Перейти к содержимому

Варистор что это такое

  • автор:

Варисторы: принцип действия и применение

В кратком обзоре приведены основные сведения о конструкции и принципе действия металл-оксидных варисторов. Показаны примеры включения варисторов для защиты однофазных и трехфазных цепей переменного тока.

Введение

История варисторов началась в 1975 г., когда американский инженер Джеймс Траммелл (James D. Trammell) получил патент на защиту цепей электропривода от перенапряжений с помощью варисторов, состоящих из пластин оксиды цинка (ZnO). С тех пор технология производства варисторов шагнула вперед, вместо пластин используются гранулы оксида цинка, и к ним в качестве присадки иногда добавляются гранулы оксида других металлов, отсюда и название «металл-оксидные варисторы», или, в англоязычной литературе, Metal Oxide Varistor – MOV.

Следует сразу оговориться, что помимо варисторов для защиты цепей от перенапряжения используются и другие компоненты:

  • газовые разрядники;
  • TVS-диоды;
  • TSS-тиристоры;
  • помехоподавляющие конденсаторы.

Перечисленные компоненты не конкурируют друг с другом, каждый из них занимает свою нишу. Например, варисторы и TVS-диоды не способны заменить газовые разрядники. Последние могут защитить изделие от перенапряжений в несколько киловольт и шунтировать ток до 100 кА, поэтому их используют для защиты от перенапряжений, возникающих при разряде молнии. В то же время при защите цепей с низковольтными высокоскоростными сигналами газовые разрядники не могут конкурировать с варисторами и TVS-диодами из-за относительно низкого быстродействия.

В сложных системах с протяженными линиями передачи, расположенными рядом с высоковольтными линиями и в зашумленной мощными электромагнитными помехами средах, используют все перечисленные выше компоненты защиты.

Конструкция и принцип действия варистора

Рис. 1. Конструкция варистора

Конструкция варистора схематично показана на рис. 1 . Размер гранул варьируется в пределах 20–100 мкм. На рис. 2 показан микрофотографический снимок полированного и вытравленного участка варистора. Свойства границ между гранулами отчасти схожи с полупроводниковым p-n-переходом, поэтому в первом приближении варистор можно рассматривать как массив последовательно и параллельно включенных диодов.

Рис. 2. Микрофотографический снимок полированного и вытравленного участков варистора

К фундаментальным свойствам варисторов следует отнести практически постоянное падение напряжения на границах гранул, оно составляет 2–3 В и не зависит от размера гранул. Таким образом, максимальное напряжение варисторов определяется размером и количеством зерен. Для высоких напряжений производят многослойные варисторы, их конструкция во многом схожа с многослойными керамическими конденсаторами. Если напряжение, приложенное к варистору, превышает максимальное напряжение варистора, это приводит к его пробою.

Рис. 3. Вольт-амперная характеристики варистора

Поликристаллическая структура металл-оксидных варисторов сложна для анализа. До сих пор продолжаются экспериментальные и теоретические исследования, посвященные уточнению физических процессов, протекающих на границах гранул. Но для инженера-схемотехника вполне достаточно данных, приводимых в документации изготовителя и вольт-амперной характеристики варистора — она показана на рис. 3 . На рисунке используются следующие обозначения:

  • VRM – максимальное рабочее напряжение при нормированном производителем токе утечки;
  • IRM – нормированный производителем ток утечки;
  • IPP – максимальный импульсный ток для волны перенапряжения с заданными параметрами;
  • VBR – напряжение начала пробоя, при котором ток утечки достигает 1 мА;
  • VCL – напряжение ограничения.

Помимо указанных параметров, важными являются максимальная рассеиваемая мощность Р РР и паразитная емкость варистора CV, которая измеряется при частоте 1 МГц и приложенном напряжении 30 мВ. Следует сказать, что варисторы характеризуются хорошей температурной стабильностью, неизменное значение максимальной рассеиваемой мощности сохраняется вплоть до температуры окружающей среды +125 °С. Быстродействие варистора, время его срабатывания лежит в диапазоне 0,3–0,7 нс.

Рис. 4. Эквивалентная схема варистора

Эквивалентная схема варистора представлена на рис. 4 . На этой схеме резистор RX отражает нелинейное сопротивление варистора: в зависимости от состояния варистора его величина может лежать в пределах 0– ∞ , при малых токах этим резистором можно пренебречь. Резисторы ROFF отражает сопротивление варистора при малых токах, его величина достигает 1 ГОм. Резистор RON отражает сопротивление варистора при максимальном токе, его величина обратно пропорциональна максимальной мощности Р РР .

Рис. 5. Реакция варистора на импульс с высокой скоростью нарастания

Быстродействие варистора частично иллюстрирует рис. 5 . На нем можно видеть, что реакция варистора на импульс со скоростью нарастания примерно 700 В/нс не превышает 0,5 нс. Колебания напряжения ограничения варистора формируются из-за паразитных емкостей и индуктивностей варистора и проводов. При столь высокой скорости нарастания тестового импульса напряжения даже незначительные паразитные емкости и индуктивности проводов будут влиять на напряжения ограничения, поэтому выделить действие «чистого» варистора без соединительных проводов не удается.

Тестирование компонентов защиты


Рис. 6. Испытательный импульс тока

Тестирование компонентов защиты, в том числе варисторов, в зависимости от отрасли нормируется целым рядом стандартов. Однако во всех из них используются одинаковые тестовые импульсы напряжения и тока. На рис. 6 показана форма испытательного импульса тока, используемого для проверки на устойчивость к внешним электростатическим разрядам. Длительность фронта нарастания тока должна составлять 0,8 нс, а пиковое значение тока варьируется в зависимости от испытываемого компонента и области его применения.

Рис. 7. Испытательный импульс напряжения

На рис. 7 показан испытательный импульс напряжения. Мощность импульса вычисляется на закрашенном участке, а сам импульс описывается соотношением t1/t2, например 8/20 мкс, 5/50 нс, 10/100 нс. Возможны и другие формы импульса. Мощность и вид импульса зависят от типа испытываемого компонента и области его применения. Типовая испытательная установка показана на рис. 8 .

Рис. 8. Типовая испытательная установка

Выше было отмечено, что реакция варистора на импульс напряжения с быстрым фронтом нарастания лишь частично описывает быстродействие варистора. Поэтому более показательна реакция варистора на величину максимального тока испытательного импульса: эта реакция изображена на рис. 9 . Как видно из рисунка, чем больше амплитуда тока и чем быстрее фронт его нарастания, тем выше напряжение ограничения варистора. В этом результате нет ничего удивительного: быстродействие варистора, как и любого другого элемента электрической цепи, ограничено, поэтому его реакция на внешнее воздействие запаздывает.

Рис. 9. Реакция варистора на величину максимального тока испытательного импульса

Применение варисторов

Напряжение ограничения варисторов лежит в широком диапазоне, примерно 10–1000 В, максимальная рассеиваемая ими энергия также варьируется в очень широких пределах — от долей джоуля до нескольких тысяч джоулей. Поэтому и область их применения чрезвычайно широка: от низковольтных сигнальных до высоковольтных мощных цепей.

При использовании варисторов в низковольтных цепях следует иметь в виду, что помимо внешних защитных компонентов элементы схемы имеют и встроенную защиту. Например, микросхемы памяти EEPROM могут выдерживать кратковременное перенапряжение до 100 В, примерно такую же встроенную защиту имеют и микросхемы КМОП.

Рис. 10. Пример использование варистора для защиты транзистора

Рис. 11. Пример использование варистора для защиты контакта механического переключателя

На рис. 10 показан пример использование варистора для защиты транзистора от перенапряжения, возникающего при его выключении из-за индуктивной нагрузки. На рис. 11 варистор защищает от перенапряжения контакт механического переключателя. На рис. 12 приведено включение варистора для защиты однофазной линии питания без заземления и с заземлением.

Рис. 12. Включение варистора для защиты однофазной линии питания без заземления (а) и с заземлением (б)

На рис. 13 и 14 показаны варианты корректного и неверного включения варисторов при защите трехфазных цепей от синфазного и дифференциального перенапряжения соответственно. Напомним, что синфазное перенапряжение одинаково во всех фазах трехфазной цепи и действует между фазами и землей, поэтому включение варисторов, ограничивающих синфазное пепренапряжение, между фазами (рис. 13а) не имеет смысла, они должны быть включены между фазами и землей, как показано на рис. 13б. Дифференциальное перенапряжение прикладывается между фазами, поэтому и варисторы, ограничивающие перенапряжение должны быть включены между фазами (14б), а не между фазами и землей (14а).

Рис. 13.Защита трехфазных цепей от синфазного перенапряжения. Неверное включение варисторов (а), правильное включение (б)

Рис. 14. Защита трехфазных цепей от дифференциального перенапряжения. Неверное включение варисторов (а), правильное включение (б)

Вы можете ознакомиться с ассортиментом варисторов по ссылке.

Что такое варистор и области его применения

Варистор (Variable Resistores – изменяющееся сопротивление) – это полупроводниковый прибор, изменяющий свое сопротивление в соответствии с приложенным к нему напряжением. Его основное функциональное назначение – защита электросетей, машин, аппаратов, в которых он установлен, от перенапряжения.

Принцип работы варисторов

При эксплуатации при напряжении со значением ниже пороговой величины полупроводниковый элемент имеет высокое сопротивление. При значительном скачке напряжения варистор переходит в открытое состояние, то есть сопротивление падает и из изолирующего состояния элемент переходит в электропроводящее. Стабилизация напряжения осуществляется за счет пропускания через полупроводник высокоамперного тока.

Виды варисторов

В зависимости от уровня напряжения, на которое они рассчитаны, эти полупроводниковые приборы разделяют на высоковольтные и низковольтные.

  • Высоковольтные. Служат для защиты от импульсного перенапряжения электросетей и электрооборудования, эксплуатируемых в цепях напряжением до 20 кВ.
  • Низковольтные. Предназначены для защиты аппаратов с током 0,1-1,0 А, работающих под напряжением 3-200 В.

Варисторы общего применения показывают время срабатывания – 25 нс. При необходимости более высокого быстродействия используют smd-варисторы, у которых этот важный параметр составляет всего 0,5 нс.

Варистор AEM000RE125 (PEL250EC002) для LSA 49

Основные параметры варисторов

При выборе этих полупроводниковых элементов учитывают следующие параметры:

  • максимально допустимое напряжение – действующее или среднеквадратичное, при котором варистор начинает изменять сопротивление;
  • максимальное значение энергии поглощения – характеризует величину энергии, которую элемент может рассеивать без потери рабочих свойств;
  • максимальная величина импульсного тока;
  • емкость варистора – значение, измеряемое в закрытом состоянии, при приложении большого тока эта величина стремится к нулю;
  • время срабатывания – важная характеристика, обозначающая временной промежуток, за который варистор переходит из нерабочего состояния в открытое.

Преимущества и недостатки варисторов

Плюсы использования этих полупроводниковых элементов:

  • относительно невысокая стоимость;
  • простота эксплуатации, длительный рабочий период;
  • стабильность и надежность при токах высокой частоты и значительных нагрузках;
  • высокая скорость срабатывания.
  • низкочастотные шумы при работе;
  • старение – процесс, при котором элемент постепенно утрачивает рабочие характеристики;
  • при длительном воздействии напряжений критической величины – рассеивание мощности прекращается, а сам полупроводниковый элемент перегревается и выходит из строя.

Области применения варисторов

Сферы использования этих полупроводниковых приборов определяются его рабочими характеристиками.

Где применяют варисторы:

  • миниатюрные многослойные приборы используются в мобильных телефонах, компьютерных разъемах, выводах микропроцессоров для их защиты от статического электричества;
  • в электронике, устанавливаемой на автомобильном транспорте, телекоммуникационном оборудовании;
  • во входных электроцепях блоков электропитания;
  • для защиты электрогенераторов от импульсных скачков напряжения.

Варисторы

Варисторы – полупроводниковые резисторы с двумя выводами, электрическое сопротивление (проводимость) которых изменяется в зависимости от приложенного напряжения, то есть варисторы обладают нелинейной симметричной вольт-амперной характеристикой.

Варисторы способны резко уменьшать значение своего сопротивления на несколько порядков (с ГОм до Ом) при достижении пороговой величины приложенного напряжения. Благодаря отсутствию сопровождающих токов во время скачкообразного изменения приложенного напряжения варисторы широко используют при изготовлении защитных приборов от импульсных перенапряжений.

Посмотреть и купить товар вы можете в наших магазинах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар‑Ола, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орёл, Оренбург, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.
Доставка в пункты выдачи заказов Яндекс Доставка, СДЭК, Л-Пост, Boxberry, 5Post, транспортными компаниями DPD и «Деловые Линии», а также Почтой России в Тольятти, Хабаровск, Владивосток, Махачкала, Новокузнецк, Чебоксары, Калининград, Улан-Удэ, Сочи, Сургут, Нижний Тагил, Чита, Владикавказ, Грозный, Мурманск, Тамбов, Петрозаводск, Нижневартовск, Новороссийск, Йошкар-Ола и еще в более чем 1000 городов и населенных пунктов по всей России.

Товары из группы «Варисторы» вы можете купить оптом и в розницу.

    • Магазины и оптовые отделы
    • Видео
    • Новости
    • Каталог производителей
    • Каталоги автозапчастей
    • Акции и спецпредложения
    • Калькуляторы
    • Обратная связь
    • История компании
    • «ЧИП и ДИП» сегодня
    • 28 лет в сфере e-com
    • Контактная информация
    • Реквизиты АО «ЧИП и ДИП»
    • Дистрибьюция
    • Планируете стать поставщиком?
    • Работа в «ЧИП и ДИП»

    Варистор

    Варистор – это электрический элемент, сопротивление которого может изменяться в зависимости от того, какое напряжение на него поступает.

    Принцип работы варистора

    Сопротивление варистора зависит от того, какое напряжение на него поступает. Как правило, до порогового значения, сопротивление варистора велико (более 1-2 мегаОм). При переходе порогового значения напряжение, сопротивление варистора стремительно снижается. Эта особенность варистора отлично помогает в защите электроники от импульсных скачков высокого напряжения. Ведь ток импульса в таком случае идет через варистор и рассеивается в виде тепла.
    Однако, если пороговое значение напряжения поддерживается длительное время, то варистор перегревается и “сгорает”.

    “Сгорает” в кавычках, так как варистор зачастую взрывается. Или его коротит, и тогда может произойти воспламенение. Для этого и ставят предохранитель перед варистором.

    Как работает варистор

    Кстати, при замене плавкого предохранителя, советуем заодно проверить и варистор. Очень часто, что выходом из строя предохранителя бывает умерший варистор. Если этого не сделать, при следующем же скачке напряжения вы рискуете большим, чем варистор и предохранитель.

    12 недорогих наборов электроники для самостоятельной сборки и пайки

    Моя личная подборка конструкторов с Aliexpress «сделай сам» для пайки от простых за 153 до 2500 рублей. Дочке 5 лет — надо приучать к паяльнику))) — пусть пока хотя-бы смотрит — переходи посмотреть, один светодиодный куб чего только стоит

    Для избежания случаев возгорания в варисторы начали впаивать термисторы. Термистор поглощает излишнюю тепловую энергию, что дополнительно предохраняет вашу технику от сгорания. Такие варисторы продаются сразу в сборе.

    Изготовление варистора

    Объясняется все это устройством варистора. Состоит варистор из полупроводника и различных материалов для связывания. Распространена такая связка – карбид кремния и эпоксидная смола. Их сплавляют при высоких температурах. Затем, поверхность варистора покрывается металлом и припаиваются выходы.

    Из чего состоит варистор

    Способность проводить большое напряжение через себя варистором обеспечивается материалом – кремнием. При нагревании кристаллы карбида кремния значительно уменьшают свое сопротивление. И ток может спокойно проходить по ним.

    Однако, все большее распространение получают варисторы из оксида цинка. Они проще в изготовление и могут пропускать через себя более высоковольтные импульсы. Техника их производства схожа с производством керамических варисторов.

    Варисторы бывают различных форм – колбочки, палочки, диски. Все зависит от производителя.

    Много варисторов

    Применение варистора

    Варисторы применяются в большинстве бытовой электроники по всему миру. Их можно встретить практически в любой электронике. Они есть и в автомобильной электронике, в сотовой технике и бытовой, сетевых фильтрах и компьютерном железе.
    Кстати говоря, хороший блок питания, от китайского отличается наличием варистора у первого. Поэтому, хороший блок питания куда более живуч и ремонтопригоден.

    Варистор в блоке питания

    Умельцы, при сборе своих подделок из светодиодных ламп также используют варисторы. А особые умельцы умудряются размещать их в розетках и вилках. Что только не придумаешь для обеспечения защиты своей электроники, если в доме проблема со скачками напряжения.
    Сфера их применения обширна. Это могут быть и установки с напряжением 20кВ и с напряжением в 3В. Это может быть сеть с переменным током, а может быть и с постоянным. Воистину, варисторы можно встретить практически везде.

    Так какие же варистор характеристики имеет?

    Характеристика варистора

    Как правило, для описания варистора используют вот такие параметры:

    Емкость варистора в закрытом состоянии. Во время работы её значение может меняться. При особенно большом токе – уменьшается практически до нуля. Обозначается как Со.

    Максимальная энергия в Джоулях, которую может поглотить варистор за один импульс. Обозначается W.
    Максимальное значение импульсного тока, при 8/20мс. Обозначается как Iрр.
    Среднее квадратичное значение переменного напряжения в цепи. Обозначается как Um.
    Предельное напряжение при постоянном токе. Обозначается как Um=.
    Для приблизительных расчетов рабочего напряжения советуем использовать значение Un не больше 0,6 с переменным током и 0,8 с постоянным.

    В сетях 220В используют варисторы с минимальным классификационным напряжением (Un) от 380 до 430 В.
    Не следует забывать и о емкости варистора при подборе. Как правило, она зависит от размера варистора. Так, варистор TVR 20 431 имеет емкость 900пФ, а TVR 05 431 – 80 пФ. Эти величины всегда можно подглядеть в справочном материале.

    На схемах варистор обозначается следующим образом

    RU – это обозначение самого варистора. Цифра рядом с RU – номер по порядку. То есть, какое это по счету варистор в цепи. Буква U снизу слева у косой, проходящей через варистор, означает, что данный элемент имеет способность менять напряжение. Также, зачастую на схемах указывается маркировка варистора. О маркировке и её расшифровке мы поговорим ниже.

    Как обозначают варистор на схемах

    Защита варистором техники

    Варисторная защита применяется в бытовых приборах. Они могут быть припаянными в саму плату, или же выведены и закреплены отдельными проводами. Варисторы необходимо подключать параллельно. Подключать их последовательно просто не имеет смысла. Ток по цепи в таком случае проходить просто не будет.

    Как работает варисторная защита?

    Например, рядом с вашим домом ударила молния. Или она могла попасть в ЛЭП. В сети происходит скачек напряжения. Варистор его поглощает и, если импульс слишком сильный/продолжительный – варистор умирает.
    То есть, варистор гарантия того, что ваша чувствительная электроника не сгорит от скачка напряжения. Однако, следует помнить, что варистор может стать точкой короткого замыкания, во время длительной работы при максимальном напряжении.

    Варисторная защита

    Выше мы описали несколько способов как этого избежать. Брать варисторы с термисторами или же включать в цепь предохранители.
    Если все максимально упростить: при низком напряжении варистор – блокирующее устройство, при высоком – проводящее.

    Выбор варистора

    Чтобы эффективно и гарантированно защитить вашу технику, к выбору варистора необходимо подойти с умом.
    Как правило, для защиты бытовой техники используют варисторы с пороговым значением напряжения от 275 до 430 В. Особо углубляться в подбор варисторов с учетом других значений (емкость и т.п) мы вдаваться не будем. Тут есть множество нюансов, которые в формате этой статьи просто не удастся рассмотреть. Для более точного подбора варистора можем посоветовать использование справочников по варисторам. В них указаны все характеристики, которыми обладает тот или иной варистор. Что позволит вам выбрать наиболее подходящий для ваших целей и задач.

    Еще одним важным параметром при выборе варистора является скорость срабатывания. Как правило, у большинства варисторов она составляет около 25 нс. Но не всегда этого хватает.

    Выбор варистора

    Тогда вам подойдут варисторы с меньшим временем срабатывания. Недостижимым идеалом по скорости срабатывания являются варисторы, изготовленные по технологии многослойной структуры SIOV-CN. Их скорость срабатывания может составлять менее 1 не.

    Такие варисторы необходимы для защиты от статического электричества. В бытовой технике, такие варисторы практически не применяются.

    Гарантом жизни вашей техники при любых скачках напряжения, может послужить варистор, установленный на нуле. Естественно, с учетом того, что он установлен и на фазе тоже.

    Слышали, наверно, про случаи, когда сразу у множества людей сгорала электроника? Это происходит как раз из-за того, что по проводам идет только фаза. Варистор предохраняет и от этого.

    Плюсы использования варистора

    Варистор – он как автомат калашникова. Прост, надежен, дешев. И распространен повсеместно. Он всегда сработает и не подведет. Область его применения огромна. Как мы выше писали от 20кВ до 3В. Ну и про время срабатывания забывать не стоит. 25нс у среднего варистора – весьма неплохо. А есть экземпляры, со скоростью срабатывания ниже 0,5 не.

    Плюсы варистора

    Но, как и у всего в этом мире, у варистора есть и недостатки.
    К таковым относится низкочастотных шум во время работы, большая емкость варистора (от 70 до 3000 пФ) и склонность материалов варистора к устареванию.
    Плюсы варистора превалируют над минусами. Именно поэтому он получил столь широкое распространение. Как и автомат калашникова.

    Как проверить варистор?

    Вот 3 способа, доступных практически каждому:

    1. Осмотр
    2. Проверить варистор мультиметром
    3. Прозвонить цепь.

    Начнем с самого простого способа – посмотреть на варистор

    Для доступа к нему придется разобрать бытовой прибор и очистить его от пыли. Тут вам понадобится отвертка и щеточка. Запыленность – основная проблема блоков питания.
    Поврежденный варистор можно обнаружить по трещинам на корпусе, вздутиям, явным признакам воздействия высоких температур. (Как минимум немного оплавленный корпус, как максимум – следы короткого замыкания).

    Глаза и варистор

    Варистор покрыт снаружи, как правило, керамикой или эпоксидным покрытием. При перегревании варистора – покрытие трескается.

    Мультиметр

    Проверить варистор мультиметром довольно просто. Выставляем на мультиметре предел измерения. Выкручиваем его на максимум, как правило это 2 мегаОма (2МОм, 2М, реже 2000К). При измерении, мультиметр должен показывать сопротивление ближе к бесконечности. Зачастую, он показывает 1-2 мегаома.

    Мультиметр

    Касаться варистора руками при измерении нельзя! В таком случае мультиметр покажет вам сопротивление вашего тела, а не варистора.

    Прозвон

    При прозвоне придется отпаять одну из ножек варистора из цепи. Прозвон, следует осуществлять с разных направлений. Рабочий варистор не прозванивается, что понятно. Ток через него не идет. Сопротивление не позволяет.

    Маркировка варистора

    Если же ваш варистор вышел из строя, то для его замены нам здорово поможет знание маркировки варистора. Сама маркировка располагается на корпусе и представляет собой набор латинских букв и цифр. Несмотря на разных производителей, в большинстве своем, маркировка на варисторах не сильно отличается и её вполне возможно прочитать.

    Маркировка варисторов

    В качестве примера, приведем 2 разных варистора от разных производителей:

    • CNR -12D182K
    • ZNR V12182U.

    Первая цифра 12 – обозначает диаметр варистора в миллиметрах. Вторая цифра – 182К напряжение открытия. 18 – напряжение, 2- коэффициент. CNR же – обозначение материала варистора. В данном конкретном примере, варистор изготовлен из оксидов металлов.

    K – используется для обозначения класса точности. То есть, если написано на корпусе варистора – 275К, то К – точность 10%, а 275 – напряжение открытия. И напряжение открытия рассчитывается так – 275 +- 27,5.
    То есть, например, наш варистор 20D471K можно заменить варистором TVR20471. Или любым другим аналогом варистора. Например – SAS471D20. Нужно лишь знать основные принципы маркировки.

    Правда, с отечественными варисторами так не получится. Придется воспользоваться справочными материалами. Наши варисторы обозначаются так – СН2-1, ВР-1 и СН2-2. Например: CН-2 – оксидо цинковые варисторы. Но узнать это можно только из справочных материалов.

    Несмотря на вышеописанные принципы маркировки, настоятельно рекомендуем пользоваться справочной литературой при выборе варистора. В ней указываются все необходимые характеристики варистора, в том числе и те, которые не узнать по маркировке.

    Что делать, если у вашего варистора стерта маркировка?

    Узнать, на какое напряжение рассчитан ваш варистор вам поможет мегомметр. Чтобы проверить варистор, надо подключить его к мегомметру и прогонять его по пределам. То есть, если варистор на 470В, то проверять его стоит на 500В.

    Есть способ, с использованием блока питания. Правда, для этого нужен блок питания, с регулируемым напряжением и максимальной силой тока. Силу тока нужна выставить такую, чтобы варистор не сгорел. А как мы писали выше, они имеют тенденцию взрываться.

    Варистор без маркировки

    Соответственно, перед подключением его следует визуально осмотреть. Если на корпусе варистора имеются трещины, вздутия, визуально видно, что он плавился – то такой варистор точно не рабочий. Но зачастую – это трещины. Материал варисторов склонен к старению, об этом всегда следует помнить. Варисторы, с такими повреждениями, можно не проверять. Они не рабочие.

    Множество варисторов по хорошим ценам на алиэкспресс — кликай.

    Подробнее о варисторах в видео:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *