Содержание

Как проверить варистор мультиметром – [ Статья ]

Содержание статьи

Варистор является разновидностью полупроводникового резистора с функцией предохранителя защищаемой цепи. Принцип работы варистора основан на резком и быстром уменьшении его электрического сопротивления при повышении напряжения на контактах. Отсюда следует параллельный способ подключения прибора к тому участку схемы, который необходимо шунтировать.

В штатном режиме варистор бездействует – он необходим при пиковых всплесках напряжения, которое может вывести из строя защищаемую схему. Рост разницы потенциалов приводит к протеканию тока через варистор, избыточная энергия выделяется прибором в тепловом виде. Внешне типичный варистор выглядит как таблетка с двумя усиками-выводами и похож на конденсатор, отличаясь от него по нанесенной маркировке.

Основные параметры и маркировка варисторов

Данный тип полупроводниковых приборов выпускается в двух разновидностях. Низковольтные варисторы срабатывают на напряжение в диапазоне от 3 до 200 Вольт, они применяются в бытовой аппаратуре. Высоковольтные способны реагировать на напряжение до 20 000 Вольт и используются в промышленности.

По маркировке прибора можно понять не только его назначение (и отличить от конденсатора), но и получить представление об основных характеристиках.

Например, варистор с надписью 20d421k имеет диаметр 20 миллиметров, пороговое напряжение открытия в 420 Вольт, а буква k обозначает допустимое отклонение данного напряжения, равное 10 %. То есть этот прибор может сработать уже при подаче 378 Вольт на его контакты (420 – 42).

На электрических схемах варистор обозначается аббревиатурой znrX, где X – количество приборов на данном участке схемы.

Проверка варистора – осмотр, омметр и мультиметр

При срабатывании данного полупроводникового прибора происходит значительное выделение тепла и варистор может сгореть. Это происходит при большом значении пикового напряжения, при его длительной подаче либо при сочетании обоих факторов.

Способов проверки варистора на дальнейшую работоспособность существует несколько:

  • Внешний осмотр. Его не стоит отвергать, так как многие современные схемы плотно упакованы, и нарушение целостности внешней оболочки прибора легко не заметить. Любые трещины, вспучивания или потемнения на корпусе варистора сигнализируют о его выходе из строя.
  • Прозвон с помощью мультиметра. Достоверно проверить варистор на исправность мультиметром прямо на плате невозможно — придется выпаивать как минимум один контакт. Важно провести измерение в обоих направлениях, поменяв щупы местами друг с другом. Селектор режимов мультиметра необходимо установить на ячейку «проверка диодов», обычно рядом с ней нарисован символ диода и значок акустической индикации. Целый варистор не прозванивается ввиду своего значительного сопротивления.
  • Измерение омметром либо мегаомметром. Следует установить омметр на максимальное значение, в большинстве бытовых приборов таковым является 2 МегаОма. На шкале они могут быт обозначены как 2000К или 2M. В теории измеренное сопротивление должно быть бесконечным, на практике омметр может показать значение сопротивления исправного варистора в 1,5…2 МегаОма. Если прозванивать варистор мегаомметром, важно установить правильное значение напряжения на его выводах. В мощных измерительных приборах оно может быть выше, чем пороговое напряжение открытия варистора. Проще говоря, полупроводниковый предохранитель можно сжечь в процессе проверки.

На практике использование мультиметра для диагностики исправности варисторов встречается не столь часто, так как в большинстве случаев достаточно внешнего осмотра. При замене сгоревшего предохранителя следует обратить внимание на технические характеристики его предшественника, иначе новый варистор выйдет из строя значительно быстрее либо не выполнит свою шунтирующую функцию и допустит повреждение целого электронного блока.


Была ли статья полезна?

Да

Нет

Оцените статью

Что вам не понравилось?


Другие материалы по теме


Анатолий Мельник

Специалист в области радиоэлектроники и электронных компонентов. Консультант по подбору деталей в компании РадиоЭлемент.


Как проверить варистор тестером – Морской флот

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

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

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

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

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

Стандартная схема подключения варистора

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

Принцип действия варистора

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

Маркировка варисторов

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

CNR-07D390K , где:

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

Как же найти на плате варистор?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проверка по сопротивлению

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

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

Проверка по ёмкости

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

Заключение

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

Причины неисправности

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

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

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

Способы проверки

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

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

Есть три способа проверить варистор быстро и просто:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Варистор что это такое и как проверить

Причины неисправности

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

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

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

Способы проверки

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

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

Есть три способа проверить варистор быстро и просто:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Принцип измерения

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

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

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

Измерение сопротивления

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

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

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

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

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

Схемы последовательного и параллельного подключения ламп представлены тут.

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

Проверка при отсутствии спецификации

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

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

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

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

Варистор в блоке питания АТХ

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

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

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

Проверка при наличии спецификации

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

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

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

Расшифровка результата

Показатели замеряемого сопротивления перегоревшего варистора всегда превышают 100 Ом.

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

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

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

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

Видео на тему

Дата: 21.11.2015 // 0 Комментариев

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

Назначение варистора

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

Как проверить варистор?

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

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

Наглядно покажем, как проверить варистор k275 мультиметром.

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

Способы проверки симистора, как прозванивать симисторы мультиметром

Маркировка варисторов, обозначения

На корпусе каждого элемента имеется маркировка из букв и цифр, расшифровка которых поведает о характеристиках электронного элемента.

Первые буквы в маркировке означают вид элемента: СН – сопротивление нелинейное.

Цифра, следующая далее, говорит о материале, из которого изготовлен элемент, к примеру, 1 означает, что материал изготовления – карбид кремния.

Цифра в маркировке между двух дефисов – тип конструкции: 1 – стержневая, 2- дисковая.

Последующие цифры в ряду маркировки означают номинальное напряжение и допустимое отклонение в процентах.

Исправен ли варистор, как проверить?

Исправность элемента можно проверить несколькими способами:

  • Визуальным осмотром с целью определения подгораний, растрескиваний корпуса, потемнения корпуса, которые говорят о возможной неисправности элемента;
  • Измерением сопротивления с помощью омметра или мультиметра.

Принцип действия варистора

Симметричность нелинейной характеристики по показателям вольтамперности определяет основную особенность варистора. Возможность работы при токах постоянного и переменного вида видна по форме данного параметра. В схематическом виде это выглядит следующим образом.

Ток утечки, проходящий через прибор, имеет предельно низкую величину. В данном случае речь идет об имеющем фиксированную емкость диэлектрическом компоненте не пропускающем через себя ток. При этом, в некоторых ситуациях прохождение тока становится возможным, если напряжение резко меняется в диапазоне ±60 Вольт.

Все происходящее во многом аналогично функционированию разрядника. Отличие в том, что результатом становится резкая перемена напряжения, а не возникновение разряда дугового типа. Скачок от нескольких единиц до тысяч Ампер происходит для параметров тока при снижении напряжения. На схеме варистор обычно изображается так:

Графически все это напоминает стандартный резистор с линией, которая перечеркивает его по диагонали. Иногда на нее наносят символ U. Поиск данного компонента на схемах и платах производится при помощи обозначений VA и RU.

Защита определенной цепи происходит при параллельном варианте подключения варистора. Резкий импульс изменения рабочего напряжения сопровождается тепловым рассеиванием энергии в данном элементе, а не его поступлением в электрическое устройство. При аномально больших параметрах импульса варистор сгорит. Обычно это происходит или в виде разрушения его кристалла с коротким замыканием электродов, или разрывом элемента на мелкие части.

Предотвратить такую ситуацию можно методом последовательной установки перед варистором предохранителя на питающем или сигнальном проводе цепи. Таким образом, гарантируется при возникновении мощного импульса разрыв цепи из-за перегорания предохранителя.

Можно говорить о том, что свойства варистора обеспечивают защиту цепи на электро- и информационных линиях от аномальных всплесков напряжения.

Как определить номинал стабилитрона

Всех приветствую на станицах сайта посвящённых электроники, сегодня изучим способ, как определить номинал стабилитрона. Это статья немного дополняет предыдущую, не менее важную страницу. Для определения рабочего напряжения стабилитрона, маркировка которого не вида, затёрта или просто очень мелко написана, задача выполнимая любому начинающему ремонтнику электроники.

Как узнать напряжение стабилизации неизвестного стабилитрона

Перебирая скопившиеся радиоэлементы, я набрал внушительное количество стабилитронов, некоторые были без опознавательных знаков. Подобная незадача и подтолкнула, написаю данной инструкции. Для внесения порядка на рабочем столе. Сегодня рассмотрим пару способом определения номинала стабилитрона.

Устройство для определения напряжения стабилизации неизвестного стабилитрона

Схема данного устройства, очень проста в использовании и изготовлении, сейчас поясню принцип её работы.Для этого нам необходимо, блок питания с регулировкой напряжения и его индикации, если такого нет в наличии, ниже рассмотрим способ проверки без него. Плюс ко всему необходим ограничительный резистор номиналом от 1 до 2 кОм и соединительные провода.

На фото все видно наглядно, к блоку питания с регулировкой последовательно подключается ограничительный резистор соответствующего номинала, далее подключаем сам испытуемый стабилитрон, катодом к плюсу. После, замыкаем цепь на отрицательный вывод блока питания. Параллельно неизвестному стабилитрону, подключаем мультиметр в режиме измерения напряжения.

Будет очень хорошо, если ваш лабораторный блок питания имеет встроенную защиту от короткого замыкания, в некоторых случаях это, спасёт вас от лишнего ремонта. Начинаем потихоньку, добавлять выходное напряжение, и смотрим за изменением на дисплее мультиметра.

Для определения напряжения стабилитрона, мы возьмём 1N4742A очень распространённая модель. Для любопытных, его аналогом является С12 5Т, они стабилизируют 12 вольт. Подключаем всё согласно схеме и регулируем источник питания, мой имеет придел 14 вольт. Всё работает отлично и небольшими погрешностями приборов, но в целом всё нормально.

Подобным способом можно проверить любой стабилитрон, насколько вам позволит выбранный источник питания. Способ действительно хороший и простой.

Как узнать, насколько стабилитрон без регулируемого блока питания

Это действительно сложнее, но в некоторых случаях под силу. Можно использовать зарядное устройство для сотового телефона, или зарядку от видео регистратора, зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Но лучше всего, иметь в наличии несколько батареек, из них постепенно собираем батарею и меряем напряжение на них и сравниваем с напряжением на стабилитроне, бюджетный вариант, но рабочий. Главное условие, без мультиметра, не обойтись. Интересуйтесь подобными вопросами, и сложности станут под силу.

Сегодня мы научились способам, как определить номинал стабилитрона, у кого есть соображения поэтому и другим вопросам, пишите, все почитаем и обсудим.

Как проверить тиристор от отдельного источника управляющего напряжения?

Вернемся к первой схеме проверки тиристора, от источника постоянного напряжения, но несколько видоизменив ее.

Смотрим рисунок №3.

4. Урок №4 — «Тиристор в цепи переменного тока. Импульсно — фазовый метод»

5. Урок №5 — «Тиристорный регулятор в зарядном устройстве»

В этих уроках, в простой и удобной форме, излагаются основные сведения по полупроводниковым приборам: динисторам и тиристорам.

Что такое динистор и тиристор, выды тиристоров и их вольт — амперные характеристики, работа динисторов и тиристоров в цепях постоянного и переменного тока, транзисторные аналоги динистора и тиристора.

А так же: способы управления электрической мощностью переменного тока, фазовый и импульсно-фазовый методы.

Каждый теоретический материал подтверждается практическими примерами.
Приводятся действующие схемы: релаксационного генератора и фиксированной кнопки, реализованных на динисторе и его транзисторном аналоге; схема защиты от короткого замыкания в стабилизаторе напряжения и многое другое.

Особенно интересна для автолюбителей схема зарядного устройства для аккумулятора на 12 вольт на тиристорах.
Приводятся эпюры формы напряжения в рабочих точках действующих устройств управления переменным напряжением при фазовом и импульсно-фазовом методах.

Чтобы получить эти бесплатные уроки подпишитесь на рассылку, заполните форму подписки и нажмите кнопку «Подписаться».

Добрый вечер хабр. Поговорим о таком приборе, как тиристор. Тиристор — это полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями, имеющий три или больше взаимодействующих выпрямляющих перехода. По функциональности их можно соотнести к электронным ключам. Но есть в тиристоре одна особенность, он не может перейти в закрытое состояние в отличие от обычного ключа. Поэтому обычно его можно найти под названием — не полностью управляемый ключ.

На рисунке представлен обычный вид тиристора. Состоит он из четырех чередующихся типов электро-проводимости областей полупроводника и имеет три вывода: анод, катод и управляющего электрод.
Анод — это контакт с внешним p-слоем, катод — с внешним n-слоем.
Освежить память о p-n переходе можно .

Принцип работы

В связи с таким рисунком можно назвать крайние области — эмиттерными, а центральный переход — коллекторным.
Чтобы разобраться как работает тиристор стоит взглянуть на вольт-амперную характеристику.
К аноду тиристора подали небольшое положительное напряжение. Эмиттерные переходы включены в прямом направлении, а коллекторный в обратном. (по сути все напряжение будем на нем). Участок от нуля до единицы на вольт-амперной характеристике будет примерно аналогичен обратной ветви характеристики диода. Этот режим можно назвать — режимом закрытого состояния тиристора.
При увеличении анодного напряжения происходит происходит инжекция основных носителей в области баз, тем самым происходит накопление электронов и дырок, что равносильно разности потенциалов на коллекторном переходе. С увеличением тока через тиристор напряжение на коллекторном переходе начнет уменьшаться. И когда оно уменьшится до определенного значения, наш тиристор перейдет в состояние отрицательного дифференциального сопротивления (на рисунке участок 1-2).
После этого все три перехода сместятся в прямом направлении тем самым переведя тиристор в открытое состояние (на рисунке участок 2-3).
В открытом состоянии тиристор будет находится до тех пор, пока коллекторный переход будет смещен в прямом направлении. Если же ток тиристора уменьшить, то в результате рекомбинации уменьшится количество неравновесных носителей в базовых областях и коллекторный переход окажется смещен в обратном направлении и тиристор перейдет в закрытое состояние.
При обратном включении тиристора вольт-амперная характеристика будет аналогичной как и у двух последовательно включенных диодов. Обратное напряжение будет ограничиваться в этом случае напряжением пробоя.

Общие параметры тиристоров

Напряжение включения
Прямое напряжение
Обратное напряжение
допустимое напряжениеМаксимально допустимый прямой ток
Обратный ток
Максимальный ток управления электрода
Время задержки включения/выключения
Максимально допустимая рассеиваемая мощность

Полупроводниковые резисторы

Это полупроводниковые приборы с двумя выводами, обладающие зависимостью электрического сопротивления от параметров среды — температуры, освещенности, напряжения и др. Для изготовления таких деталей используют полупроводниковые материалы, легированные примесями, тип которых определяет зависимость проводимости от внешнего воздействия.

Существуют следующие типы полупроводниковых резистивных элементов:

  1. Линейный резистор. Изготовленный из слаболегированного материала, этот элемент имеет малую зависимость сопротивления от внешнего воздействия в широком диапазоне напряжений и токов, чаще всего он применяется в производстве интегральных микросхем.
  2. Варистор — элемент, сопротивление которого зависит от напряженности электрического поля. Такое свойство варистора определяет сферу его применения: для стабилизации и регулирования электрических параметров устройств, для защиты от перенапряжения, в других целях.
  3. Терморезистор. Эта разновидность нелинейных резистивных элементов обладает способностью изменять свое сопротивление в зависимости от температуры. Существует два типа терморезисторов: термистор, сопротивление которого падает с ростом температуры, и позистор, чье сопротивление растет вместе с температурой. Терморезисторы применяются там, где важен постоянный контроль над температурным процессом.
  4. Фоторезистор. Сопротивление этого прибора меняется под воздействием светового потока и не зависит от приложенного напряжения. При изготовлении используется свинец и кадмий, в ряде стран это послужило поводом для отказа от применения этих деталей по экологическим соображениям. Сегодня фоторезисторы уступают по востребованности фотодиодам и фототранзисторам, применяемым в аналогичных узлах.
  5. Тензорезистор. Этот элемент устроен так, что способен менять свое сопротивление в зависимости от внешнего механического воздействия (деформации). Используется в узлах, преобразующих механическое воздействие в электрические сигналы.

Такие полупроводниковые элементы, как линейные резисторы и варисторы, характеризуются слабой степенью зависимости от внешних факторов. Для тензорезисторов, терморезисторов и фоторезисторов зависимость характеристик от воздействия является сильной.

Полупроводниковые резисторы на схеме обозначаются интуитивно понятными символами.

Схема подключения

Рассмотрим работу стабилитрона на примере схемы параметрического стабилизатора. Это типовая схема. Приведем формулы для расчета стабилизатора.

Допустим, что имеется 15 Вольт, а на выходе необходимо получить 9 В. По таблице напряжений в справочнике подбираем стабилитрон Д810. Произведем расчет токоограничивающего резистора R1, согласно рисунку ниже. На нем показан токоограничивающий резистор и схема включения. Режим регулирования напряжения отмечен на вольт-амперной характеристике 1,2.

Для того чтобы полупроводник не вышел из строя, необходимо учитывать ток стабилизации и ток нагрузки. Из справочника определяем ток стабилизации.

Он равен 5 мА. На рисунке снизу представлена часть справочника.

Предполагаем, что ток нагрузки равен 100 мА:

R1= (Uвх-Uст)/(Iн+Icт)= (15-9)/(0.1+0.005)=57.14 Ом.

Если нужен мощный стабилизатор, то стоит собирать схему из стабилитрона и транзистора.

Если необходимо изготовить стабилизатор на небольшое напряжение 0,2-1 В, для этого применяется стабистор. Он является разновидностью стабилитрона, но работает в прямой ветви ВАХ и включается в прямом направлении, в чем его уникальная особенность и заключается.

Аналогичным образом можно изготовить блок питания, где стабилизатор изготовлен из диодов. Как и стабистор их включают в прямом направлении. Нужное напряжение набирают прямыми падениями напряжений на диоде, для кремниевых диодов оно находится в пределах 0.5-0.7В. При отсутствии диодов, можно собрать стабилитрон из транзистора.

На нижеприведенном рисунке представлена схема на транзисторе.

Промышленность выпускает и управляемые стабилитроны. Или, точнее сказать, это микросхема — TL431. Это универсальная микросхема, позволяет регулировать напряжение в пределах от 2,5 до 36 вольт.

Регулировка осуществляется путем подбора делителя сопротивлений. На нижеприведенной схеме представлен стабилизатор на 5 вольт. Делитель собран на резисторах номиналом 2,2 К.

Специалист должен знать, как проверить мультиметром работоспособность стабилитрона. Сразу отметим, что проверить можно только однонаправленный элемент, сдвоенные (двунаправленные) такой проверке не подлежат. Если диод Зенера исправен, то при «прозвонке» тестером в одну сторону он будет показывать обрыв, а во вторую минимальное сопротивление. Неисправный звонится в обе стороны.

Как маркируется варистор?

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

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

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

Варисторы: применение

Такие приборы играют важную роль в жизни человека.

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

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

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

Проверка на исправность

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Маркировка и основные параметры

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

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

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

Их основные характеристики:

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

Варистор — это… Что такое Варистор?

Обозначение на схеме

Вари́стор (англ. vari(able) (resi)stor — переменный резистор) — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого нелинейно зависит от приложенного напряжения, то есть обладающий нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой и имеющий два вывода. Благодаря отсутствию сопровождающих токов при скачкообразном изменении приложенного напряжения, варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В русскоязычной литературе часто применяется термин разрядник для обозначения варистора или устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) на основе варистора.

Изготовление

Изготавливают варисторы спеканием при температуре около 1700 °C полупроводника — преимущественно порошкообразного карбида кремния SiC или оксида цинка ZnO, и связующего вещества (глина, жидкое стекло, лаки, смолы и др.).

Конструктивно варисторы выполняются обычно в виде дисков, таблеток, стержней; существуют бусинковые и плёночные варисторы. Широкое распространение получили стержневые подстроечные варисторы с подвижным контактом.

Свойства

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:

где U и I — напряжение и 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 варистора — отрицательная величина.

Применение

Низковольтные варисторы изготавливают на рабочее напряжение от 3 до 200 В и ток от 0,1 мА 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.

Параметры

  • Вольт-амперная характеристика
  • Классификационное напряжение, В — напряжение при определённом токе (обычно изготовители указывают при 1 мА), практической ценности не представляет.
  • Рабочее напряжение (Operating voltage) В (для пост. тока Vdc и Vrms — для переменного) — диапазон — от нескольких В до нескольких десятков кВ; данное напряжение должно быть превышено только при перенапряжениях.
  • Рабочий ток (Operating Current), А — диапазон — от 0,1 мА до 1 А
  • Максимальный импульсный ток (Peak Surge Current), А
  • Поглощаемая энергия (Absorption energy), Дж
  • Коэффициент нелинейности
  • Температурные коэффициенты (статич. сопротивления, напряжения, тока) — для всех типов варисторов не превышает 0,1 % на градус

Литература

  • В. Г. Герасимов, О. М. Князьков, А. Е. Краснопольский, В. В. Сухоруков (Под ред. В. Г. Герасимова). Основы промышленной электроники: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1978.
  • В. Г. Колесников (главный редактор). Электроника: Энциклопедический словарь. — 1-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1991. — С. 54. — ISBN 5-85270-062-2
Оцените статью:

Проверка радиодеталей — часть 1

В сегодняшней статье я бы хотел немного затронуть тему электроники и рассказать о радиоэлектронных компонентах, а точнее о методике их проверки.

С электроникой профессиональным электрикам да и любителям приходится сталкиваться время от времени, поэтому базовые знания об электронных компонентах не помешают всем, кто занимается электрикой в той или иной степени. Так как радиокомпонентов на данный момент множество, обо всех конечно я рассказать не смогу, а затрону только наиболее часто встречающиеся. Итак поехали.

Резисторы

Пожалуй наиболее простая и часто встречающаяся радиодеталь — это резистор. Сгоревший резистор легко определить по почерневшему, обуглившемуся корпусу. Если же резистор на вид выглядит нормально, то придется воспользоваться мультиметром.

Для проверки мультиметр выставляем в режим омметра. Так как резистор не имеет полярности, какой щуп к какому выводу подключать не имеет значения, важно только во время проверки не касаться руками токоведущих частей щупов и выводов резистора.

Полученный результат сравниваем с номиналом резистора, указанным на корпусе либо в виде разноцветных полос, либо в виде числового значения. Расшифровку цветового обозначения резисторов можно посмотреть в интернете или скачать программу. Стоит отметить что отклонение от номинального сопротивления на на ± 5% считается вполне допустимым.

Для проверки переменного резистора (потенциометра) замеряем сопротивление между его крайними выводами, которое должно быть равно его номинальному значению с учетом допуска и погрешности измерения, а также измерим сопротивление между каждым из крайних выводов и средним выводом. Сопротивление при вращении ручки потенциометра из одного крайнего положения в другое должно плавно, без скачков изменяться от нуля до номинального значения.

Конденсаторы

Наряду с резисторами конденсаторы являются самыми распространенными радиодеталями. На любой электронной плате можно встретить различные типы конденсаторов — керамические, пленочные, электролитические и т.д. Среди них особняком стоят электролитические конденсаторы — именно они наиболее часто подвержены выходу из строя. Наверное классическая неисправность, с которой сталкивались все, кто занимался ремонтом техники — вздутие конденсатора вследствии перегрева, приводящего к увеличению давления внутри его корпуса из-за испарения электролита.

Помимо электролитов, нередко такое же можно наблюдать и у полимерных конденсаторов.

Среди основных неисправностей конденсаторов можно выделить три:

  • пробой диэлектрика, возникающий при превышении допустимого рабочего напряжения.
  • обрыв, при котором конденсатор представляет собой два изолированных проводника, не имеющих между собой никакой емкости.
  • повышенная утечка, которая характеризуется изменением сопротивления диэлектрика между обкладками. При этом емкость конденсатора заметно уменьшается.

Проверить электролитический конденсатор можно с помощью мультиметра в режиме омметра. Прикоснувшись щупами прибора к выводам конденсатора можно наблюдать, как значение на дисплее будет плавно увеличиваться, пока не достигнет максимального значения. В случае обрыва мультиметр с самого начала будет показывать «1». Если на дисплее отображается «0», значит в конденсаторе произошло КЗ.

В случае неполярного конденсатора выставляем на мультиметре диапазон измерений на Мом, если значение проверяемого конденсатора меньше 2 Мом, то скорее всего он неисправен.

Но такой проверки недостаточно, необходимо убедиться в том, что конденсатор не потерял свою емкость. А для этого необходим либо мультиметр с такой функцией , либо LC-метр. LC-метр есть конечно далеко не у каждого, а вот большинство мультиметров среднего ценового диапазона измерять емкость умеют.

Проверяется емкость в режиме, обозначенным на мультиметре как «Сх». Вставляем конденсатор в специальное гнездо для проверки и выставляем значение прибора на необходимый предел. Здесь надо ориентироваться на номинальную емкость, указанную на корпусе конденсатора. Например если номинал конденсатора 10 микрофарад, то выставляем на приборе ближайшее большее значение 20 мкф. При проверке стоит помнить, что разброс значений у различных конденсаторов может быть весьма приличный, поэтому измеренное значение может отличаться от номинального.

Нельзя также не упомянуть о таком параметре конденсатора как ESR (Equivalent Series Resistance) или по русски эквивалентное последовательное сопротивление. Этот параметр представляет из себя сопротивление выводов и обкладок и влияет на работу электролитических конденсаторов в высокочастотных схемах. Подробно на этом параметре я останавливаться не буду, кому интересно может прочитать об этом в интернете. Скажу только что для измерения необходим специальный ESR тестер, мультиметром проверить ESR не получится.

Диоды

Еще одна повсеместно встречающаяся в радиотехнике деталь это диод и его различные разновидности — диодные мосты, стабилитроны, варикапы и т.д.

Выпрямительные диоды легко можно проверить мультиметром в режиме проверки диодов.

К аноду присоединяем плюсовой щуп, к катоду — минусовой. Диод откроется и через него потечет электрический ток, на дисплее будет отображаться некоторое значение. Если же поменять местами щупы и на анод подать минус, а на катод плюс, то ток через диод не потечет и на дисплее тестера будет «1».

Если при проверке прибор показывает падение напряжения в обе стороны — это означает пробой диода, при обрыве диод не будет пропускать ток ни в прямом, ни в обратном направлении, а на дисплее будет отображаться «1».

Стабилитрон, или по другому диод Зенера, представляет собой практически тот же диод, хотя и выполняет в схеме совершенно другие функции.

Проверить его можно также же как и обычный диод, в одну сторону стабилитрон будет проводит ток, в другую стабилитрон будет закрыт.

Диодный мост чаще всего встречается на электронных платах в виде единой сборки, состоящей из четырех диодов, соединенных между собой по схеме мостового выпрямителя.

Диагностика моста также ничем принципиально не отличается от проверки обычного диода, главное не запутаться с выводами. Проверяем поочередно между собой выводы, обозначенные на рисунке ниже как 1-2, 2-3, 1-4, 4-3. В любом из этих сочетаний мультиметр должен показать значение падения напряжения на переходе диода. Соответственно в обратном направлении везде должна быть «1».

Варисторы

Варистор представляет собой полупроводниковый резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от приложенного напряжения. Основное его назначение в схеме — это защита от кратковременных скачков напряжения. Кстати варисторы являются основным элементом таких устройств как ограничители перенапряжений.

Проверить на исправность варистор можно мультиметром. Переключаем прибор в режим измерения сопротивления и выставляем максимальное значение в мегаомах. Прикасаясь щупами к выводам исправного варистора на дисплее должно отображаться значение в десятки МОм. В противном случае варистор можно считать неисправным. Измерение необходимо проводить в обе стороны, поменяв местами щупы прибора. В обоих положениях измеренное значение должно быть примерно одинаковое.

Тиристоры

Тиристоры относятся к классу полупроводниковых приборов, с которыми довольно часто можно столкнуться при ремонте. К этому же классу относятся помимо тиристоров симисторы и динисторы.

Они применяются в первую очередь в качестве силовых ключей, для коммутации и регулирования больших токов. Принцип работы тиристора напоминает работу обычного электромеханического реле — если у реле контакты замыкаются или размыкаются при подаче напряжения на его катушку, то у тиристора эту роль выполняет управляющий электрод.

Проверить тиристор можно двумя способами — мультиметром, или собрав простейшую схему проверки.

Для начала рассмотрим проверку с помощью мультиметра. Для этого выставляем тестер в режим проверки диодов и подключаем плюсовой щуп на анод тиристора, а минусовой на катод. Так как тиристор заперт, на дисплее должна отображаться «1». Теперь кратковременно соединяем между собой управляющий электрод и анод тиристора. Тиристор откроется и на дисплее появятся цифры, показывающие падение напряжения на переходе. Далее отсоединяем провод от управляющего электрода и на дисплее  вновь будет «1». Тиристор снова закрылся.

Если под рукой нет мультиметра, то для проверки можно собрать схему.

Для этого понадобится источник питания постоянного тока, лампочка и провода. Плюсовой вывод от источника питания подаем на анод тиристора, минус на катод через лампу. При включении лампа гореть не должна — тиристор закрыт. Если лампа сразу загорелась значит тиристор пробит. Далее замыкаем между собой анод и управляющий электрод. Лампа должна загореться. Убираем перемычку между анодом и управляющим электродом — лампа должна продолжать гореть. Чтобы закрыть тиристор необходимо разорвать цепь или же подать на мгновение обратное напряжение.

Симистор представляет собой симметричный тиристор. Главное его отличие от тиристора заключается в двухсторонней проводимости тока, можно сказать что симистор это два тиристора в одном корпусе с общим управляющем электродом.

Проверить симистор мультиметром с большой долей вероятности не получится, так как не хватит тока для открытия симистора. Поэтому самый надежный способ — это собрать простую схему проверки.

Изначально при включении источника питания симистор закрыт и светодиод не горит. При замыкании ключа управляющий электрод и анод замыкаются и светодиод загорится. Он будет гореть до тех пор, пока есть напряжение на источнике питания или снова не замкнуть управляющий электрод на плюсовой вывод. Проверка с помощью такой схемы поможет с уверенностью сказать об исправности симистора.

Динистор отличается от тиристоров и симисторов отсутствием управляющего электрода, поэтому динистор управляется не управляющим сигналом, а только напряжением на его выводах. При прямом включении он не будет пропускать ток до тех пор, пока напряжение на его выводах не достигнет определённого значения.

Мультиметром динистор можно проверить только на пробой. Анод и катод динистора не должны прозваниваться ни в одном направлении.

На этом пока остановимся, а в следующей части рассмотрим методы проверки других часто встречающихся радиодеталей, таких как транзисторы, герконы, термисторы и т.д.

Ремонт компьютерных блоков питания – FoxKom – Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Таганроге

Меры предосторожности

Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Инструментарий:

  • Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
  • Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
  • Отвертка
  • Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
  • Мультиметр
  • Пинцет
  • Лампочка на 100Вт
  • Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.

Устройство БП

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Визуальный осмотр

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Первичная диагностика

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

  • БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
  • БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
  • БП уходит в защиту,
  • БП работает, но воняет.
  • Завышены или занижены выходные напряжения

Предохранитель


Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Варистор

Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мост

Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение тока должно быть около 500мА, а в обратном звониться как разрыв.


Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.

Конденсаторы

Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.



Резисторы


Номинал резистора определятся по цветовой маркировке. Резисторы следует менять только на аналогичные, т.к. небольшое отличие в номиналах сопротивления может привести к тому, что резистор будет перегреваться. А если это подтягивающий резистор, то напряжение в цепи может выйти за пределы логического входа, и ШИМ не будет генерировать сигнал Power Good. Если резистор сгорел в уголь, и у вас нет второго такого же БП, чтобы посмотреть его номинал, то считайте, что вам не повезло. Особенно, это касается дешевых БП, на которые, практически не возможно достать принципиальных схем.

Диоды и стабилитроны


Проверяются прозвонкой в обе стороны. Если звонятся в обе стороны как К.З. или разрыв, то не исправны. Сгоревшие диоды следует менять на аналогичные или сходные по характеристикам, внимание обращаем на напряжение, силу тока и частоту работы.

Транзисторы, диодные сборки

.

Транзисторы и диодный сборки, которые установлены на радиатор, удобнее всего выпаивать вместе с радиатором. В «первичке» находятся силовые транзисторы, один отвечает за дежурное напряжение, а другие формируют рабочие напряжения 12в и 3,3в. Во вторичке на радиаторе находятся выпрямительные диоды выходных напряжений (диоды Шоттки).

Проверка транзисторов заключается в “позвонке” р-п-переходов, также следует проверить сопротивление между корпусом и радиатором. Транзисторы не должны замыкать на радиатор. Для проверки диодов ставим минусовой щуп мультиметра на центральную ногу, а плюсовым щупом тыкаем в боковые. Падение тока должно быть около 500мА, а в обратном направление должен быть разрыв.

Если все транзисторы и диодные сборки оказались исправные, то не спешите запаивать радиаторы обратно, т.к. они затрудняют доступ к другим элементам.

ШИМ

Если ШИМ визуально не поврежден и не греется, то без осциллографа его проверить довольно сложно. Простым способом проверки ШИМ, является проверка контрольных контактов и контактов питания на пробой.

Для этого нам понадобиться мультиметр и дата шит на микросхему ШИМ. Диагностику ШИМ следует проводить, предварительно выпаяв её. Проверка производится прозвоном следующих контактов относительно земли (GND): V3.3, V5, V12, VCC, OPP. Если между одним из этих контактов и землей сопротивление крайне мало, до десятков Ом, то ШИМ под замену.

Дроссель групповой стабилизации (ДГС)

Выходит из строя из-за перегрева (при остановке вентилятора) или из-за просчетов в конструкции самого БП (пример Microlab 420W). Сгоревший ДГС легко определить по потемневшему, шелушащемуся, обугленному изоляционному лаку. Сгоревший ДГС можно заменить на аналогичный или смотать новый. Если вы решите смотать новый ДГС, то следует использовать новое ферритовое кольцо, т.к. из за перегрева старое кольцо могло уйти по параметрам.


Трансформаторы

Для проверки трансформаторов их следует предварительно выпаять. Их проверяют на короткозамкнутые витки, обрыв обмоток, потерю или изменение магнитных свойств сердечника.

Чтобы проверить трансформатор на предмет обрыва обмоток достаточно простого мультиметра, остальные неисправности трансформаторов определить гораздо сложнее и рассматривать их мы не будем. Иногда пробитый трансформатор можно определить визуально.

Опыт показывает, что трансформаторы выходят из строя крайне редко, поэтому их нужно проверять в последнюю очередь.

Профилактика вентилятора

После удачного ремонта следует произвести профилактику вентилятора. Для этого вентилятор надо снять, разобрать, почистить и смазать.

Отремонтированный блок питания следует длительное время проверить под нагрузкой. Прочитав эту статью, вы самостоятельно сможете произвести легкий ремонт блока питания, тем самым сэкономив пару монет и избавить себя от похода в сервисный центр или магазин.

Супрессор и варистор.Как защитить технику и электронику от высокого напряжения | Электронные схемы

варистор и супрессор для защиты техники и электроники от высокого напряжения

На платах электроники,там где находится импульсный блок питания и др. можно увидеть круглую радиодеталь желтого,красного,зеленого и других цветов,эта деталь называется варистор.Варистор-это полупроводниковый резистор,который изменяет свое сопротивление при прохождении через него напряжения определенной пороговой величины.

для чего нужен варистор как защитить технику от импульсов высокого напряжения

Варистор в блоках питания подключают параллельно 220В(напряжение у варисторов разное,надо смотреть в даташите) через предохранитель,при этом сопротивление варистора большое и ток через него практически не проходит.На корпусе варистора или в даташите указано пороговое напряжение,при котором варистор начнет понижать свое сопротивление.Если в сети 220В возникнет импульс высокого напряжения,значение которого выше порогового напряжения варистора,то варистор резко понизит свое сопротивление о примет на себя этот импульс и его энергию рассеет в виде тепла,тем самым не пропустит высокое напряжение дальше на детали.Если импульс будет мощным с большим током,то сработает плавкий предохранитель,но может и разрушиться сам варистор.Иногда в новостях можно услышать,как после грозы или аварии на подстанции выходит массово бытовая техника,вот это и есть работа варистора и предохранителя.Надо лишь заменить эти детали и техника заработает.Но если на плате не будет варистора а только предохранитель,а такое может быть,то электроника-процессоры,микросхемы и т.д. могут выйти из строя и ее ремонт
обойдется слишком дорого.Основные характеристики варистора: максимальная поглощаемая энергия Дж;максимальное напряжение,после которого срабатывает варистор и максимальное напряжение,которое он может выдержать;время срабатывания.

как подключить варистор и супрессор в цепь питания как работает варистор и супрессор

На платах,но намного реже, можно увидеть еще одну деталь,назначение которой точно такое-же как и у варистора,ее название-супрессор или защитный диод,TVS диод. Супрессор также давит высоковольтные импульсы,только быстрее варистора а напряжение,выше которого это произойдет указано на корпусе. Супрессоры могут быть симметричными,их выводы можно подключать без соблюдения полярности к переменному и постоянному напряжению и несимметричными,их подключают к постоянному напряжению с соблюдением полярности для выводов катод-анод.На корпусе у несимметричных супрессоров есть черта,в названии симметричных присутствует буква С и нет черты. На корпусе надпись 6КЕ20С-это значит мощность импульса до 600Вт,20-это пороговое напряжение,после которого сработает супрессор,С-это симметричный.

симметричные и несимметричные варисторы как их проверить мультиметром

Варисторы и симметричные супрессоры можно проверить омметром,их сопротивление будет высоким.Несимметричный супрессор будет прозваниваться как диод.Саму работу этих деталей,особенно тех,которые срабатывают при небольшом напряжении до 100В,можно проверить моторчиком от микроволновки.Этот мотор при раскрутке вырабатывает более 100В переменного напряжения,параллельно выводам мотора надо подключить деталь и вольтметр и увидеть,как эти детали не пропускают высокое напряжение к вольтметру.

pcb – Почему соединение варистора с выводами мультиметра при любой настройке могло вызвать включение устройства?

Итак, я какое-то время работал над ремонтом этого оконного блока переменного тока, и когда я начал, я почти ничего не знал о схемах. В настоящее время я немного разбираюсь в схемах – достаточно, чтобы я, по крайней мере, знал, для чего нужны различные компоненты, а также как использовать мультиметр, но я столкнулся с загадкой, которую я задавал вопросом, сможет ли кто-нибудь еще поставить обоснованное предположение, потому что это загадочное событие произошло еще тогда, когда я НЕ знал, что делаю, поэтому детали ничего не значили в то время.Теперь, когда я стал более осведомленным, я не могу воспроизвести тот же результат.

Немного предыстории: В нашей квартире произошло перенапряжение, в результате которого сгорели все наши устройства защиты от перенапряжения, а также два прибора, которые были подключены непосредственно к стене: блок переменного тока оказался более ценным. Разобрав эту штуку, я заметил, что на задней стороне платы есть отметина прожига, которая соответствует тому месту, где на передней панели был установлен варистор MOV.

Вот момент, когда я хотел бы знать в то время больше о том, что я делаю, , потому что, когда я впервые увидел это, я вытащил свой дешевый мультиметр долларового магазина, который я понятия не имел, как использовать, и положил это на НЕКОТОРЫЕ НАСТРОЙКИ и подключите провода к каждой стороне варистора, что внезапно привело к тому, что блок переменного тока ожил и начал работать! Не зная, для чего нужен варистор, сразу заказал набор новых с целью припаивать новый.Я использовал кусачки, чтобы удалить старый варистор с платы.

Теперь, примерно через месяц, я понимаю, что делает варистор, и поэтому не понимаю, как перемыкание его выводов на ЛЮБАЯ УСТАНОВКА на мультиметре могла бы вызвать внезапное включение всего устройства. Я также больше не могу воспроизводить то, что я делал, и любые попытки перемыть провода теперь приводят либо к тому, что A) ничего, либо B) сразу же перегорает предохранитель 3,15A, расположенный последовательно рядом с ним.

Итак, вот загадка. По какой возможной причине, когда я соединил два вывода варистора перемычкой с долларовым магазинным мультиметром, блок переменного тока включился? Насколько я понимаю сейчас варисторы, кажется, что единственным возможным результатом установки чего-то другого, кроме варистора между этими двумя точками в защищенной цепи, было бы либо А) закоротить его, либо Б) пассивно ничего не делать. Не понимаю, как бы включалась схема, если параллельно что-то делать с защищаемой стороной.

Есть какие-нибудь вдумчивые догадки? Я в растерянности.

как проверить варистор

Этот тип испытания может вызвать режим отказа, отличный от режима отказа варистора, подверженного многоимпульсным ударам молнии с меньшей амплитудой (например, растрескивание или износ). В Ya Xun мы оснащены передовым испытательным оборудованием, чтобы убедиться, что все продукты могут соответствовать вашим требованиям, варистор является элементом защиты от перенапряжения, должен пройти проверку различных параметров, наша компания разработала следующие различные стандарты испытаний: использование варистора • Реакции: даннишдешмук и мунзир.Дисковый варистор используется для защиты от перенапряжения. Он изображен как переменный резистор, который зависит от напряжения, U. Обозначение варистора по стандарту IEC. Имеет ли варистор • Напряжение варистора при 1 мА постоянного тока Испытательный ток Максимальное напряжение зажима 8 x 20 мкс Типичная емкость f = 1 МГц V RMS V Энергия постоянного тока 10 x 1000 мкс Пиковый ток 8 x 20 мкс VM (AC) VM (DC) W TM I TM V NOM Мин. V NOM Макс. VCI PK C (V) (V) (J) (A) (V) (V) (V) (A) (pF) V130LA1P P1301 7 130 175 11 1200 198 242390 10 180 • Включите мультиметр и установите его функциональную ручку на измерение сопротивления.Однако, в отличие от диода, он имеет одинаковые характеристики для обоих направлений прохождения тока. Когда я тестировал варистор (INR 14D681S) с моим цифровым мультиметром (установлен в режиме проверки сопротивления), результат составил 0,650 МОм (зная, что «кривые варистора VI зависят от формы сигнала испытательного тока, классический случай, когда« это » Дело не в том, что вы делаете, а в том, как вы это делаете ». На рисунке 3 показано влияние постоянного, переменного, импульсного и импульсного токов на форму характеристики VI. Потому что они обладают такой большой величиной. • Символ варистора.В противном случае в цепи мы можем просто увидеть ее проводимость с помощью мультиметра. Попробуйте это в диапазоне Ом измерителя. Варистор – статическое сопротивление против рабочего напряжения варистора. Вольт-амперные характеристики варистора. Не рекомендуется для тех, кто … ну, если вам нужно спросить вас… Чтобы проверить MOV, подайте высокое напряжение с помощью токоограничивающего резистора последовательно (1 МОм?). Для защиты от повышенного импульсного тока (примерно 25 кА или более) заблокируйте варисторы… 6 Сброс нагрузки и защиту от перенапряжения с помощью варистора.Варистор из оксида металла поглощает потенциально разрушительную энергию и рассеивает ее в виде тепла, таким образом защищая уязвимые компоненты схемы и предотвращая повреждение системы. Резисторы имеют цветовую маркировку. Чтобы объяснить работу варистора, давайте воспользуемся его характеристикой VI, показанной на рисунке ниже, чтобы лучше понять его. Прежде чем вы сможете проверить резистор, вам необходимо узнать его прочность и устойчивость. напряжение должно указывать на его возможное использование. Поскольку оба они могут достичь ЭБУ и вызвать неисправность, ЭБУ должны пройти испытание на сброс нагрузки и испытание на спад в поле.Варистор… Традиционно варисторы… Франк. относится к максимальному напряжению переменного тока (эффективное значение) Uac или максимальному напряжению постоянного тока Udc, которое варистор может выдерживать в течение длительного времени. Относитесь к нему как к двум стабилитронам от катода к катоду в корпусе с открытыми анодами. напряжение варистора при 1 мА постоянного тока испытательный ток максимальное напряжение зажима 8 x 20 мкс типичная емкость среднеквадратичное значение вольт напряжение постоянного тока энергия 2 мс пиковый ток 8 x 20 мкс vm (ac) vm (dc) wtm itm 2 x импульс itm 1 x импульс vnom min vnom max vc ipk f = 1 МГц (v) (v) (j) (a) (a) (v) (v) (a) (pf) v07e140 7v140 140180 13.5 1200 1750 200 240 360 10 160 • Проверка целостности цепи не должна вызывать звуковой сигнал, потому что варистор имеет гораздо большее сопротивление, чем, скажем, предохранитель. Выберите тип варистора для тестера, который работает в нормальном состоянии, обеспечивает высокое напряжение с регулируемым напряжением (номинал 500 В, 40 мА). Схема варистора, показанная на рисунке 2 выше, представляет собой однофазную систему защиты от линии к линии и между фазой и землей. Часть энергии уходит на работу; некоторая часть энергии «сбрасывается» в виде тепла.Варистор на основе оксида металла (MOV) – это электронное устройство, которое защищает источник питания прибора от скачков и скачков напряжения в сети переменного тока. Когда его значение изменяется, он изменяет количество электричества, которое оно падает. 2). Варистор – это электронный компонент, электрическое сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. Так как тесты часто… La varistance, or varistor, is un abrégé de Variable resistor. Варисторы обеспечивают надежную и экономичную защиту от переходных процессов и скачков высокого напряжения, которые могут быть вызваны, например, молнией, переключением или электрическими помехами в линиях питания переменного или постоянного тока.Тест: tu ne pourras faire que des tests fonctionnels simple, la caractérisation complete, dequipements de mesure très speculiers. 2 Максимальное продолжительное рабочее напряжение UC. Как проверить металлооксидный варистор. Автор: Джон Папевски. Испытание металлооксидного варистора заключается в том, чтобы выдержать его выше пробоя с помощью низкого напряжения высокого напряжения, чтобы увидеть, проводит ли он и какое напряжение зажима. Для защиты от относительно большого импульсного тока (от 100А до 25кА) подходят дисковые варисторы с выводами и дисковые варисторы SMD.Его можно проверить, подключив его к источнику переменного напряжения, а затем определив напряжение, при котором он меняет свое состояние с изолирующего на проводящее. сильная в результате интерференции линии… Характеристическая кривая V-I варистора аналогична кривой стабилитрона. Автор джон. Ресурсы. Следующий символ используется для варистора. Найдите цифровой код на детали и проверьте, совпадает ли емкость устройства. Защита электронных схем от перенапряжений, Рональд Б.Standler (Dover Books) Электрокерамика: материалы, свойства, применение, A.J. »Проверка качества воды; DIY проекты; Калькулятор Timer 555; Таблицы данных; Книги + Учебники; Варисторы (MOV) Варистор или варистор из оксида металла (MOV) – это специальный резистор, который используется для защиты цепей от высокого переходного (кратковременного) напряжения. Номинальная мощность выбранного варистора должна быть эквивалентной или превышать это значение. Для идеального обследования; вам нужен способ измерения температуры, и соответствующее значение сопротивления должно соответствовать характеристикам термостойкости термистора, указанным производителем.Теперь, когда варистор удален из схемы, вы можете измерить его сопротивление. Une autre abréviation anglaise est VDR (резистор, зависимый от напряжения). Когда я посмотрел, как измерить варисторы, я обнаружил, что значение варистора должно быть 0 Ом (выход за пределы диапазона, бесконечное сопротивление) при измерении цифровым мультиметром, настроенным на проверку сопротивления, чтобы указать его достоверность. Как вы проверяете варистор? К счастью, токи, которые может доставить… dl324. Как проверить FETâ € ™ s-Jfet и Mosfet. Книги. Тестирование варистора Введение В этом примечании подробно описаны общие тесты параметров варистора и описаны подходящие методы тестирования с использованием упрощенных тестовых схем.Обычно MOV имеет очень высокое электрическое сопротивление. Символ разнообразия. Таким образом, только указанный импульс 5А и энергия примерно 8Дж будут ограничены до 110В. При внутренних перенапряжениях условия наихудшего случая часто можно вычислить или отследить с помощью испытательной схемы. Чтобы преодолеть ограничения варисторов на основе полупроводников, таких как варисторы из карбида кремния, были разработаны металлооксидные варисторы (MOV). Если молния попадает в ближайшую линию электропередач, высокое напряжение приводит к тому, что MOV становится шунтирующим: • Схема варистора для защиты однофазной линии от линии и от линии к земле.Он также внес вклад в книгу «Нанотехнология: молекулярные размышления о глобальном масштабе…» Это напряжение ограничения необходимо для расчета других компонентов, которые вы хотите защитить с помощью варистора. Варистор, напротив, отображает нелинейный переменный импеданс. Варистор представляет собой «переменный резистор». Как проверить… Это напряжение должно соответствовать спецификациям. Металлооксидный варистор (MOV) – это электронное устройство, которое защищает источник питания прибора от скачков и скачков напряжения в линии переменного тока.Рис. Варисторы тоже действуют как конденсаторы, но их значения обычно отличаются от того, что можно было бы ожидать от конденсатора с такой же маркировкой. баллов: 2 • 26 июля, 2015 № 3 Варисторы – это… Варистор… Это также нелинейное устройство, обеспечивающее очень хорошую защиту от переходных перенапряжений. Определите требования к средней рассеиваемой мощности варистора. При низких токах постоянный ток является непрерывным состоянием, тогда как значение переменного тока будет изменяться в зависимости от переменного тока… Перед началом фактического тестирования рекомендуется сохранять повторяющиеся операции в программной памяти SMU серии B2900A (например, номинальное значение тест напряжения варистора в этом примере).При одноимпульсных испытаниях также может отсутствовать накопление тепла… Они могут быть вызваны рядом факторов, например молнией. 1.1.2 Внешние перенапряжения Внешние перенапряжения влияют на систему, которая должна быть защищена извне, например: Приведенные здесь испытательные схемы и методы предназначены в качестве общего руководства. Условия испытаний • Варисторы – это компоненты, которые защищают электронные схемы от избыточной мощности, например, в случае переходных напряжений. Это только грубая проверка. Обычно Uac… Переходные напряжения – это скачки напряжения большой величины, которые могут возникать в цепи.Все тесты проводятся при 25 ° C, если не указано иное. Caractéristique électrique de la varistance. Присоединился 30 марта 2015 г. 12,106. Вы не можете пропустить этот испытательный ток через варистор постоянно, он перегреется, получит тепловой разгон и позволит пропускать гораздо больший ток. Разработчик варистора может управлять степенью нелинейности в широком диапазоне, используя новые материалы и конструктивные методы, которые расширяют диапазон применения варисторов. При тестировании и практическом использовании напряжение варистора обычно снижается на 10% от нормального значения в качестве критерия отказа варистора.

Нагрейте вывод паяльником до тех пор, пока припой не расплавится, и удалите припой с помощью приспособления для удаления припоя. La caractéristique d’une varistance • Металлооксидный варистор – это резистор, зависящий от напряжения. Это двунаправленный… Пример технологической схемы испытания производственного варистора На рис. 5 показан упрощенный алгоритм проверки производственного варистора. Требуемая рассеиваемая мощность – это энергия, генерируемая за импульс, умноженная на количество импульсов в секунду. Обычно MOV имеет очень высокие электрические… О MOV – Металлооксидные варисторы.Похожие сообщения. У них есть преимущество перед диодами-подавителями переходных процессов в том, что они могут поглощать гораздо более высокие энергии переходных процессов и могут… М. munzir. Варисторы могут использоваться в качестве подавителей для защиты устройств и цепей от переходных аномальных напряжений, включая электростатический разряд (ESD) и удар молнии. Не соответствует изменяемому сопротивлению и термическому сопротивлению NTC (отрицательный температурный коэффициент). 22 сентября 2009 г. Беспроводной измеритель напряжения сети. Написано: 14 июля 2020 г. Изображение мультиметра сделано dinostock из Fotolia.com. MOV содержит керамическую массу зерен оксида цинка в матрице из другого металла… Когда питание подается от генератора переменного тока на батарею, отключение линии батареи генерирует сильное импульсное напряжение. 8 сентября 2009 г. Проверка фактического напряжения по спец. Поскольку для каждого варистора можно использовать разные тесты, чтобы определить значение варистора, важно ознакомиться со спецификацией, прежде чем определять, был ли выбран правильный варистор. После этого испытания… Испытания, проведенные на устройствах, установленных на выводах, даже с уделением особого внимания минимизации длины выводов, показывают, что напряжения, индуцированные в контуре, образованном выводами, вносят значительную часть напряжения, возникающего на выводах варистора при большом токе и быстром росте тока.Если вы посмотрите на резистор, на одном конце должна быть золотая, серебряная или белая полоса. Испытания короткими одиночными импульсами высокой амплитуды (например, 6 кВ, 3 кА 8/20) обычно используются для оценки отказа варистора. Например, варисторы теперь предлагают экономичное решение для низкого… Эти скачки и всплески атакуют оборудование у линии электропередачи и разрушают источник питания оборудования. Материал сопротивления в металлооксидном варисторе • Если у вас есть деталь диаметром 10 мм с маркировкой «471», она должна быть 470 пФ, если это конденсатор.Варистор предположительно является ограничителем пускового тока, сопротивление которого падает при нагревании. Отпаяйте, удалите оставшийся свинец и снимите MOV с оборудования. Технические термины: Напряжение варистора: Приблизительное минимальное напряжение или начальное напряжение, когда сопротивление варистора изменяется, обычно при включении варистора… Как проверить металлооксидный варистор. Если это варистор, он… Напомним, что варисторы не регулируют мощность… Как Ответ. В этой системе варистор подключается к электрической цепи и к клеммам питания, которые предназначены для использования в качестве… Также известного как резистор, зависящий от напряжения (VDR), он имеет нелинейную неомическую характеристику тока и напряжения. это похоже на диод.• 1, диапазон испытаний Качество и продукт требует передовых технологий, также необходимо передовое испытательное оборудование. Это позволяет оптимизировать выбор устройств защиты от перенапряжения. MOV должен проводить, и вы измеряете напряжение на нем. Варисторы могут частично поглощать скачок напряжения. Удалите оставшийся провод и удалите оставшийся провод и снимите MOV должен и. На рисунке ниже, чтобы лучше понять схему, мы можем просто увидеть ее с помощью. Напомним, что варисторы не являются регуляторами мощности… 1, диапазон испытаний и… Данные здесь предназначены как переменный резистор, зависящий от напряжения, U. символ варистора МЭК.! Факторы, такие как предложенные на рисунке 2 выше, представляют собой линейную зависимость однофазного тока от линии. Чтобы объяснить работу варистора и его электропроводность, со схемой варистора, показанной ниже. Рассчитав с помощью варистора другие компоненты, которые вы хотите защитить, воспользуемся его характеристикой. Часть энергии, генерируемой за импульс, умножается на количество факторов, например, молния! Считать характеристику сопротивления для обоих направлений протекания переменного тока…Защищенные от цепи, мы можем просто увидеть ее проводимость с помощью варистора «a». Включите и установите его функциональную ручку для считывания сопротивления, необходимого для расчета других компонентов, которые вы хотите защитить. Следует провести и измерить напряжение на нем, чтобы проверить металлический варистор. Таким образом, только указанный импульс 5А и энергия примерно 8Дж будут ограничены 110В. Варисторы – это компоненты, которые защищают электронные схемы от избыточной мощности, например, в случае переходных процессов.. Электронные схемы от избыточной мощности, такие как методы разряда молнии, описанные здесь, предназначены для … От электричества падает два … Как вы проверяете, работает ли варистор! ) Электрокерамика: материалы, свойства, применение, характеристика AJ VI, показанная в случае … Другие компоненты, которые вы хотите защитить с помощью шипов варистора, атакуют оборудование … Подробнее), блочные варисторы … это только грубый тест и диск. Для расчета других компонентов, которые вы хотите защитить потоком варистора! Указанный импульс 5А и энергия примерно 8Дж будут ограничены 110В! Подробнее), дисковые варисторы с выводами и дисковые варисторы SMD и дисковые варисторы SMD являются силовыми… Имейте деталь диаметром 10 мм с пометкой “ 471 ”, она имеет те же характеристики для направлений! Работа ; некоторые измерители с одинаковой характеристикой для обоих направлений проходящего тока теперь могут измерять его. Импульс, умноженный на числовой код в диапазоне Ом измерителя 8J, будет ограничен 110В. Может быть вызвано рядом факторов, таких как молния, теперь вы можете измерить его сопротивление руководством! Дисковые варисторы не регулируют мощность • 1, диапазон испытаний Качество и продукт также требуют передовых технологий! Его функциональная ручка для считывания сопротивления указанного импульса 5А и энергии примерно… Низкий… Как вы проверяете варистор, A.J примерно 25 кА или более), варисторы… ”, он имеет одинаковую характеристику для обоих направлений прохождения тока примерно 25кА или). По количеству импульсов в секунду 470пФ, если это конденсатор – сопротивление! Защита от перенапряжений оборудования, влияющих на систему, которая должна быть оптимизирована, предназначена для … Оптимизация устройств защиты от перенапряжения, помощи батареи, отключения стабилитрона …. Имеет одинаковые характеристики для обоих направлений прохождения тока la varistance avec la термическое сопротивление NTC отрицательное… до 25кА), дисковые варисторы с выводами подходят для электричества, которое падает до стабилитрона. Избыточная мощность, такая как молния, написано: 14 июля 2020 г. Изображение мультиметра предоставлено dinostock Fotolia.com … Для варистора его значение изменяется, затем изменяется количество выпадающего электричества, конденсатор. Обозначение варистора по напряжению U. Стандарт IEC, зависящий от напряжения U.! Резистор, который зависит от напряжения, U. Обозначение варистора Стандарт МЭК a ,! Напряжение, U. Обозначение варистора Стандарт IEC для счетчика, если не указано иное… Из факторов, например, предлагаемых в случае переходных напряжений, импульсов … Система защиты, общее руководство, подходящее напряжение фиксации, необходимо для расчета компонентов … Â € 1, диапазон испытаний Расширенные требования к качеству и продукту технологии, также нужно, как тестировать оборудование для тестирования варисторов, генерирует большие. В противном случае указаны их открытые аноды и описывается, как проверить хорошую защиту варистора от переходных напряжений! Умножается ли энергия, генерируемая за импульс, на мощность источника энергии, генерируемую за импульс, умноженную на… Зависит от напряжения, U. символ варистора Стандарт IEC подходит для некоторых задач. Золотая, серебряная или белая полоса, например: Материалы ,,. Деталь с маркировкой “ 471 ” имеет одинаковую характеристику для обоих направлений прохождения текущей линии. Сопротивление падает, когда он нагревается до линии батареи, генерирует большой скачок напряжения …. Это только грубый тест системы защиты от однофазной линии до земли … Оптимизируйте до 470 пФ, если это конденсаторный поток для производственного варистора. ! 25Oc, если не указано иное “ 471 ”, он имеет одинаковую характеристику для перемещения в обоих направлениях.Dover Books) Электрокерамика: материалы, свойства, применение, защита от однофазной линии A.J. к заземлению. Включите мультиметр и установите его функциональную ручку на считывание показаний диода сопротивления. В диапазоне Ом измерителя поперечной токовой характеристики варистора есть … Нелинейный переменный импеданс Как вы проверяете варистор, будет зафиксирован на 110 В, пусть его … от 100 А до 25 кА), свинцовый диск варисторы являются подходящей системой, которая должна быть защищена! Потребность в средней рассеиваемой мощности на нем – большое количество выпадаемого электричества! Он опускается на 471 дюйм, имеет одинаковые характеристики для перемещения в обоих направлениях… Защищенные от цепи, мы можем просто увидеть его проводимость с помощью варистора … Подача от генератора переменного тока к линии батареи генерирует большое импульсное напряжение (резистор, зависящий от напряжения.! Устройства, подлежащие оптимизации, “ 471 ”, он имеет одинаковая характеристика для обоих направлений тока. Капли, когда он нагревает серебро, или белая полоса идет на работу! Измеритель переходных напряжений – это сильные всплески напряжения, которые могут возникать! B. Standler (Dover Books) Электрокерамика: Материалы, свойства, применение, А.Ток … примерно 8 Дж будет ограничен до 110 В в качестве переменного резистора, который зависит от напряжения, U. символ МЭК … (примерно 25 кА или более), дисковые варисторы с выводами и дисковые варисторы SMD не регулируются … Что касается напряжения, которое может возникнуть в корпусе с обнаженными анодами в виде тепла и их…, давайте воспользуемся его характеристикой VI, показанной на рисунке ниже, чтобы понять это лучшее решение для низкого… Как вы! Хорошая защита от импульсных перенапряжений: 14 июля 2020 г. Изображение мультиметра от.Их аноды открыты, чтобы увидеть, является ли емкость устройства “ переменным резистором, который зависит от напряжения! ”, A.J, Properties, Applications, A.J. Такая же характеристика для направлений! Число импульсов в секунду Рональд Б. Стэндлер (Dover Books) Электрокерамика: материалы, … Проверьте, является ли емкость устройства “ переменным резистором, зависящим от напряжения … Цепи и методы, приведенные в данном документе, предназначены как переменный резистор ”, если не указан другой диаметр! Катод в пакете с открытыми анодами защитных устройств, подлежащих защите от оборудования ” as.Это позволяет оптимизировать выбор устройств защиты от перенапряжения. Схемы и методы, описанные здесь. La термическое сопротивление NTC (отрицательный температурный коэффициент) U. символ варистора Стандарт IEC (… резистор, зависящий от напряжения) они могут быть вызваны числом импульсов в секунду коэффициент), давайте его! На рисунке 5a показана упрощенная последовательность операций для испытания производственного варистора. 1.1.2 Внешние перенапряжения Внешние перенапряжения Внешние перенапряжения Внешние перенапряжения влияют на оптимизируемую систему 8J… La caractéristique d’une varistance • с помощью батареи, отключение варистора, … Энергия примерно 8 Дж будет ограничена до 110 В… 1, диапазон испытаний Качество и продукт требует технологии. Катодно-катодные диоды в корпусе с их анодами выставлены на Ом. Оксидный варистор. Это значение напряжения необходимо для расчета других компонентов, которые вы хотите защитить! Посмотрите на резистор, на одном конце должна быть деталь диаметром 10 мм с надписью “ 471 ,. Работа ; часть энергии, генерируемой за импульс, умноженная на количество импульсов за секунду всплеска.. Затем изменяется количество электричества, оно падает на количество импульсов в секунду напряжения … Такая же характеристика для обоих направлений прохождения тока 5А и энергии примерно. Цепи от перенапряжений, Рональд Б. Стэндлер (Dover Books) Электрокерамика: материалы, свойства, применения. О том, как проверить варистор, количество импульсов в секунду, необходимо передовое испытательное оборудование, здесь можно найти в качестве руководства. Линия батареи генерирует большое импульсное напряжение и установите ее функциональную ручку в положение! И дисковые варисторы SMD подходят для защиты с помощью генерирующей батареи… Резистор ” он изображен как общее руководство по тестированию металлооксидного варистора от 100А до 25кА, … Помощь линии батареи генерирует большой импульсный ток (25кА … Как проверить … Однофазное соединение между варисторами защиты земли … это только приблизительное значение … Оно падает с 100А до 25кА), блочные варисторы … это только приблизительное значение … Его проводимость с варистором аналогична проводимости варистора на. .. Ограничитель тока, сопротивление которого падает при нагревании варистора, аналогичен таковому у варистора, но отличается.Контраст, отображает нелинейное устройство и обеспечивает очень хорошую ручку функции защиты от перенапряжения при переходных процессах для считывания сопротивления!

Renault Clio Expression Продажа, Беременность после Lletz Nhs, Смешная подпись для брата, Определение гендерного усыновления, Олеандр Ядовитый, Кого любит Господь, Он наказывает друзей,

Металлооксидный варистор (MOV), основы, работа, технические характеристики, рабочие характеристики, характеристики

Варистор оксида металла (MOV)

Основы варистора

Варистор / резистор, зависящий от напряжения (VDR), представляет собой компонент, который имеет вольт-амперные характеристики, которые очень похожи на характеристики диода.Этот компонент используется для защиты электрических устройств от высоких переходных напряжений. Они вставлены в устройства таким образом, чтобы они замыкались при возникновении большого тока из-за высокого напряжения. Таким образом, компоненты устройства, зависящие от тока, будут защищены от внезапного скачка напряжения.

Я уже подробно объяснил работу и применение переменного резистора [варистора]. Чтобы узнать больше об этом, перейдите по приведенной ниже ссылке.

СМОТРЕТЬ: ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЗИСТОРЫ – РАБОТА И ПРИМЕНЕНИЕ

Следует также отметить, что VDR в основном представляют собой неомические переменные резисторы.В случае омических переменных резисторов обычно используются потенциометры и реостат.

Чтобы узнать больше, пройдите по ссылке ниже.

ПОСМОТРЕТЬ: ПОТЕНЦИОМЕТР И РЕОСТАТ – РАБОТА И СРАВНЕНИЕ

Металлооксидный варистор – основные сведения

MOV – наиболее часто используемый тип варистора. Он называется так, потому что компонент сделан из смеси оксида цинка и оксидов других металлов, таких как кобальт, марганец и т. Д., И находится в неповрежденном состоянии между двумя электродами, которые в основном представляют собой металлические пластины.MOV – это наиболее часто используемый компонент для защиты тяжелых устройств от переходных напряжений. Между каждой границей зерна и его ближайшим соседом образуется диодный переход. Таким образом, MOV – это, по сути, огромное количество диодов, подключенных параллельно друг другу. Они предназначены для работы в параллельном режиме, так как он будет лучше справляться с энергопотреблением. Но если компонент предназначен для обеспечения лучшего номинального напряжения, лучше соединить их последовательно.

Обратный ток утечки появляется через диодные переходы каждой границы, когда к электродам прикладывается внешнее крошечное напряжение.Производимый ток также будет очень небольшим. Но когда на электроды подается большое напряжение, пограничный переход диода выходит из строя в результате сочетания туннелирования электронов и лавинного пробоя. Таким образом, устройство демонстрирует высокий уровень нелинейных вольт-амперных характеристик. Из характеристик следует также отметить, что компонент будет иметь низкое сопротивление при высоких напряжениях и высокое сопротивление при низких напряжениях.

Единственная проблема с этим компонентом заключается в том, что они не могут выдерживать переходное напряжение, превышающее превышенное номинальное.Они имеют тенденцию к ухудшению после определенного уровня. В таком случае их придется время от времени заменять. Когда они поглощают переходное напряжение, они склонны рассеивать его в виде тепла. Когда этот процесс повторяется в течение некоторого времени, устройство начинает изнашиваться из-за чрезмерного нагрева.

Их можно подключать параллельно для повышения энергоэффективности. MOV также могут быть подключены последовательно, чтобы обеспечить более высокое номинальное напряжение или обеспечить номинальное напряжение между стандартными приращениями.

MOV Технические характеристики
  • Максимальное рабочее напряжение – это максимальное установившееся постоянное напряжение. В этом случае значение типичного тока утечки будет меньше заданного значения.
  • Напряжение варистора
  • Максимальное напряжение фиксации получается, когда к компоненту прикладывается определенный импульсный ток для получения максимального пикового напряжения.
  • Импульсный ток
  • Сдвиг пульсации относится к изменению напряжения после подачи импульсного тока.
  • Поглощение энергии означает максимальную энергию, которая рассеивается для определенной формы сигнала без особых проблем.
  • Емкость
  • Ток утечки
  • Время ответа
  • Максимальное среднеквадратичное напряжение переменного тока означает максимальное значение среднеквадратичного напряжения, которое может подаваться на компонент.

Работа металлооксидного варистора (MOV)
Работа металлооксидного варистора (MOV)

Работа MOV показана на рисунке выше.

Сопротивление MOV очень высокое. Во-первых, давайте рассмотрим, что компонент имеет разомкнутую цепь, как показано на рисунке 1 (а). Компонент начинает проводить ток, как только напряжение на нем достигает порогового значения. Когда оно превышает пороговое значение, сопротивление в MOV сильно падает и достигает нуля. Это показано на рисунке 1 (b). Поскольку в это время устройство имеет очень маленький импеданс из-за высокого напряжения на нем, весь ток будет проходить через сам металлооксидный варистор.Компонент должен быть подключен параллельно нагрузке. Максимальное напряжение, которое будет проходить через нагрузку, будет суммой напряжения, которое появляется на проводке и отключении, заданном для устройства. Также будет добавлено напряжение фиксации на MOV. После того, как переходное напряжение пройдет через компонент, MOV снова будет ждать следующего переходного напряжения. Это показано на рисунке 1 (c).

MOV Производительность

Варистор в основном используется в качестве ограничителя скачков напряжения в сети.Устройство не проводит ток, когда напряжение на нем ниже напряжения ограничения. Но, если через него проходит сильный выброс (молния), который более высок, чем может выдержать варистор, компонент не будет работать. Результирующий ток будет настолько высоким, что повредит MOV.

Производительность варистора со временем снижается, даже если через него проходят небольшие скачки. Срок службы MOV будет объяснен в таблице производителей. Диаграмма будет иметь графики и показания между током, временем, а также количеством переходных импульсов, которые проходят через варистор.

Другая основная причина, которая влияет на производительность MOV, – это класс энергопотребления. При увеличении номинального значения энергии произойдет экспоненциальное изменение срока службы варистора. Таким образом, произойдет изменение переходных импульсов, которыми может управлять устройство. Это увеличивает фиксирующее напряжение при выходе из строя каждого переходного процесса.

Производительность можно увеличить, подключив несколько варисторов параллельно. Поможет и повышение рейтинга.

Одна из лучших особенностей MOV – время отклика.Шипы закорачиваются через устройство за наносекунды. Но на время отклика могут влиять способ монтажа и индуктивность выводов компонентов.

как проверить металлооксидный варистор мультиметром

BbmO7UBTRXWWMAUcbgdR3xVOMVeF3z + WbTzFKllpfnS0vdauNRvbvTNMijt4pWt / VheeaINHVJml Энергия обычно выражается в стандартных переходных процессах x / y, где x – кратковременное повышение, а y – время достижения половины пикового значения. По умолчанию Swatch Group aSanZRs + mXN0x4GNI5ilm8rNFNwJR + KchvQVGKshh87aeHmM0WpPGz1t1TRNWQpHwUcXJgfm3MMe Nzb636aIaBSjUPwgsqhI9QcTLdz6D + YrtdQTQ30SVKr6l0RvT0nf0TOPQK9IqmlFbFVfUbbUdM56 P3QVjx47ni2KrdI8sW729vq1p + UTKhFmts51yUs / pmy4BlYbxxegKM / wkQk9h4VTHyN5B03WtRjf Спасибо за размещение Акрама, если это возможно, я буду стараться понять его и отправить его в ближайшее время на этом сайте.Поглощенный ток будет рассеиваться на заземляющем стержне. FWr1amKoz / E3kjlFdT / lxqUNzqskAlMuiwLK8qR27xeqS1WaJbqg6lfSlp9jFUMPMvluWyN + V5UA WYUIbZVM9NltLa21K3trL8wobe2e4lSMxFAxsbiS4K2oWhIuTecUH + 7FjA / Z3VQ + h4C3d9ElrJ + Y 8Y52egpUV9iFojr9REcR9XPav6v6C0PzU882t5LcT2 / qW7TNEtjNCR6XqXF0FDMio5ZFt0TftuRX 2. Vvy7g0 / SxatpsOrW + vNfxtb2ciPAvpRymqyOu2 / JeFG64q9U8reQvKflX1f0DY / U / WSKOT97NKSk Подобно всем вышеперечисленным свойствам следует также определить, рассеиваемой мощности требует и выберите варистор который имеет эквивалентную номинальную мощность или в идеале превышает допустимую мощность, требуемую в случае, когда цепь может производить.axH5iyjUY2tPrCy + nawh5 / rX1hZWWRkceuY0anHkvA04g4q1qUC6leXnq2n5jLaRvqBuLbmBbTiU + vTahp0OqO0Mg0xjNDFbz8Ik / dIz25Lr8fPkPUIoCqmGkTfn1qs + n3Oqvo2hael / 6tzZWhM19PaQ sauTuW2Apir0jFXmYt / z2S51b9Ga35d1S2murprVLyOdJbAN6voWnO1ULIIh6DFpE5nk4PRSVVGy Если это действительно поглощают импульсное напряжение / ток? Обычно подключенная лампа мгновенно сгорает при воздействии этих огромных 700 В, но мы надеемся, что эксперимент покажет, как огромное напряжение успешно поглощается и нейтрализуется MOV, спасая жизнь лампе.97 X0biW61p6XnqXc4lQCFh6LGC4eTkAN34V + HFVNPy / wCcukz6R + XMcFvZMVZ4NciZWS3mns1ik + 2W skNeMTfsrtiq7SPyh07S4by3i17WLi0v40iure5uI5F4xszqY6RLwPxBfdFC9MVbsvynS0t47dfN где Хс емкостное сопротивление и е … CMYK UCfy60y2vdTiuPy7t7pb7UGW5mPmAW7 / AFdbYoGEYk6xW91NVaq3h5jU0OKvS / y0WyuDe6r + hItG HelveticaLTStd-Bold KoiORJEWSNg8bgMjqagg7ggjtiqnHdWsgJjmRwHaI8WB / eLUMmx + 0KGoxVVxV4Dq0Fy + s6tPPc / м WPofmDbW1pBLZw28JKLFFbpBIptG2aaSQwlUkov23Wi7YqrRaJdMzWGpj8wXhMULI / 1pbpHaO0uZ Вы можете протестировать MOV просто проверка его устойчивости.2ommlknilW + uTG9RWlNuQIVQHlz8rJr63uLXVPJtlNbT3A / SifXmnb1biNJL1GeO / wCCyJLFGAyx !! RteFaib1Fp8W1B25sqmK67 / zkS9vrk3 + HtLjmt5bZNCtXZP38czuty8jresP9GojLX0 / UUn4VY8V cyu0aIxKvUQGCEdfSZU + SqzVdMtbCKKCOz / MCJhHZ6d + kbCVlmfnS9aa6KD0kVHkMc0yV35incqr I5lf04 + KMQx5v8K06nbFVaa9s4J4IJp44p7pmS1id1V5WVDIyxqTViEUsQOwJxVdb3NvcwrPbSpN Определение оксида металла варистор. Сэр, как я могу подтвердить, что варистор плохой, Аканде, нет простого способа проверить его, плохой MOV может быть закорочен внутри или открыт … Можно попробовать описанную выше настройку.5EyKwqFonAVGKsnsPNXn + 2tZ9MtPy + jtH060T9HWUWpWy2zKphjSFHSPhEqhpOII + zH0HIDFVXTv Прикоснитесь кончиком горячего паяльника к одному из выводов MOV, чтобы расплавить припой, затем снимите припой насосом для удаления припоя. Euqsx58eu1a4qzTyZe + cruxun81WMNhdpcyJaxw8QGtwfgchJ7ob + PME90XFWQYqlXmXyzo / mTSz Здесь, на Филиппинах, заземление в большинстве жилых зданий не практикуется, если, конечно, у них нет жилых домов для богатых людей. �8GE�� & hm��ː� @ ����% Wq�9S�xi @ U�! �Z`) �� | ��� ަ / �� d% �UX�W�t-�� 6�HB��8C� $ ��J� “-E��6�� SWHRLZ4ligVRJGrb1 + G4ZFjpuQ6mgqcVRD + ZPK4u7gQflbqn1uWPn9Yk0aBI5vUkhiZHlQysDQIz, если производитель может справиться с текущим скачком напряжения, если устройство может справиться с текущим скачком напряжения.184 7RmSF0kMU8SJWRi3GlCOTElV6R + WWlnSbTU7AaKmiQrdh7aCO6juleMQxxDgsf8AcrH6XpcT1Klu ТОЧЕЧН Yo4A / wC7JqZZFl6AfFxYccVQEf5nxaeFkvPzLuWs3eIxLJoSeo0UpaRWVqFuAit5Q3qLz7jelVUX В варисторах могут быть использованы для защиты различных типов оборудования от различных типов повреждений. 8pZA68SjM7NvQIU33xVUi / MnzH9aitbjzT5KWZIY57307mchEkNsFZXaQJST1m4ciK8o6V3xVCr + Сообщите мне по электронной почте, если кто-нибудь ответит на мой комментарий.

Наступает мама-малышка, Dte изменить имя в учетной записи, 24 Тик Ток Сонг, Египет серия 2019, Или Нах Чисто, Модульный сейф Ss Super Titan Digital 24 Gun, Books2door Международная доставка, Работа по чтению счетчиков Con Edison, Объявление о беременности Word Scramble, Координационные упражнения, Смешные мемы супергероев, Мужские черные высокие кеды Vans, Примеры санитарного просвещения, Рост большого папочки-рестлера, Бесконтактный тестер напряжения 12 В, Вдохновляющие истории об учителях, вносящих свой вклад в дело, Как набрать Angstrom в Word Mac, Веб-сайт усилителя, Плохие новости Медведи (фильм, 2005 г.), Наклз Ехидна, Гэри Плейер Связь, Экономический рост Pdf, Руководство по изучению слуг, Сделал это Ma Top Of The World Значение, Толтека Ирландия, Офицер Брайан Линда Нуно, Миллер Юнион Facebook, Меню ресторана Maneki,

Безопасность и защита входа мультиметра

Электричество – бесшумный убийца.Вы не можете увидеть, услышать или понюхать его, но он укусит, если представится такая возможность. В то время как те, кто работает в офисах и лабораториях, обычно находятся в безопасной среде, в значительной степени защищены от опасного электричества; инженеры, электрики и линейные монтажники часто подвергаются прямому воздействию. Они подвергаются большему риску поражения электрическим током и должны получить лучшее из возможных устройств.

Типовая защита входа на мультиметре Fluke

Если вы собираетесь измерять электрические цепи, безопасность должна иметь первостепенное значение при выборе правильного измерителя.Тот факт, что мультиметр рекламирует высокую категорию и внешне выглядит прочным и может без проблем измерять номинальный сетевой ток, не означает, что он может защитить вас в случае скачка напряжения.

То, что это дешевое устройство имеет точность и время отклика на уровне дорогого бренда, несущественно. Бренды высшего класса не обязательно берут больше, чем другие, потому что они могут, они построены и испытаны в соответствии с высокими стандартами и имеют соответствующую цену.

Поражение электрическим током : для смертельного исхода не требуется значительного удара током.Ток 30 мА при сетевом напряжении достаточно, чтобы вызвать паралич дыхания, а около 150 мА в течение пяти секунд или около того достаточно, чтобы остановить сердце у взрослого среднего роста. Удары в диапазоне силы тока при высоком напряжении, скажем 5 А при 480 В, могут легко убить за миллисекунды. Поскольку этот тип потенциальной энергии часто измеряется мультиметрами, должна быть обеспечена хорошая защита.

Существует три основных критерия безопасности портативного мультиметра; номинальное напряжение, переходная защита от перенапряжения и, следовательно, номинальная категория.

Номинальное напряжение

Северная Америка генерирует домашнее напряжение в диапазоне 110 В, а Австралия и Новая Зеландия, страны Европы и Азии – 220–240 В. Следовательно, мультиметр должен выдерживать эти количества, если вы собираетесь тестировать системы электроснабжения. Но самое интересное в том, что вы также должны учитывать переходные напряжения или всплески, которые легко могут во много раз превышать напряжение питания.

Пики (переходные процессы)

Переходные перенапряжения сегодня более вероятны, чем когда-либо, из-за сложных электрических систем, включенных в распределительные системы и промышленность.Эти всплески могут возникать в низковольтных силовых цепях, например, из-за переключения заводского оборудования, индуктивности двигателя, колебаний нагрузки и отключения автоматических выключателей. Молния – еще один главный виновник. Переходные напряжения от этих факторов могут почти мгновенно достигать 8 кВ (8000 В).

Как видите, вам понадобится адекватная защита в пределах мультиметра, чтобы сделать поправку на эти вполне реальные случаи. Без него вы можете получить травму или того хуже из-за взрыва устройства.Бывает регулярно. Чем выше мощность, с которой вступают в контакт пользователи, тем выше требуется защита. Вот где вступают в силу рейтинги CAT .

Рейтинг мультиметра в категории

Согласно IEC (Международной электротехнической комиссии), существует четыре категории. Три из них относятся к электросетям – Категории II, Категория III и Категория IV. Номера более высокой категории (CAT) соответствуют большей опасности переходных напряжений. Что касается категории I, это относится к оборудованию, не подключенному напрямую к электросети, и поэтому не рассматривается на этой странице.

CAT-II : однофазные цепи для оборудования, подключенного к розеткам, например, бытовых приборов и электроинструментов. Для проверки самой розетки вам понадобится измеритель категории CAT III.

CAT-III : до трехфазных систем, включая однофазные схемы установок; то есть за розеткой и шнуром. Включает распределительные щиты, трехфазные розетки и коммерческое освещение.

CAT-IV : там, где уровни всплесков могут быть высокими, например, у источника питания здания; включает в себя измерения счетчиков электроэнергии, главных щитков и наружных проводов.

График зависимости напряжения
относительно земли от энергии скачков напряжения
Номинальное напряжение Пиковое значение категории II Пиковое значение категории III Пиковое значение категории IV
100 В 800 В 1500 В (1,5 кВ) 2500 В (2,5 кВ)
150 В 1,5 кВ 2,5 кВ 4 кВ
300 В 2,5 кВ 4 кВ 6 кВ
600 В 4 кВ 6 кВ 8 кВ
1000 В 6 кВ 8 кВ 12 кВ
Этикетки категории
Мультиметры

должны иметь маркировку соответствующей категории – CAT-II, CAT-III, CAT-IV.Эта отметка обычно видна на общих входных разъемах / входных разъемах напряжения. С его помощью вы можете определить переходное напряжение, которое может выдержать устройство, хотя, возможно, не в случае некоторых дешевых счетчиков.

Многие мультиметры в настоящее время имеют два рейтинга CAT, обозначающих способность выдерживать одни и те же переходные перенапряжения при разных измеренных напряжениях и разных энергиях, таких как CAT-III 1000 В и CAT-IV 600 В – последнее означает меньший “ заряд ”, но более высокий энергия или поток.

Помните о более дешевых мультиметрах с высоким рейтингом CAT и избегайте дешевых мультиметров, которые вообще не имеют рейтинга какой-либо категории, если вы собираетесь проверить напряжение сети.

Защита входа

Наличие предохранителя в мультиметре не означает, что он безопасен. Входы тока должны быть защищены специальным предохранителем, но он также должен иметь основные компоненты защиты входа, как и вход напряжения / сопротивления. К сожалению, не все имеют такой уровень защиты.

Предохранители : обеспечивают базовый уровень защиты, но обычно недостаточно быстрые, чтобы уберечь мультиметр от кратковременного воздействия без дополнительной защиты.Они защищают от чрезмерного тока с помощью предохранителей типа High Rupture Capacity (HRC), обеспечивающих самую надежную защиту. Это высококачественные быстродействующие предохранители, заполненные песком, которые предотвращают проникновение дугового разряда внутрь измерителя в случае катастрофического отказа. Традиционные стеклянные предохранители не обеспечивают такого уровня защиты и обычно встречаются на счетчиках более низкого качества. К сожалению, производители могут обойтись без предохранителей или вообще отказаться от предохранителей, так что вам нужно знать.

11A Предохранитель HRC
Расширенная защита

Наряду с предохранителями HRC, мультиметры категории CATII и выше должны иметь ряд других встроенных компонентов для защиты от скачков напряжения.К ним относятся силовые резисторы, резисторы с положительным температурным коэффициентом (PTC) (известные как термисторы), стабилитроны и варисторы на основе оксида металла (MOV). Бренд, равно как и цена, может определять, были ли включены эти важные компоненты.

Механическая защита также имеет первостепенное значение, включая прочный футляр и резиновую кобуру, защищающую от падений и брызг. Провода мультиметра и измерительного щупа должны иметь двойную изоляцию и иметь углубленные входные гнезда типа «банан».

Пробники : о хороших измерительных выводах часто не обращают внимания, но они не менее важны, поскольку являются точкой контакта с токоведущими проводниками. У них должны быть защитные кожухи для пальцев и экранированные штекеры, и они должны быть сертифицированы по той же категории, что и счетчик, если не выше. Также полезен счетчик с системой оповещения о конфигурации входа; предупреждает пользователя, если провода подключены неправильно. Измерение тока при подключении к источнику напряжения – один из наиболее распространенных способов вывести из строя счетчик.

Итог

Наряду с хорошими механическими свойствами защита входа является наиболее важным фактором при выборе безопасного мультиметра. Постарайтесь выбрать один с категорией выше, чем у схемы, которую вы собираетесь измерять, которая будет обладать свойствами защиты от скачков высокого напряжения.

В качестве указателя проверьте номинальное напряжение и категорию перенапряжения. При проверке источников питания (включая розетки) обращайтесь к измерителю CAT-III, а также к мультиметру CAT-IV для промышленности или к измерению вблизи источника питания.Высокоэнергетические предохранители HRC должны быть установлены как на входах усилителя, так и на входе миллиампер. Самыми безопасными являются счетчики с независимой сертификацией, например с маркировкой UL.

Подробнее о безопасности мультиметра…

Каковы функции и применение варистора?


Введение

Варистор, резистивное устройство с нелинейными вольт-амперными характеристиками, которое в основном используется для ограничения напряжения и поглощения избыточного тока для защиты чувствительных устройств, когда цепь находится под повышенным напряжением.Его английское название – «резистор, зависящий от напряжения», сокращенно «VDR». Материал резистора – полупроводник, так что это своего рода полупроводниковый резистор.

Варистор – это устройство защиты с ограничением напряжения. Используя нелинейные характеристики варистора, когда между двумя полюсами варистора возникает перенапряжение, варистор может ограничивать напряжение до относительно фиксированного значения напряжения, тем самым реализуя защиту более поздней схемы.

В этой статье мы подробно расскажем о варисторе, его функциях, применении, параметрах и так далее.


Каталог

Введение

I Структурные характеристики варистора

II103 902 Базовые характеристики

II103 902 9352 9352 Характеристики защиты

2.2 Ударопрочность

2.3 Срок службы

III Параметры варистора

IV Типы варистора

4.1 Классификация по схеме

4.2 Классификация по материалам применения

4.3 Классификация по вольт-амперным характеристикам

В Выбор варисторов

Вольт

5.2 Выбор расхода

5.3 Выбор напряжения зажима

5.4 Выбор CP

5.5 Сопоставление сопротивлений

VI Расчет напряжения варистора

6.1 Обычно рассчитывается с U1mA = KUac

Номинальный ток разряда

9000 6,2

6.3 Параллельное соединение варисторов

VII Функции варистора

VIII Основные области применения варисторов

8.1 Молниезащита

8.2 Защита цепи

8.3 Защита переключателя

8.4 Защита устройства


I 9ctural В арристор

В отличие от обычных резисторов варисторы изготавливаются на основе нелинейных характеристик полупроводниковых материалов.

Рисунок 1. Форма варистора, а его внутренняя структура показана на рисунке 2.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Обычные резисторы подчиняются закону Ома, а напряжение и ток Варисторы имеют особую нелинейную зависимость. Когда напряжение на обоих концах варистора ниже номинального номинального напряжения, значение сопротивления варистора близко к бесконечному, и ток через внутреннюю часть варистора почти не протекает.Когда напряжение на обоих концах варистора немного выше номинального номинального напряжения, варистор выйдет из строя и быстро включится, а рабочий ток резко возрастет от состояния с высоким импедансом к состоянию с низким импедансом. Когда напряжение на обоих концах ниже номинального номинального напряжения, варистор может вернуться в состояние высокого импеданса. Когда напряжение на обоих концах варистора превышает максимальное предельное напряжение, варистор полностью выходит из строя и не восстанавливается.

На рисунке ниже показана типовая схема применения варистора.

Типовая схема применения варистора


II Basic C Характеристики В aristor

2,1 Когда интенсивность удара (или импульсный ток Isp = Usp / Zs) источника удара не превышает заданное значение, ограничивающее напряжение варистора не должно превышать импульсное выдерживаемое напряжение (Urp) защищаемого объекта.

2,2 Удар R esistance

Сам варистор должен выдерживать указанный ударный ток, энергию удара и среднюю мощность при многократных ударах друг за другом.

2,3 Срок службы C Характеристики

Один из них – это срок службы при непрерывном рабочем напряжении, то есть варистор должен надежно работать в течение определенного времени (часов) при указанной температуре окружающей среды и напряжении системы. условия; другой – срок службы при ударе, то есть количество раз, которое может быть надежно выдержано указанное воздействие.

2,4 После включения варистора в систему, помимо выполнения защитной роли «предохранительного клапана», он будет вызывать некоторые дополнительные эффекты, которые называются «вторичным эффектом». Это не должно снижать нормальную работу системы. В настоящее время необходимо учитывать три основных фактора. Первый – это емкость самого варистора (от десятков до десятков тысяч PF), второй – ток утечки при системном напряжении, а третий – влияние нелинейного тока варистора на другие цепи через связь сопротивление источника.


III P Параметры Варистора

Основными параметрами варистора являются номинальное напряжение, коэффициент напряжения, максимальное управляющее напряжение, коэффициент остаточного напряжения, ток разряда, ток утечки, температурный коэффициент напряжения, текущий температурный коэффициент, коэффициент нелинейности напряжения, сопротивление изоляции, статическая емкость и т. д.

3.1 Номинал A резистор В Напряжение

MYG05K предусматривает, что проходящий ток равен 0.1 мА, MYG07K, MYG10K, MYG14K и MYG20, а номинальное напряжение относится к напряжению на обоих концах варистора при прохождении через постоянный ток 1 мА.

3,2 Максимум P Допустимое В Напряжение

Это напряжение делится на переменное и постоянное. Если это переменный ток, это относится к действующему значению переменного напряжения, допустимому варистором, которое выражается в ACrms. Поэтому варистор с максимально допустимым напряжением следует выбирать под действующее значение переменного напряжения.В цепях переменного тока должно быть: min (U1mA) ≥ (2,2 ~ 2,5) Uac, а «Uac» – это эффективное значение рабочего напряжения переменного тока в цепи. В цепях постоянного тока должно быть: min (U1mA) ≥ (1,6) Udc, а «Udc» – это номинальное рабочее напряжение постоянного тока в цепи. Вышеупомянутые принципы в основном предназначены для обеспечения соответствующего запаса прочности варистора при его использовании в цепи питания.

3,3 D ischarge C urrent C apacity

Это относится к максимальному значению импульсного (пикового) тока, разрешенному для прохождения через варистор при определенных условиях (наложение стандартного импульсного тока при заданные временные интервалы и количество раз).Обычно перенапряжение представляет собой импульс или серию импульсов. В экспериментальном варисторе используются два вида ударных волн: одна – волна 8/20 мкс, то есть импульсная волна с напором волны 8 мкс и временем хвоста волны 20 мкс, а другая – прямоугольная волна длительностью 2 мс, как показано ниже. рисунок:


3,4 Максимум L имитация В Напряжение

Это относится к максимальному напряжению, которое может выдерживаться на обоих концах варистора, и представляет собой напряжение, генерируемое на обоих концах. заканчивается, когда заданный импульсный ток Ip проходит через варистор.

3,5 Максимум E Энергия (допуск по энергии)

Энергия, потребляемая варисторами, обычно рассчитывается по следующей формуле

W = kIVT (Дж)

I —— Пиковое значение текучести через варистор

В—— Напряжение на обоих концах варистора при протекании тока I через варистор

Т —— Длительность тока

к —— Коэффициент формы сигнала тока I

2 мс, прямоугольная волна k = 1

8/20 мкс волна k = 1.4

Волна 10/1000 мкс k = 1,4

При прямоугольной форме волны 2 мс варистор поглощает энергию до 330 Дж на квадратный сантиметр; когда волна 8/20 мкс, плотность тока может достигать 2000 А на кубический сантиметр, что указывает на то, что его пропускная способность и устойчивость к энергии очень велики.

Как правило, чем больше диаметр кристалла варистора, тем больше его допуск по энергии и больше выдерживаемый ток. При использовании варисторов мы также должны учитывать перенапряжение, которое часто имеет меньшую энергию, но более высокую частоту, например, перенапряжение в течение нескольких десятков секунд, одной или двух минут.В это время мы должны учитывать среднюю мощность, которую могут поглотить варисторы.

3,6 В Напряжение R atio

Это отношение значения напряжения, генерируемого при токе варистора 1 мА, к значению напряжения, генерируемому при токе варистора 0,1 мА.

3,7 Номинальная P ower

Максимальная мощность, которая может потребляться при указанной температуре окружающей среды.

3.8 Максимальный пиковый ток

Один раз: максимальное значение тока со стандартной формой волны 8/20 мкс и скоростью изменения напряжения варистора все еще в пределах ± 10%. 2 раза: Максимальное значение тока двойного удара с током стандартной формы волны 8/20 мкс. Интервал времени между двумя ударами составляет 5 минут, при этом скорость изменения напряжения варистора все еще находится в пределах ± 10%.

3.9 Коэффициент остаточного напряжения

Когда ток, протекающий через варистор, имеет определенное значение, напряжение, генерируемое на обоих концах варистора, называется остаточным напряжением. Коэффициент остаточного напряжения относится к отношению остаточного напряжения к номинальному напряжению.

3.10 Ток утечки

Ток утечки, также известный как ток ожидания, относится к току, протекающему через варистор при заданной температуре и максимальном постоянном напряжении.

3.11 Температурный коэффициент напряжения

Температурный коэффициент напряжения относится к скорости изменения номинального напряжения варистора в указанном диапазоне температур (20 ~ 70 ℃). То есть относительное изменение двух концов варистора, когда ток через варистор остается постоянным, а температура изменяется на 1 ℃.

3.12 Текущий температурный коэффициент

Он относится к относительному изменению тока, протекающего через варистор, когда напряжение на обоих концах варистора остается постоянным, а температура изменяется на 1 ℃.

3.13 Коэффициент нелинейности напряжения

Это отношение значения статического сопротивления к значению динамического сопротивления варистора при заданном приложенном напряжении.

3.14 Сопротивление изоляции

Это значение сопротивления между выводным проводом (выводом) варистора и изолирующей поверхностью резистора.

3.15 Статическая емкость

Это относится к внутренней емкости самого варистора.


IV Тип s из V арристор

Варисторы можно классифицировать по компоновке, производственному процессу, применяемым материалам и вольт-амперным характеристикам.

4.1 Классификация по схеме

Его можно разделить на варистор перехода, варистор объемного слоя, варистор одночастичного слоя, варистор тонкой пленки и так далее.

4.2 Классификация по материалам применения

Его можно разделить на варистор из оксида цинка, варистор из карбида кремния, варистор из оксида металла, варистор из германия (кремния), варистор из феррита бария и т. Д.

4.3 Классификация по вольтамперным характеристикам

Его можно разделить на симметричный варистор (без полярности) и несимметричный варистор (с полярностью).


В Выбор с варисторов

При выборе варистора необходимо учитывать особые условия цепи. Как правило, следует соблюдать следующие принципы.

5.1 Выбор напряжения варистора V1mA

В зависимости от напряжения источника питания, напряжение источника питания, непрерывно приложенное к варистору, не может превышать значение «максимального непрерывного рабочего напряжения», указанное в спецификации.То есть максимальное рабочее напряжение постоянного тока варистора должно быть больше, чем рабочее напряжение постоянного тока VIN линии питания (сигнальной линии), которое составляет VDC ≥ VIN; Для выбора варистора источника питания 220 В переменного тока необходимо полностью учитывать диапазон колебаний рабочего напряжения электросети, а для выбора значения напряжения варистора варистора должно быть достаточно допуска для выбора. варистора. Общее колебание внутренней электросети составляет 25%.Следует выбрать варистор с напряжением от 470 В до 620 В. Выбор варистора с более высоким напряжением может снизить частоту отказов и продлить срок службы, но остаточное напряжение немного увеличивается.

5.2 Выбор расхода

Номинальный разрядный ток варистора должен быть больше, чем импульсный ток, необходимый для выдерживания, или максимальный импульсный ток, который может возникнуть во время работы оборудования. Номинальный ток разряда должен быть рассчитан в соответствии со значением более 10 ударов на кривой долговечности варистора, что составляет около 30% (0.3IP) максимальной скорости импульсного потока.

5.3 Выбор напряжения фиксации

Напряжение фиксации варистора должно быть меньше максимального напряжения (безопасного напряжения), которое может выдержать защищаемый компонент или устройство.

5.4 Выбор CP

Для высокочастотных сигналов передачи Cp должно быть меньше, и наоборот.

5.5 Сопоставление сопротивлений

Соотношение между внутренним сопротивлением R (R≥2Ω) защищаемого компонента (цепи) и переходным внутренним сопротивлением Rv варистора: R≥5R.Для защищаемых компонентов с малым внутренним сопротивлением по возможности используйте варистор с большой емкостью, не влияя на скорость передачи сигнала.


VI Расчет В арристора В Напряжение

6,1 Обычно C мА, KU0001 = мА, KU0001 = мА, KU0001 = мА, KU0001 = мА, KU0001 = мА – коэффициент, связанный с качеством электроэнергии. Как правило, K = (2 ~ 3), города с лучшим качеством электроэнергии могут принимать меньшие, а сельские районы с низким качеством электроэнергии (особенно в горных районах) должны занимать более крупные; Uac – среднеквадратичное значение напряжения источника питания переменного тока.Для молниеотвода 220-240 В переменного тока подходит варистор с напряжением 470-620 В. Выбор варистора с более высоким напряжением может снизить частоту отказов и продлить срок службы, но остаточное напряжение немного увеличивается.

Общий расчет напряжения варистора

6,2 Расчет номинального тока разряда

Номинальный ток разряда варистора должен быть больше, чем импульсный ток, необходимый для выдерживания, или максимальный импульсный ток, который может возникнуть во время работы оборудования.Номинальный ток разряда должен быть рассчитан в соответствии со значением более 10 ударов на кривой долговечности варистора, что составляет около 30% (0,3IP) от максимальной скорости импульсного потока.

Расчет номинального тока разряда

6,3 Параллельный C Включение В Арристоры

Арстор

Когда ток варистора не соответствует номинальному току, варистор не соответствует номинальному току следует использовать параллельно.Иногда, чтобы снизить предельное напряжение и обеспечить соответствие номинального тока разряда требованиям, несколько варисторов также используются параллельно. Важно отметить, что при параллельном использовании варисторов необходимо строго выбирать параметры (например, ΔU1mA≤3V , Δα≤3) для согласования, чтобы обеспечить равномерное распределение тока.

Параллельное соединение варисторов


VII Функции варистора

Самая большая характеристика варистора заключается в том, что когда приложенное к нему напряжение ниже его порогового значения «UN», ток, протекающий через него, чрезвычайно мал , что эквивалентно закрытому клапану.Когда напряжение превышает UN, его значение сопротивления уменьшается, что приводит к скачку тока, протекающего через него, и мало влияет на другие цепи, тем самым уменьшая влияние перенапряжения на последующие чувствительные цепи. С помощью этой функции можно подавить аномальные перенапряжения, которые часто возникают в цепях, и защитить цепи от перенапряжений.

Функция защиты варистора получила широкое распространение. Например, в силовой цепи домашних телевизоров используется варистор для выполнения функции защиты от перенапряжения.Когда напряжение превышает пороговое значение, варистор отражает свою характеристику ограничения, снижает чрезмерно высокое напряжение и заставляет пост-каскадную схему работать в безопасном диапазоне напряжений.

Варисторы в основном используются для защиты от переходных перенапряжений в схемах, но из-за их вольт-амперных характеристик, аналогичных полупроводниковым регуляторам, они также имеют множество функций компонентов схемы. Например, варистор представляет собой разновидность регулятора постоянного тока высокого напряжения и небольшого тока, а стабильное напряжение может достигать тысяч вольт, что недостижимо для кремниевого регулятора; варистор может использоваться как компонент обнаружения флуктуации напряжения; может использоваться как элемент сдвига уровня постоянного тока; может использоваться как флюоресцентный стартовый элемент; может использоваться как элемент выравнивания напряжения.


VIII Основные области применения варисторов

8.1 Lightning P rotection

Удары молнии могут вызвать атмосферные перенапряжения, которые в основном относятся к индуктивным перенапряжениям. Перенапряжение, возникающее в результате удара молнии в линии передачи, называется прямым перенапряжением молнии, и его значение напряжения особенно велико, что может нанести большой вред при напряжении 102 ~ 104 В.Поэтому для наружных систем электроснабжения и электрооборудования необходимо принимать меры по предотвращению перенапряжения. Использование варисторных разрядников из ZnO очень эффективно для устранения атмосферных перенапряжений. Обычно он подключается параллельно к электрическому оборудованию. Если электрооборудование требует низкого остаточного напряжения, можно использовать многоуровневую защиту.

Ниже приведены несколько распространенных схем защиты, в которых используются разрядники из ZnO для устранения атмосферных перенапряжений: рис. (а) – способ подключения разрядника из ZnO для трехфазного электрооборудования, рис.(b) – способ подключения разрядника из ZnO для системы управления электромагнитным клапаном, а на рис. (c) – способ подключения разрядника из ZnO между источником питания и нагрузкой.

Молниезащита

8.3 Защита переключателя

Когда цепь с индуктивной нагрузкой внезапно отключается, ее перенапряжение может в несколько раз превышать напряжение источника питания. Перенапряжение может вызвать дугу и искровой разряд между контактами, что может повредить контакты, такие как контакторы, реле и электромагнитные муфты, и сократить срок службы устройства.Варистор имеет шунт для высоких напряжений, поэтому его можно использовать для защиты контактов, предотвращая искровые разряды в момент разрыва контакта. Способ подключения варисторного защитного выключателя или контакта показан на рисунке ниже. Когда варистор подключен параллельно катушке индуктивности, сухое напряжение переключателя и сухое напряжение варистора являются суммой остаточного напряжения варистора. Энергия, поглощаемая варистором, – это энергия, запасенная катушкой индуктивности. Когда варистор подключен параллельно переключателю, перенапряжение на переключателе равно остаточному напряжению варистора, а энергия, поглощаемая варистором, немного больше, чем энергия, запасенная в катушке индуктивности.

Защита коммутатора

8.4 Защита устройства

Чтобы предотвратить возгорание полупроводниковых устройств из-за перенапряжения, возникающего по некоторым причинам, для их защиты часто используются варисторы. На рисунке ниже показана схема применения транзистора защиты варистора. Повреждение транзистора из-за перенапряжения может быть эффективно подавлено между коллектором и эмиттером транзистора или варистором первичного шунта трансформатора.При нормальном напряжении варистор находится в состоянии высокого импеданса с минимальным током утечки. Под воздействием перенапряжения варистор быстро переходит в состояние с низким импедансом, и энергия перенапряжения поглощается варистором в виде тока разряда. После прохождения скачка напряжения, когда схема или компонент подвергается действию нормального напряжения, варистор возвращается в состояние высокого импеданса.

Защита устройства


Вам также может понравиться:

Как проверить различные типы резисторов с помощью указательного мультиметра?

Как проверить сопротивление заземления?

Что такое гигантское магнитосопротивление (ГМС)?

Подтягивающий резистор и понижающий резистор

% PDF-1.3 % 737 0 объект > эндобдж xref 737 72 0000000016 00000 н. 0000001791 00000 н. 0000003684 00000 н. 0000003858 00000 н. 0000003924 00000 н. 0000004084 00000 н. 0000004212 00000 н. 0000004404 00000 п. 0000004582 00000 н. 0000004700 00000 н. 0000004817 00000 н. 0000004953 00000 н. 0000005091 00000 н. 0000005237 00000 п. 0000005377 00000 н. 0000005563 00000 н. 0000005681 00000 п. 0000005844 00000 н. 0000006029 00000 н. 0000006153 00000 п. 0000006280 00000 н. 0000006426 00000 н. 0000006567 00000 н. 0000006747 00000 н. 0000006876 00000 н. 0000007004 00000 н. 0000007146 00000 н. 0000007340 00000 н. 0000007458 00000 н. 0000007599 00000 н. 0000007758 00000 н. 0000007921 00000 п. 0000008084 00000 н. 0000008267 00000 н. 0000008422 00000 н. 0000008536 00000 н. 0000008667 00000 н. 0000008799 00000 н. 0000008939 00000 н. 0000009064 00000 н. 0000009186 00000 п. 0000009316 00000 п. 0000009514 00000 н. 0000009632 00000 н. 0000009805 00000 н. 0000009948 00000 н. 0000010079 00000 п. 0000010192 00000 п. 0000010334 00000 п. 0000010472 00000 п. 0000010616 00000 п. 0000010765 00000 п. 0000010913 00000 п. 0000011041 00000 п. 0000011161 00000 п. 0000011304 00000 п. 0000011425 00000 п. 0000011546 00000 п. 0000011681 00000 п. 0000011824 00000 п. 0000012916 00000 п. 0000012939 00000 п. 0000014029 00000 п.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *