сильное падение сопротивления и возрастание токовой нагрузки. Таким образом, показатели напряжения на варисторе остаются прежними, и происходит работа устройства в параметрах стабилитрона.
Для правильного выбора защитного элемента и с целью предотвращения перегрузки в цепях эксплуатируемого электронного прибора очень важно учитывать показатели входного сопротивления источника и уровень мощности импульсов, которые возникают на стадии переходных процессов.
Измерение сопротивления
Варистор относится к категории важных электронных компонентов, предназначенных для защиты дорогостоящих современных устройств от поломки в результате скачков напряжения.
Варисторы, получившие слишком сильный электрический толчок, могут оставаться на низких показателях сопротивления и потребуют проведения проверки.
Процесс измерения уровня сопротивления не отличается особой сложностью. С этой целью необходимо подготовить паяльник с мощностью в пределах 15-35 Вт, канифоль и припой, набор стандартных и крестовых отвёрток, а также плоскогубцы с длинным носиком и мультиметр.
Работы по измерению показателей сопротивления и тестирования варистора могут выполняться двумя основными способами.
Хотите узнать, как проверить диод мультиметром? Читайте подробную инструкцию на нашем сайте.
Схемы последовательного и параллельного подключения ламп представлены тут.
Замена патрона в люстре – достаточно простое мероприятие, которое под силу любому непрофессионалу. Подробно о том, как это сделать, вы узнаете из этой статьи.
Проверка при отсутствии спецификации
Если отсутствует спецификация производителя, то первый вариант проверки является более предпочтительным. При таком способе проверки прибор отключается от электрической сети питания, после чего при помощи отвертки вскрывается его корпус и определяется место расположения предохранителя.
После визуального осмотра предохранитель извлекается и тестируется. Перегоревший или пришедший в негодность предохранитель подлежит замене.
Как правило, варистор бывает зафиксирован на предохранительном держателе. Сначала необходимо произвести визуальный осмотр устройства и исключить наличие поверхностных оплавлений, деформаций или подпалин.
Варистор в блоке питания АТХ
После осмотра выполняется отсоединение одного из проводов, который нагревается при помощи паяльника до расплавления припоя. Затем удаляется припой, а варистор извлекается из схемы посредством плоскогубцев. Проверка элемента осуществляется посредством измерения уровня его сопротивления:
- включенный мультиметр переводится в положение регулятора, позволяющего определить показатели сопротивления;
- щупы мультиметра фиксируются на концах варистора;
- производится измерение уровня сопротивления элемента.
Отсутствие тестирования варистора после замены пришедшего в негодность предохранителя в условиях перепада напряжения вполне может спровоцировать разрушение основных элементов электронного устройства.
Неисправный варистор, выявленный в процессе тестирования мультиметром, следует заменить новым устройством с аналогичной маркировкой.
Проверка при наличии спецификации
Другим распространённым способом проверки варистора является тестирование элемента согласно спецификации производителя, которая представлена испытательной инструкцией и стандартной схемой устройства.
При маркировке варистора после литеры «СН», обозначающей сопротивление нелинейного типа, указывается цифровое обозначение, которым определяются конструктивные особенности и вид материала тестируемого элемента.
Числовым обозначением, дополненным символом «В±…%», определяется уровень предельного напряжения и допуск.
Важно помнить, что исправность тестируемого при помощи мультиметра варистора может быть определена только приблизительно, в соответствии с величиной измеренных показателей и уровнем сопротивления.
Расшифровка результата
В процессе визуального осмотра или тестирования мультиметром удаётся определиться с работоспособностью варистора, а также принять решение о необходимости замены такого элемента в приборе.
Показатели замеряемого сопротивления перегоревшего варистора всегда превышают 100 Ом.
В этом случае удаляются свинцовые остатки, после чего от схемы аккуратно отсоединяется сам варистор.
Извлеченный элемент заменяется новым, с аналогичными параметрами. Тестируемые мультиметром элементы, обладающие сопротивлением более 1 млн Ом, замене не подлежат.
Процесс монтажа люстры зависит от типа прибора. Прежде чем выяснить, как собрать люстру, нужно разобраться с конструкцией прибора.
Схема энергосберегающей лампы и типы ламп вы найдете в этом материале.
Видео на тему
Как проверить варистор? (Easy Guide)
Варистор или резистор, зависящий от напряжения, представляет собой электронный компонент, используемый для защиты цепей от повреждений, вызванных перенапряжением. Они обычно встречаются в источниках питания, устройствах защиты от перенапряжений и других электрических устройствах. Если вам нужно проверить варистор, важно знать, как это сделать правильно. В этой статье мы обсудим различные способы проверки варистора и дадим несколько полезных советов о том, как получить наиболее точные результаты. Давайте начнем!
Что такое варистор?
Варистор представляет собой полупроводниковое устройство, которое используется для защиты электронных схем от перенапряжения и скачков напряжения. Варисторы также называют резисторами, зависящими от напряжения (VDR), потому что их сопротивление изменяется в ответ на приложенное напряжение.
Существует два типа варисторов: металлооксидные варисторы (MOV) и карбидокремниевые варисторы (SIC) .
MOV являются наиболее распространенным типом варисторов. Они сделаны из смеси оксидов металлов, таких как оксид цинка (ZnO), диоксид марганца (MnO) и диоксид свинца (PbO). MOV обычно используются для защиты от переходных процессов напряжения, таких как удары молнии или скачки напряжения.
SIC изготовлены из карбида кремния (SiC), который представляет собой твердый, хрупкий материал, устойчивый к тепловым ударам и имеющий высокое напряжение пробоя. SIC обычно используются для защиты от событий перенапряжения, таких как электрические неисправности или перебои в подаче электроэнергии.
Варисторы обычно используются в бытовой электронике, такой как телевизоры, компьютеры и сотовые телефоны. Они также используются в промышленных системах управления, телекоммуникационном оборудовании, автомобильной электронике и других приложениях. Варисторы изготавливаются различных форм и размеров в зависимости от области применения. [1], [2]
Как работают варисторы?
Сопротивление варистора уменьшается по мере увеличения напряжения на нем. Это делает варисторы идеальными для защиты электронных схем от перенапряжения и скачков напряжения. Варисторы обычно используются параллельно с защищаемой цепью. Когда происходит событие переходного напряжения, увеличенный ток, протекающий через варистор, вызывает уменьшение его сопротивления, что ограничивает величину тока, который может протекать через защищаемую цепь. Это предотвращает повреждение электроники в цепи.
Варисторы также используются для защиты от ударов молнии. В этом приложении большое количество варисторов соединены параллельно и установлены сверху или рядом с электронным устройством, которое может быть повреждено молнией. При ударе молнии через все варисторы протекает сильный ток, что ограничивает ток, протекающий через устройство, и предотвращает его повреждение.
Их также можно использовать для защиты цепей от скачков напряжения, вызванных импульсными источниками питания и индуктивными нагрузками. В этих случаях варистор подключается последовательно с защищаемой цепью. Когда происходит событие переходного напряжения, увеличенный ток, протекающий через варистор, вызывает уменьшение его сопротивления, что ограничивает величину тока, который может протекать через защищаемую цепь. Это предотвращает повреждение электроники в цепи.
Способность варистора защищать цепь от переходных процессов напряжения определяется его фиксирующим напряжением. Напряжение фиксации определяется как максимальное напряжение, которое может быть приложено к варистору, не вызывая его поломки и короткого замыкания. Напряжение фиксации зависит от состава материала варистора, его геометрии и номинального тока. [1], [[2]
Проверка варистора
Проверка варистора — это процесс, который может выполняться по ряду причин. Одной из наиболее распространенных причин для проверки варистора является производственный процесс, так как это может помочь обеспечить качество и соответствие спецификациям. Кроме того, тестирование варистора может потребоваться, если есть какие-либо опасения по поводу его производительности или надежности. Наконец, периодическое тестирование может помочь обнаружить любые потенциальные проблемы до того, как они станут более серьезными проблемами.
Независимо от причины тестирования, важно понять, как это сделать правильно. Давайте начнем!
Наиболее распространенным методом проверки варистора является измерение сопротивления или напряжения. В этом типе испытаний варистор помещается в цепь, и на нем измеряется сопротивление или напряжение. Это можно сделать с помощью цифрового мультиметра. Затем результаты испытаний можно использовать для определения характеристик варистора, таких как напряжение фиксации и номинальный ток.
Теперь мы выполним шаги этого процесса.
Отключите его от розетки
Первым шагом при проверке варистора является отключение его от розетки. Это поможет избежать любых случайных ударов, а также гарантирует, что устройство не будет включено во время тестирования.
Когда вы откроете крышку розетки, вы увидите варистор, расположенный где-то на печатной плате. Важно знать, какая сторона устройства подключена к земле, а какая — к проводу под напряжением. Чтобы избежать возможной путаницы, может быть полезно пометить каждую сторону варистора, прежде чем отсоединять его от розетки. [2], [3]
Отсоедините и отпаяйте провод варистора
После того, как вы определили, какая сторона устройства подключена к каждому проводу, вы можете начать отсоединять и отпаивать провод. Для этого вам понадобится паяльник и немного припоя.
Будьте очень осторожны при отсоединении и распайке проводов, так как они могут быть очень маленькими и хрупкими. Если возможно, используйте увеличительное стекло, чтобы лучше видеть, что вы делаете. Отсоедините провод плоскогубцами, но будьте осторожны, чтобы не повредить провод.
После того, как провода будут отсоединены и распаяны, отложите их для дальнейшего использования и снимите варистор. [2], [3]
Теперь, когда варистор отключен от розетки, можно переходить к его тестированию.
Использование мультиметра для проверки варистора
Мультиметр — это устройство, используемое для измерения электрических свойств, таких как напряжение, ток и сопротивление. Мультиметр показывает сопротивление в омах (Ом).
При тестировании варистора важно установить мультиметр на правильный диапазон. Наиболее распространенный диапазон для проверки варистора выбирается исходя из номинального значения сопротивления, которое вы планируете измерять.
Для проверки варистора подключите по одному щупу мультиметра к каждому проводу. Убедитесь, что щупы подключены к одной и той же стороне устройства (например, заземление и провод под напряжением).
Если вы получаете показания мультиметра, это означает, что устройство работает и пропускает ток. Результат имеет значение, например, варистор с низким сопротивлением может считаться все еще исправным, но неисправным. Поэтому обязательно примите меры для решения проблемы.
Если вы не получаете показания мультиметра, это означает, что устройство не работает и не пропускает ток. Это может означать, что устройство повреждено или не работает.
После завершения тестирования варистора важно снова прикрепить его к крышке розетки и снова закрыть печатную плату. Обязательно правильно подсоедините и припаяйте провода, чтобы не было опасности случайного удара током.
Если ваш варистор неисправен, важно заменить его как можно скорее. Неисправный варистор может представлять угрозу безопасности, а также может привести к повреждению вашей электрической системы. [2], [3], [4], [5]
Сравнение показателей для проверки варисторов
В этой таблице мы сравниваем различные индикаторы, которые можно использовать для проверки варистора, включая напряжение фиксации, номинальный импульсный ток, номинальную мощность, ток утечки, напряжение пробоя и емкость. Понимая эти индикаторы и соответствующие методы испытаний, вы можете убедиться, что ваши варисторы работают оптимально и обеспечивают необходимую защиту ваших электронных устройств.
Индикатор | Метод испытаний | Допустимый диапазон | Equipment Required | |
---|---|---|---|---|
Clamping Voltage | Impulse Test | Within Specified Limits | Impulse Generator | |
Surge Current Rating | Impulse Test | Within Specified Limits | Impulse Generator | |
Energy Номинальные параметры | Импульсный тест | В заданных пределах | Генератор импульсов | |
Ток утечки | Тест постоянного тока | Ниже указанный предел | Д. Заданные пределы | Источник напряжения переменного тока, измеритель емкости |
В этой таблице каждая строка представляет отдельный индикатор, который можно использовать для проверки варистора. В первом столбце указано название индикатора, во втором столбце — метод тестирования, использованный для измерения индикатора, в третьем столбце — допустимый диапазон значений индикатора, а в четвертом столбце — оборудование, необходимое для проведения теста.
Показатели, перечисленные в таблице, включают напряжение фиксации, номинальный импульсный ток, номинальную мощность, ток утечки, напряжение пробоя и емкость. Все это важные показатели, которые следует учитывать при тестировании варистора.
Как стать инженером-электронщиком?
Прочтите дополнительные руководства, чтобы улучшить свои знания в области электроники:
- Как остановить нагревание резисторов?
- Что такое продувочный резистор?
- Как зарядить конденсатор без резистора?
Часто задаваемые вопросы
Как проверить варистор MOV с помощью мультиметра?
Проверить варистор MOV с помощью мультиметра относительно просто . Сначала настройте мультиметр на измерение сопротивления (Ом). Затем подключите выводы мультиметра к двум клеммам варистора MOV. Наконец, наблюдайте за показаниями мультиметра. Если счетчик показывает значение, отличное от нуля, то варистор MOV исправен и обеспечивает определенный уровень защиты от скачков напряжения.
Что произойдет, если варистор выйдет из строя?
В случае выхода из строя варистора он не обеспечивает никакой защиты от скачков напряжения . Кроме того, неисправный варистор может сильно нагреться и стать причиной возгорания. По этой причине важно регулярно проверять варисторы MOV и заменять их в случае отказа.
Варисторы не открываются или замыкаются?
Варисторы могут выйти из строя при размыкании или коротком замыкании, но вероятность их короткого замыкания выше . Короткое замыкание варистора вызовет немедленный скачок напряжения и потенциально может повредить электронное оборудование. Когда варистор выходит из строя, это не вызовет немедленного скачка напряжения, но неисправный компонент все равно может сильно нагреться и создать опасность возгорания. По этой причине важно регулярно проверять варисторы MOV и заменять их в случае отказа.
Как узнать, правильно ли работает варистор?
Наиболее распространенным испытанием варистора является испытание сопротивления . Это измеряет способность устройства сопротивляться электрическому току. Хороший варистор покажет показания мультиметра бесконечность или как минимум более 100 Ом. Если вы не уверены, проверьте техническое описание конкретного варистора, который вы тестируете.
Перегоревший резистор может иметь сопротивление 0 Ом или около того. Это означает, что вам нужно заменить его, чем раньше, тем лучше!
Существуют ли особые меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при проверке варистора?
Да, при тестировании варистора необходимо соблюдать некоторые особые меры предосторожности. Во-первых, всегда проверяйте варистор с помощью мультиметра/омметра, настроенного на самый высокий диапазон сопротивления. Во-вторых, убедитесь, что выводы омметра не касаются друг друга или чего-либо еще во время измерения. Наконец, не превышайте максимальное номинальное напряжение варистора при его тестировании. Это может привести к повреждению варистора и потенциальному возгоранию.
Каковы преимущества использования варистора?
Использование варистора дает множество преимуществ. Одним из преимуществ является то, что он может помочь защитить ваш дом или офис от скачков напряжения. Еще одним преимуществом является то, что он может помочь продлить срок службы вашей электроники, поглощая избыточное напряжение.
Варисторы также могут использоваться в различных отраслях промышленности, включая телекоммуникации, автомобилестроение и бытовую электронику . Фактически, варисторы часто используются в печатных платах и других чувствительных электронных компонентах, чтобы защитить их от повреждений, вызванных электрическими скачками.
Есть ли недостатки при тестировании варистора?
Потенциальные недостатки тестирования варистора включают повреждение варистора, неправильные методы тестирования и отсутствие надлежащего оборудования. Однако соблюдение надлежащих процедур и использование правильных инструментов сведет к минимуму эти риски.
Также важно отметить, что некоторые варисторы могут быть предназначены только для одноразового использования и не могут быть использованы повторно после испытаний. Всегда консультируйтесь с инструкциями производителя перед тестированием варистора.
Есть ли недостатки при тестировании варистора?
Потенциальные недостатки тестирования варистора включают повреждение варистора, неправильные методы тестирования и отсутствие надлежащего оборудования . Однако соблюдение надлежащих процедур и использование правильных инструментов сведет к минимуму эти риски.
Также важно отметить, что некоторые варисторы могут быть предназначены только для одноразового использования и не могут быть использованы повторно после испытаний. Всегда консультируйтесь с инструкциями производителя перед тестированием варистора.
Самый заметный минус варисторов, однако, это их цена. Варисторы могут быть дорогими, и цена будет только расти по мере увеличения спроса.
Какие ошибки чаще всего допускают при тестировании варистора?
Одна из самых частых ошибок при тестировании варистора заключается в неправильной подготовке прибора к тестированию . Это может быть связано с тем, что вы забыли снять защитные крышки или неправильно подсоединили все провода перед началом теста. Кроме того, люди часто не принимают во внимание номинальное напряжение своего мультиметра при тестировании варистора. Если номинальное напряжение мультиметра слишком низкое, вы можете повредить как варистор, так и мультиметр.
Другая ошибка, которую совершают люди, заключается в том, что не дают достаточно времени для стабилизации варистора после подачи питания . Это может привести к неточным показаниям или даже повреждению устройства.
Имеют ли варисторы полярность?
Нет, варисторы не имеют полярности . Это означает, что они могут быть подключены в любом направлении и при этом работать должным образом. Это связано с тем, что варисторы имеют симметричную конструкцию. Переменные резисторы являются нелинейными устройствами, что означает, что их сопротивление изменяется в зависимости от приложенного к ним напряжения. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, как они подключены.
Почему может перегореть варистор?
Существует несколько причин, по которым варистор может перегореть. Наиболее распространенная причина — скачок напряжения, который слишком силен для варистора. Другие причины могут включать физическое повреждение компонента или производственные дефекты.
Если вы подозреваете, что ваш варистор перегорел, первое, что вы должны сделать, это проверить наличие явных признаков физического повреждения. Если видимых повреждений нет, то вам нужно будет протестировать компонент, чтобы убедиться, что он неисправен.
Является ли варистор конденсатором?
Нет, варистор не конденсатор . Варистор — это резистор, который изменяет сопротивление в зависимости от напряжения. Конденсатор накапливает энергию в электрическом поле между двумя проводящими пластинами. Варистор не накапливает энергию; скорее, он рассеивает энергию в виде тепла при внезапном повышении напряжения (всплеск напряжения).
Является ли варистор резистором?
Нет, варистор не резистор . Варистор на самом деле является электронным компонентом, который используется для защиты от скачков напряжения, а резистор используется для создания падения напряжения в цепи.
Итак, как видите, и варисторы, и резисторы используются для управления потоком электричества в цепи, но они служат разным целям.
Является ли варистор диодом?
Варистор — это не диод , это электронный компонент, изготовленный из полупроводникового материала с очень высоким сопротивлением электричеству. Хотя он похож на диод, он допускает двунаправленный поток тока, в отличие от диода. Диоды также имеют более низкое динамическое сопротивление, чем варистор.
Из чего сделан варистор?
Варистор изготовлен из материала, который имеет высокое электрическое сопротивление, но при определенных условиях может проводить электричество. Этот материал обычно является полупроводником или изолятором. Варисторы изготавливаются из различных материалов в зависимости от их применения. Например, одни варисторы сделаны из кремния, а другие из углерода. Металлооксидные варисторы изготавливаются из оксида металла, например оксида цинка, и используются в электрических цепях для защиты от скачков напряжения.
Варисторы также могут быть изготовлены из других материалов, таких как керамика или стекло. Однако эти материалы не так распространены, как полупроводники и изоляторы.
Полезное видео: Как проверить варистор
Выводы
Итак, теперь вы немного больше знаете о варисторах и почему они важны. Мы надеемся, что эта статья помогла прояснить любую путаницу и что вы уверены в своей способности их протестировать. Итак, как проверить варистор? С помощью мультиметра! Мультиметр — ваш ключ к измерению сопротивления вашего варистора. Это поможет вам указать сопротивление вашего варистора и правильно ли он работает. Обязательно примите необходимые меры в зависимости от результата, чтобы предотвратить серьезные и опасные проблемы!
Каталожные номера:
- https://www.circuitstoday.com/varistor-working
- https://www.utmel.com/blog/categories/resistor/varistor-definition-function-working-and- тестирование
- https://www.ehow.co.uk/how_7675090_test-varistor.html
- https://www.electronics-notes.com/articles/test-methods/meters/multimeter-resistance-measurement.php
- https://eepower.com/resistor-guide/resistor-types/varistor/
Анализатор спектра и анализатор цепей: в чем разница?
Как проверить варистор: руководство для начинающих
Варисторы являются важными компонентами многих электрических цепей и систем, обеспечивающими защиту от перенапряжения и регулирование напряжения. Знание того, как проверить варистор, является важным навыком для любого, кто работает с электронной техникой. В этой статье мы рассмотрим основы тестирования варистора и инструменты, которые вам понадобятся для его правильного выполнения. Мы также обсудим, на что следует обратить внимание при тестировании, а также некоторые потенциальные методы устранения неполадок, если что-то пойдет не так.
Что такое варистор?
Варистор — электронное устройство с двумя контактами и нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой . Термин «варистор» происходит от латинских слов «переменный» и «сопротивление». По своей сути представляет собой полупроводниковый резистор, способный изменять свое сопротивление в зависимости от приложенного к его выводам напряжения.
Резисторы этого типа изготавливаются путем спекания полупроводника и связующего вещества при высокой температуре. Полупроводником является карбид кремния в виде порошка или оксид цинка, а связующим веществом является стекло, лак или смола.
Варистор, обладающий свойством резко уменьшать свое сопротивление при появлении на его выводах определенного напряжения, используется в электронных схемах в качестве защитного элемента. При возникновении скачка напряжения определенной величины полупроводник моментально снижает свое внутреннее сопротивление до десятков Ом, тем самым практически замыкая цепь, не давая импульсу повредить остальные элементы цепи. Поэтому важным параметром варистора является значение напряжения, при котором происходит пробой устройства.
Принцип работы элемента подразумевает, что он подключен параллельно цепи питания . После срабатывания и снижения входного напряжения оно восстанавливается до исходного значения. Благодаря малой инерции это происходит мгновенно.
Причины отказа варистора
Варисторы устанавливаются параллельно защищаемой цепи и последовательно с ней ставится предохранитель. Это делается для того, чтобы при перегорании варистора, если скачок перенапряжения был слишком большим, сгорел предохранитель, а не дорожки печатной платы.
Единственной причиной выхода из строя варистора является внезапный и сильный скачок сетевого напряжения . Если энергия этого выброса больше, чем может рассеять варистор, он выйдет из строя. Максимальная рассеиваемая энергия зависит от размеров компонента. Они различаются диаметром и толщиной, то есть чем они больше, тем больше энергии может рассеять варистор.
Скачки напряжения могут возникать при авариях на линиях электропередач, во время грозы, при переключении мощных устройств, особенно индуктивных нагрузок.
Способы проверки варистора
Любой ремонт электроники и электрооборудования начинается с внешнего осмотра и затем переходит к замерам. Такой подход позволяет локализовать большинство неисправностей. Чтобы найти варистор на плате, посмотрите на рисунок ниже — так выглядят варисторы.
Существует три способа быстро и легко проверить варистор:
- Визуальный осмотр.
- Использование тестового режима. Это можно сделать с помощью мультиметра или любого другого прибора, имеющего функцию проверки цепи.
- Измерение сопротивления. Это можно сделать омметром с большим диапазоном измерения, мультиметром или мегомметром.
Как проверить варистор с помощью мультиметра?
Проще всего проверить варистор, как и любой другой радиоэлемент, использовать специально предназначенные для этого приборы. В качестве таких приборов используются мультиметры . Основным параметром, который можно измерить, является внутреннее сопротивление элемента. Но прежде чем непосредственно приступить к проверке варистора, следует подготовиться.
Кроме мультиметра вам потребуются:
- паяльник; припой
- ; флюс
- ; Даташит
- .
Измерение сопротивления элемента можно производить, не выпаивая его из схемы, но для получения достоверных данных необходимо отключить хотя бы один его вывод от платы. Вся подготовка заключается в том, что полупроводниковый элемент сначала визуально проверяется на отсутствие: сколы, чернение, трещины . Если сразу видно разбитый корпус, то дальше можно не проверять. Такой варистор явно неисправен.
Паяльник, флюс и припой нужны для того, чтобы отпаять один из выводов элемента или даже полностью его снять, а после проверки, при необходимости, припаять обратно. Паспорт компонента является официальным документом, выпущенным производителем. В нем указаны все основные данные и характеристики.
Спецификация используется, чтобы точно знать, каково рабочее сопротивление радиодетали в состоянии покоя . Если при измерении мультиметром сопротивление варистора не отличается более чем на 10%, то он считается исправным. Если сопротивление значительно меньше указанного в техпаспорте, его потребуется заменить. Важно отметить, что в нормальном состоянии сопротивление варистора достигает нескольких сотен мегаом, поэтому тестер должен уметь измерять и в этом диапазоне.
Важно помнить, что варистор, как и любой резистор, имеет погрешность . Некоторые элементы имеют очень впечатляющую переносимость. Например, при 10% погрешности в 150 кОм элемент может иметь сопротивление от 135 до 165 кОм, что может вызвать неверную интерпретацию у того, кто раньше не имел дела с радиодеталями.
Советы по безопасности при тестировании варистора
При работе с любым электронным устройством важно помнить прежде всего о безопасности . Проверка варистора не является исключением. Чтобы обеспечить наилучшие результаты и обезопасить себя при тестировании варистора, примите во внимание следующие советы:
Прежде всего, всегда надевайте защитное снаряжение при работе с любой электроникой . Это включает в себя перчатки, защитные очки и одежду с длинными рукавами, чтобы защитить вас от любых летящих искр или компонентов, которые могут отсоединиться из-за неправильного обращения. Кроме того, убедитесь, что ваше рабочее место правильно заземлено с помощью устройства защиты от перенапряжения или заземленной розетки, чтобы не подвергать себя или свое оборудование потенциальной опасности поражения электрическим током.
Всегда проверяйте, что источник питания выключен и отсоединен от сети , прежде чем пытаться ремонтировать или тестировать устройство. Это очень важно для личной безопасности, а также для предотвращения повреждения самого устройства.
Убедитесь, что все инструменты, используемые для работы с компонентом и его проверки, должным образом изолированы от любого источника электропитания во избежание случайного поражения электрическим током или возгорания.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли проверить варистор дешевым мультиметром?
Да, для проверки варистора можно использовать дешевый мультиметр . Вам нужно будет настроить мультиметр на измерение сопротивления, а затем подключить щупы к клеммам варистора. Сопротивление должно оставаться постоянным независимо от приложенного напряжения. Если этого не происходит, то неисправен варистор и его необходимо заменить.
Можно ли проверить варистор с помощью мультиметра Fluke?
Да, вы можете проверить варистор с помощью мультиметра Fluke . Установите мультиметр на настройку сопротивления и подключите щупы к двум клеммам варистора. Измеритель должен показывать очень высокое сопротивление, обычно в мегаомном диапазоне. Если он считывает обрыв цепи или сопротивление ниже ожидаемого, то варистор, вероятно, неисправен.
Варисторы не открываются или замыкаются?
Варисторы обычно выходят из строя при коротком замыкании, что означает, что сопротивление между двумя точками падает до очень низкого значения. Это может привести к протеканию через варистор большого тока, что может привести к повреждению других компонентов в цепи. Однако варистор может не открыться, а это означает, что сопротивление между двумя точками значительно возрастет.
Что произойдет, если варистор выйдет из строя?
При выходе из строя варистора он больше не может регулировать напряжение в цепи . Это может привести к увеличению тока, что может привести к повреждению компонентов и потенциальному возгоранию. Важно немедленно устранить проблему и как можно скорее заменить или отремонтировать варистор.
Каково сопротивление варистора?
Варистор — это вольтозависимый резистор с нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой. Сопротивление варистора обычно изменяется от очень высокого значения до очень низкого значения, когда приложенное к нему напряжение увеличивается. Это изменение сопротивления помогает защитить цепи от переходных процессов перенапряжения и других скачков напряжения.
Имеют ли варисторы полярность?
Нет, варисторы не имеют полярности . Варисторы изготавливаются из металлооксидных полупроводниковых материалов, которые неполярны и поэтому не требуют определенной ориентации при подключении к цепи. Это упрощает их использование в различных приложениях, поскольку их можно подключать в любом положении, не влияя на их производительность.
Варистор пассивный или активный?
Варистор — пассивный компонент . Для работы не требуется внешний источник питания, вместо этого он полагается на протекающий через него ток для регулирования уровней напряжения.
Какое максимально допустимое напряжение на варисторе?
Максимально допустимое напряжение варистора обычно составляет от 2,5 В до 6000 В , в зависимости от конкретного типа варистора. Чем выше номинальное напряжение, тем большую защиту он обеспечивает от скачков напряжения.
Является ли варистор конденсатором?
Нет, варистор не конденсатор . Варистор — это резистор, зависящий от напряжения, который используется для ограничения напряжения в электрической цепи.