技術のエレクトロニクス

バリスタ - それは何ですか? バリスタ:動作原理、種類と用途

バリスタ - それは、それが使用され、何を必要とする場合には、何ですか? 電子回路のこの要素はほとんど使用されませんので、彼の名前は耳にしませんでした。 のは、これを修正し、彼の作品やデバイスのそれと知り合いましょう。

一般的な情報

それに対応する電気絶縁性、有する公称電圧。 実際の数値は理論値と異なる場合があります。 しかし、作業は偏差が小さく、許容範囲内である場合に提供されます。 しかし、電気設備は、しばしば電圧パルスの失敗します。 だから、短時間で元のレベルに復元する際に、特定のポイントの特性の急激な変化と呼ばれます。 パルスは、雷及びスイッチングすることができます。 以下のようなデバイス、さまざまな使用して、このような変動から保護するために、 バルブ型避雷器、 フィルター、チェーンや他の多くの開発を。 しかし、それは最も成功したバリスタであることが判明しました。 それは何ですか? だから、非線形半導体抵抗に基づいて、パルスに対する保護の効果的かつ低コストの手段と呼ばれます。 動作原理は単純である:バリスタが通常モードで保護された機器と並列に接続され、それは、保護デバイスの動作電圧に影響されます。 緊急事態が発生した場合、それは絶縁体として機能し始めます。 彼らの特徴は、対称と明確に定義された非線形の電流 - 電圧特性です。

アクションバリスタ

パルスが発生した場合、理由非線形特性の装置を迅速に(共有にオーム)の抵抗を低減し、負荷を分路。 したがって、それが保護され、そして吸収されたエネルギーは熱として放散されます。 このようなプロセスの間に数千アンペアのバリスタ電流を続行することができます。 パルスが消滅した後、ほぼ無慣性デバイスを考えると、それは再び、より抵抗性のデバイスになります。 したがって、通常の状態では、電気機器の動作に影響を与えません。 しかし、そこのパルスとなり 、危険な電圧 、その後安心-彼らはカットオフされます。 これは弱い断熱材の安全性を確保します。

最も人気のあるパターン

バリスタといえば、それが何であるか、我々はそれが作られる材料を無視することはできません。 使用して作られて最も広く使用されているデバイス の酸化亜鉛を。 これは、いくつかの理由によるものです。

  1. 製造シンプル。
  2. 亜鉛は、高電圧パルスを吸収する優れた能力を持っています。

それらはアセンブリ及びはんだ付けピンコンフォーマルコーティング、電極及び電気絶縁の塗布、焼成、押圧含む「セラミック」技術によって作成されます。 でも、個々の注文に作成することができ、製造の単純さに起因します。

マーキング

私たちは、バリスタが何であるかの研究に支払わ十分な注意を持っています。 このデバイスのラベル付けが複雑であるため、デバイスの取得は、それがハウジング上に配置されたデータから見ることができません。 そこCNR-06D400K:この例で、ここで考えてみましょう。 CNRは - このケースでは、我々は、金属酸化物バリスタを持つ、型の名前です。 06 - それは、6ミリメートルの直径を有します。 D - 私たちの目の前にディスクバリスタ。 400 - 電圧動作。 K - この手紙は、可能な偏差の許容範囲は10%の誤差があることを述べています。 我々はコンピュータ技術の話なら、彼らはバリスタが470Vのために設計されています。 、多くのことを同意します。 しかし、一つのバリスタはありません! これらの項目をマークすると、独自の方法ですべての主要なメーカーを開催するので、そこに普遍的で標準化された認識ルールれます。 従って、使用するか、またはベンダーを使用して、またはガイドのサービスを使用する必要があります。

画像

我々は機器が燃えたしたくない場合は、それは私たちバリスタに重要です。 図中の記号は、通常の抵抗のように見えますが、より多くの斜めのラインとパフォーマンスは、電圧レベルに直接依存していると言われている文字U.があります。 しかし、おそらく別の方法でバリスタを見て。 図中の指定は彼のためにRUとして設定し、数値を示しています。 番号は、シリアル番号ですが、文字は、デバイスの名前を参照してください。抵抗 - バリスタ。 情報も名称かもしれません。 これはウフタの工場「進歩」で製造された人気の国内製品に起因することができます。 制度上の彼らのバリスタはG.に文字Aでマークすることができます

素子性能をチェック

ここでは、バリスタの手の中に持っています。 それが動作するかどうかを確認する方法? 外部の検査から常に必要でルート。 ハウジングは、欠け割れた、黒化やすすの跡で、あなたは慎重になっているはずです。 外部の欠陥がある場合には、これだけでは、要素が全く置き換えるかしなければならないことを示唆しています。 検査は何の問題も見つからない場合は、マルチメータをチェックする準備が整いました。 この場合、テスターは、測定モード、最大抵抗値に切り替えなければなりません。 それは場合は、バリスタの労働者に伝えるための最も簡単な方法です。 それが動作するかどうかを確認する方法、我々はすでに紹介してきた、のは、必要な要素をピックアップする方法について説明しましょう。

最適な動作モード

ノー簡単な作業 - スキームに最適な設定を見つけるために、デバイスの高直線性に起因します。 この目的のためにかなり複雑で、多数の計算。 この場合において非常に重要が動作電流によって再生され、の値は最小限でなければならず、デバイスの過熱につながるものではありません。 しかし、ここでバランスをとることが必要です。 あなたはあまりにも低動作電流を使用する場合は、すべての後に、それは電圧の上限を増加し、ユニットは、その基本的な機能を実行しません。 「怠惰」な実施形態として、原則として動作させる直流電圧が0.85倍、バリスタのしきい値を超えてはならない採用することができます。 しかし、この単純なアプローチは、実際には非常に適用されていません。 すべての後、作業は、特定のMOV、および所望の結果であり、そして制限の範囲は、それぞれの特定の場合のために選択されなければなりません。

選択とインストール

バリスタは、保護された電気機器に平行に置かれるべきであるという事実については、我々はすでに話されています。 バリスタを取り付ける最も好ましい先が(保護される負荷から見て)スイッチング素子後の場所です。 呼ばれる前述の「進歩」は、植物の製品つながることができ、完成ソリューションの例として、「インパルス-1。」 このバリスタは、電気パネルに固定されるように設計されています。 彼のおかげで、あなただけの「スター」または「三角形」の化合物との三相負荷保護スキームを実装することができます。 または代替的に、三相回路網によって供給される電気設備3の保護を選択します。

パラメータ

バリスタといえば、それが何であるか、我々はあなたの仕事において重要であるその特性を無視することはできませんか?

  1. 分類電圧。 だから我々は、1mAの電流がデバイスを流れる時に値を呼び出します。
  2. 最大許容交流電圧。 これは、バリスタは活性化され、その保護機能を発揮し始めるされた値を指します。
  3. 最大許容連続電圧。 以前のバージョンと同じ。 しかし、この場合には、定電流で動作するようになります。
  4. 最大電圧を制限します。 これは、バリスタが損傷することなく動作可能な値です。 原則として、それは、異なる電流値に対して個別に指定されています。 あなたはこの額を超えた場合は、バリスタが半分に割れたり、バラバラに壊します。
  5. 最大のエネルギーを吸収しました。 ジュールに示されています。 装置自体を破壊する脅威なしに熱の形でバリスタによって放散することができるパルスエネルギーの最大値です。
  6. 応答時間。 最大許容電圧を超えた場合、デバイスは、ある状態から別の状態に移動するため、このスパン。 通常、数十ナノ秒で測定されました。
  7. 公差。 資格バリスタ電圧は通常考えられているため、この値の変更。 常にパーセンテージで表しました。 上記の記事から分かるように、このオプションは、マーキングの末尾文字で示されています。

の使用

のは、例えば、220ボルトのネットワークを考えてみましょう。 それは、電圧をトリガーデバイス用に最適化されますのために(ただし、いくつかの技術的な詳細がありますが、私たちは触れません)275-420Vの範囲です。 ように ラインフィルタ 3つのバリスタが使用されます。 彼らは、パルスの浸透及び零相回路を遮断します。 しかし、なぜそれらの3? 時々何千人もの人が自分の電子を失ったため、先の問題のニューススリップレポート、ということである起こります。 位相・バイ・ワイヤは、質問は後者のみである場合、代わりにゼロとこれが起こります。 機器のため、ほとんどの場合、特定の死です。 しかし、ゼロでバリスタの存在は成功し、このような状況から防御します。 説明の例では、携帯電話。 そこで、彼らはミニチュア多層バリスタを使用して、吹き飛ばされていません。 また、彼らは、通信機器やカーエレクトロニクスで見つけることができます。

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