기술의전자 공학

바리스터 - 그것은 무엇인가? 배리스터 : 작동 원리, 종류 및 응용 프로그램

바리스터 - 그것을 사용하고, 무엇을 필요한 곳에, 무엇? 전자 회로 요소는 거의 사용되지 않는, 그래서 그의 이름은 귀에 아니었다. 이제이 문제를 해결하고 자신의 작품과 장치의 그것과 사귀어 보자.

일반 정보

이것은에 대응하는 전기 절연 갖고 공칭 전압. 실제 수치는 이론 값과 다를 수있다. 그러나 작업은 편차가 작고 허용 된 범위 내 경우에 제공됩니다. 그러나 전기는 종종 때문에 전압 펄스의 실패합니다. 그래서 단시간 안에 원래 수준으로 복원 할 특정 지점의 특성에 갑작스러운 변화를했다. 펄스는 번개 스위칭 될 수있다. 와 같은 디바이스의 다양한 사용하여, 이러한 변동을 방지하기 위해 밸브 형 과전압 필터 체인 및 다른 많은 개발. 그러나 가장 성공적인 바리스터으로 밝혀졌다. 그것은 무엇입니까? 따라서 비선형 저항 반도체에 기반 펄스에 대한 보호 효과적이고 저렴한 방법을했다. 작동 원리는 간단하다 : 배리스터가 정상 모드에서 보호 장치에 병렬로 접속되고, 이는 보호 장치의 작동 전압에 의해 영향을 받는다. 긴급 상황이 발생하면, 절연체로서 기능하기 시작한다. 이들의 두드러진 특징은 대칭형 비선형 전류 - 전압 특성이 잘 정의되어있다.

행동 배리스터

펄스가 발생하면, 인해 비선형 특성의 장치는 신속 저항 (옴 주)를 줄이고 부하 션트. 따라서이 보호되고, 흡수 된 에너지는 열로 소모된다. 동안 이러한 과정은 수천 암페어의 배리스터 전류를 진행할 수 있습니다. 펄스가 소멸 후에 거의 inertialess 장치를 고려하면, 다시 더 저항성 디바이스가된다. 따라서, 정상적인 조건에서, 그것은 전기 장비의 작동에는 영향을 미치지 않습니다. 그러나이 펄스 것 , 위험한 전압 후 안심 -가 차단됩니다. 이것은 심지어 약한 절연의 안전을 보장합니다.

가장 인기있는 패턴

바리스터의 말하기, 그것이 무엇인지, 우리가 만든되는 자료를 무시할 수 없다. 사용하여 제조되는 가장 널리 사용되는 장치에 산화 아연. 이것은 몇 가지 이유 때문이다 :

  1. 제조 단순성.
  2. 아연은 높은 전압 펄스를 흡수 할 수있는 좋은 능력을 가지고 있습니다.

이들은, 전극 및 전기 절연성, 땜납 핀 조립체의 등각 코팅을 도포 소성, 가압 포함 "세라믹"기술에 의해 생성된다. 때문에 심지어 개별 주문에 만들 수있는 제조의 단순성.

마킹

우리는 바리스터 무엇인지에 대한 연구에 지급 충분한주의를 가지고있다. 이 장치의 라벨링은 복잡하므로 장치의 취득은 상기 하우징에 배치 된 데이터로부터 알 수 없다. 이 CNR-06D400K : 예 여기에 고려한다. CNR -이 경우 우리는 금속 산화물 배리스터를, 유형의 이름입니다. 06 -는 6mm의 직경을 갖는다. D - 디스크 바리스터 우리 앞에있다. 400 - 전압 동작. K -이 문자는 가능한 편차의 허용 오차는 10 %의 오류가 있다고 말한다. 우리는 컴퓨터 기술에 대해 이야기하면, 그들은 배리스터는 470V 용으로 설계되어 있습니다. , 많이 동의합니다. 그러나 한 바리 스타가 아니다! 이러한 항목을 표시하면 자신의 방식으로 모든 주요 제조업체 개최, 그래서 거기에 보편적이고 표준화 된 인식 규칙입니다. 그러므로 사용 또는 벤더를 사용하거나 가이드 서비스를 이용할 필요가있다.

영상

우리는 장비가 점화되었다 원하지 않는 경우, 그것은 우리 바리스터 중요합니다. 그림의 지정은 일반 저항처럼 보이지만이 더 사선이며, 문자 성능 전압 레벨에 직접 의존하는 것을 말한다 (U). 하지만 어쩌면 다른 방법으로 바리스터를 볼 수 있습니다. 그림의 지정은 그를 위해 RU로 설정 한 다음 번호를 표시합니다. 숫자는 일련 번호이지만, 문자 장치명 참조 : 저항-배리스터. 정보도 지정 될 수있다. 이것은 우 흐타에있는 공장 "진행"에서 제조 인기있는 국내 생산에 기인 할 수있다. 계획에 그들의 바리스터는 G.에 문자 A로 표시 할 수 있습니다

요소의 성능을 확인

여기서 우리는 바리 스타의 손에 있습니다. 작동하는지 확인하는 방법? 외부 검사에서 항상 필요 루트입니다. 하우징, 부서진 금, 흑화 또는 그을음의 흔적에서주의 깊게 보일 것입니다. 외부 결함이있는 경우, 다음 만이 요소가 전혀 교체 여부를해야한다고 제안한다. 검사가 아무런 문제가 발견되지 않으면, 당신은 멀티 미터를 확인 할 준비가 된 것입니다. 이 경우, 시험 장치는, 측정 모드, 최대 저항으로 전환되어야한다. 즉 배리스터 노동자인지 알 수있는 가장 쉬운 방법입니다. 어떻게 작동하는지, 우리가 이미 다루었 확인의 필요한 요소를 선택하는 방법에 대해 설명 할 수있다.

최적 동작 모드

때문에 장치의 높은 선형성에 계획에 가장 적합한 설정을 찾을 수 없습니다 - 쉬운 일입니다. 이 목적을 오히려 복잡하고 많은 계산하십시오. 이 경우에는 큰 중요성이 운영 전류에 의해 재생의 값을 최소화해야하며 장치의 과열로 이어질하지 않습니다. 그러나 여기에는 균형이 필요하다. 당신이 너무 낮은 동작 전류를 사용하는 경우 결국, 그것은 전압 제한을 증가 단위는 기본적인 기능을 수행하지 않습니다. 은 "지연"실시 예로서의 동작 원리 직류 전압이 0.85 배 배리스터 임계 값을 초과하지 않아야 채용 할 수있다. 그러나이 간단한 방법은 실제로 매우 적용 할 수 없습니다. 결국, 작업은 특정 MOV, 그리고 원하는 결과 및 제한의 범위는 각 구체적인 경우에 선택해야합니다.

선택 및 설치

바리스터가 보호 전기 장비에 평행하게 배치해야한다는 사실에 대해, 우리는 이미 말한. 바리스터 장착 가장 바람직한 대상 (피 보호 부하 볼 때), 스위칭 소자 후의 위치이다. 라는 이전에 언급 한 "진행"공장의 제품 이어질 수있는 완성 된 솔루션의 예로서 "임펄스-1." 이 바리스터는 전기 패널에 고정 할 수 있도록 설계되었습니다. 그 덕분에, 당신은 단지 "스타"또는 "삼각형"의 화합물과 삼상 부하 보호 체계를 구현할 수 있습니다. 또는 대안 삼상 네트워크에 의해 구동되는 전기 설비 3의 보호를 선택합니다.

매개 변수

바리스터의 말하기, 그것이 무엇인지, 우리는 당신의 작업의 중요한 특성을 무시할 수없는 이유는 무엇입니까?

  1. 분류 전압. 그래서 우리는 1mA의 전류가 디바이스를 통과하는 값을 호출한다.
  2. 최대 허용 교류 전압. 이 배리스터 활성화 및 보호 기능을 수행하기 시작되는 값을 말한다.
  3. 최대 허용 전압 연속. 이전 버전과 동일. 그러나이 경우에는 일정한 전류에서 작동하도록되어 있습니다.
  4. 최대 전압 한계. 이 바리스터 손상없이 작동 할 수있는 값입니다. 원칙적으로, 이는 다른 전류 값에 대해 개별적으로 특정된다. 이 금액을 초과하는 경우, 배리스터 반으로 균열 또는 조각으로 박살됩니다.
  5. 최대 흡수 에너지. 줄 (Joule)에 표시된. 장치 자체를 파괴하는 위험없이 열 형태의 배리스터에 의해 발산 될 수 펄스 에너지의 최대 값이다.
  6. 응답 시간. 최대 허용 전압을 초과 한 경우,이 기간이있는 장치가 한 상태에서 다른 상태로 이동한다. 일반적으로 나노초의 수만 측정.
  7. 공차. 자격 배리스터 전압이 정상으로 간주되는이 값 변경. 항상 백분율로 표시. 위의 기사에서 알 수있는 바와 같이,이 옵션은 표시의 끝에 문자로 표시됩니다.

의 사용

의, 예를 들어, 고려 220 볼트의 네트워크 보자. 이 전압을 트리거 장치에 최적화됩니다 들어 275-420V 범위 (하지만 일부 기술적 인 세부 사항, 우리는 접촉하지 않습니다있다). A와 라인 필터 세 배리스터 사용된다. 이들은 펄스의 침투 및 0 상 회로 블록. 그런데 왜 그들 중 세 가지? 그것은 때때로 발생하는 문제의 뉴스 슬립 보고서 인한되는 수천명의 사람들이 자신의 전자를 잃은 것입니다. 위상 - 바이 - 와이어 질문은 후자의 경우, 대신 제로 발생합니다. 장비의 경우 거의 항상 확실한 죽음이다. 그러나 제로에서 바리 스타의 존재는 성공적으로 이러한 상황을 방어합니다. 예시 예에서, 휴대 전화. 그래서 그들은 소형 다층 배리스터를 사용하여, 불어되지 않습니다. 또한, 그들은 통신 장비 및 자동차 전자에서 찾을 수 있습니다.

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