Чем можно заменить варистор — Морской флот
Каждая радиодеталь в электрической схеме имеет свое предназначение. Одни меняют параметры, другие являются сигнализаторами состояния или исполнителями команд.
Есть радиоэлементы, отвечающие за безопасность и защиту (речь идет не о банальных предохранителях). Например, варистор, который резко меняет свои характеристики при скачках напряжения.
Это свойство используется в системах защиты блоков питания и коммутационных устройств. Кроме того, он используется в качестве простейшего фильтра импульсного напряжения. Деталь недорогая, но достаточно эффективная.
Если ваш удлинитель или электроприбор не выполняет свою функцию после скачка напряжения, не торопитесь вникать в устройство схемы. Иногда достаточно знать, как проверить варистор мультиметром.
Что это за элемент, и как он работает?
Варисторами называют разновидность резисторов, выполненных из полупроводника.
Обозначение на схеме
Особенность этого элемента – скачкообразное изменение сопротивления при определенных значениях напряжения. То есть, до заданного значения, сопротивление варистора удерживается в стабильном состоянии. После превышения вольтажа, сопротивление стремительно уменьшается и стремится к нулю.
Как видно на графике вольт амперной характеристики, сила тока, протекающего через варистор, стабильна в заданном диапазоне напряжения. При его повышении, ток резко возрастает. Это происходит именно по причине лавинообразного снижения сопротивления.
Чтобы знать, как проверить варистор на исправность мультиметром, рассмотрим его устройство.
В керамическом слое расположены кристаллы оксида цинка. В зависимости от их концентрации, при достижении определенного напряжения на соединительных выводах, меняется сопротивление керамического слоя, и протекающая через него сила тока.
Как работает виристор, наглядный пример – видео
Разумеется, есть так называемый порог живучести: величина тока, помноженная на время прохождения. При достижении критического значения, деталь термически разрушается, и цепь будет разомкнута. От этого значения зависит работоспособность варистора: то есть, способность выдерживать скачки напряжения.
Например, варистор K275:
Он может работать в цепях до 450 вольт, и срабатывает при достижении напряжения 275 вольт. Способность поглощать энергию 151 Дж, позволяет взять на себя ток 8000 ампер в течении нескольких миллисекунд. Затем деталь выходит из строя.
Применение варисторов в схемах защиты
Исходя из свойств элемента, логично применять его в цепях обхода основной электросхемы. При повышении питающего напряжения, варистор выступит в роли своеобразного шунта.
При импульсном (несколько миллисекунд) скачке напряжения, основной ток пройдет в обход схемы. При восстановлении параметров – электропитание цепи мгновенно возобновится.
Однако, есть существует риск продолжительного повышения вольтажа, защита работать не будет. Поэтому в цепь питания с варистором, устанавливают размыкающее устройство: предохранитель либо автоматический выключатель.
Простейший пример – варистор подключается параллельно питанию в удлинителе с защитой. При скачке напряжения, элемент фактически формирует короткое замыкание, и срабатывает защитный автомат.
Чаще всего в подобных схемах применяются варисторы типа TVR 14561.
Как проверить работоспособность варистора?
Мы уже знаем, что варистор – по сути сопротивление. Стало быть, его можно проверить тестером. Простейший способ – замер сопротивления. Необходимо выпаять деталь из схемы, и проверить сопротивление в различных диапазонах измерения.
Сопротивление должно быть бесконечно большим – это свидетельствует об исправности варистора. Если схема не имеет дополнительного сопротивления в цепи подключения, можно проверить варистор мультиметром не выпаивая.
Например, в том же удлинителе. Только не забудьте выдернуть вилку из розетки, и отключить все потребители, включенные в удлинитель.
При необходимости точного измерения параметров, необходимо собрать схему из не слишком требовательного потребителя (например, мощной лампы накаливания) и предохранителя.
Под нагрузкой понимаем ту самую лампу.
Как проверить S14 K275 этим методом?
Мы знаем, что напряжение срабатывания составляет 275 вольт. При подаче напряжения 220 вольт, схема работает в рабочем режиме: варистор имеет бесконечное сопротивление, ток протекает по основной цепи, лампа горит.
Подаем на вход повышенное напряжение (например, 400 вольт). Варистор переходит в режим защиты (сопротивление резко снижается, ток протекает через него), перегорает предохранитель, лампа гаснет.
Вывод: варистор исправен.
Как проверить варистор на плате?
Если деталь входит в состав сложной электросхемы, точно определить параметры сопротивления будет невозможно. Параллельно варистору есть масса сопротивлений, которые будут искажать показания прибора.
Однако этот способ настолько сложен (в плане вычислений), что радиолюбители его никогда не практикуют. Если вы не хотите нарушать целостность монтажной платы, достаточно выпаять хотя бы одну ножку варистора.
После чего вы подключаете мультиметр к детали, и выполняете проверку стандартным способом. Справедливости ради отметим, что сгоревший варистор почти всегда разрушается, или имеет следы обугливания.
Эта деталь не относится к разряду дорогих: стоимость простого варистора находится в диапазоне 7р – 50р. Так что, если есть подозрение на неисправность, можно просто заменить элемент.
Как заменить варистор на плате или подобрать аналог – видео
чем можно заменить варистор JNR 7D241K из компьютерного БП
Помогите с цветомузыкальным устройством Иллюзия
В компах не сильно шарю
Помогите с защитой от у 101
7 комментариев
в чем проблема, любым варистором на 240в подходящим по габаритам
можно вообще без него
Никита, не желательно, он даёт плавный старт.
Призрак, он гасит импульс тока, а при старте блока сам ШИМ плавный старт делает
Никита, так для общего развития варистор не имеет никакого отношения к «он гасит импульс тока» импульс напряжения, может быть, импульс тока он может только создать.
Женя, я имел ввиду что при превышении напряжения выше предельного для варистора он начнёт пропускать ток через себя и тем самым сгасит высоковольтный импульс
Призрак Роман, плавный старт обеспечивает сам ШИМ-контроллер и термистор, подключенный последовательно нагрузке (как заряжающий ёмкостной делитель для полумоста в ИИП)
Варистор же — средство защиты от длительных перенапряжениях питания (если вдует грозовой разряд — даже предохранитель не спасает, всё выжигает статикой и огромными ипульсами)
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.
www.newcom.cv.ua — Аналоги варисторов
- Подробности
-
Опубликовано 23.05.2012 00:12
Аналоги варисторов
V AC
|
SAS | CNR | JVR | Philips | Tompson AVX |
MDE | Maida | Harris Littelfuse |
Panasonic | Siemens Epcos |
18 | SAS-180LD05 | CNR-05D180K | JVR05N180M65 | MDE5D180M | D58ZOV110RA00 | V18ZA05 | ERZCO5DK180 | S05K11 | ||
22 | SAS-220KD05 | CNR-05D220K | JVR05N220L65 | MDE5D220M | D58ZOV140RA00 | V22ZA05 | ERZCO5DK220 | S05K14 | ||
27 | SAS-270KD05 | CNR-05D270K | JVR05N270K65 | MDE5D270K | D58ZOV170RA00 | V27ZA05 | ERZCO5DK270 | S05K17 | ||
33 | SAS-330KD05 | CNR-05D330K | JVR05N330K65 | MDE5D330K | D58ZOV200RA00 | V33ZA05 | ERZCO5DK330 | S05K20 | ||
39 | SAS-390KD05 | CNR-05D390K | JVR05N390K65 | 07M00250K | MDE5D390K | D58ZOV250RA01 | V39ZA05 | ERZCO5DK390 | S05K25 | |
47 | SAS-470KD05 | CNR-05D470K | JVR05N470K65 | 592.3006 | 07M00300K | MDE5D470K | D58ZOV300RA01 | V47ZA05 | ERZCO5DK470 | S05K30 |
56 | SAS-560KD05 | CNR-05D560K | JVR05N560K65 | 592.3506 | 07M00350K | MDE5D560K | D58ZOV350RA01 | V56ZA05 | ERZCO5DK560 | S05K35 |
68 | SAS-680KD05 | CNR-05D680K | JVR05N680K65 | 592.4006 | 07M00400K | MDE5D680K | D58ZOV400RA01 | V68ZA05 | ERZCO5DK680 | S05K40 |
82 | SAS-820KD05 | CNR-05D820K | JVR05N820K65 | 592.5006 | 07M00500K | MDE5D820K | V82ZA05 | ERZCO5DK820 | S05K50 | |
100 | SAS-101KD05 | CNR-05D101K | JVR05N101K65 | 592.6006 | 07M00600K | MDE5D101K | V100ZA05 | ERZCO5DK101 | S05K60 | |
120 | SAS-121KD05 | CNR-05D121K | JVR05N121K65 | 592.7506 | 07M00750K | MDE5D121K | V120ZA05 | ERZCO5DK121 | S05K75 | |
150 | SAS-151KD05 | CNR-05D151K | JVR05N151K65 | 592.9506 | 07M00950K | MDE5D151K | D58ZOV950RA01 | ERZCO5DK151 | S05K95 | |
180 | SAS-181KD05 | CNR-05D181K | JVR05N181K65 | 07M1150K | MDE5D181K | V180ZA05 | ||||
200 | SAS-201KD05 | CNR-05D201K | JVR05N201K65 | 592.1316 | 07M00131K | MDE5D201K | ERZCO5DK201 | |||
220 | SAS-221KD05 | CNR-05D221K | JVR05N221K65 | 07M00141K | MDE5D221K | D58ZOV141RA02 | V220ZA05 | ERZCO5DK221 | S05K140 | |
240 | SAS-241KD05 | CNR-05D241K | JVR05N241K65 | 592.1516 | 07M00151K | MDE5D241K | ERZCO5DK241 | S05K150 | ||
270 | SAS-271KD05 | CNR-05D271K | JVR05N271K65 | 592.1716 | 07M01750K | MDE5D271K | V270ZA05 | ERZCO5DK271 | S05K175 | |
300 | SAS-301KD05 | CNR-05D301K | JVR05N301K65 | MDE5D301K | ||||||
330 | SAS-331KD05 | CNR-05D331K | JVR05N331K65 | MDE5D331K | V330ZA05 | |||||
360 | SAS-361KD05 | CNR-05D361K | JVR05N361K65 | 592.2316 | 07M00231K | MDE5D361K | D58ZOV231RA08 | ERZCO5DK361 | S05K230 | |
390 | SAS-391KD05 | CNR-05D391K | JVR05N391K65 | 592.2516 | 07M00251K | MDE5D391K | D58ZOV251RA08 | V390ZA05 | ERZCO5DK391 | S05K250 |
430 | SAS-431KD05 | CNR-05D431K | JVR05N431K65 | 592.2716 | 07M02750K | MDE5D431K | D58ZOV271RA09 | V430ZA05 | ERZCO5DK431 | S05K275 |
470 | SAS-471KD05 | CNR-05D471K | JVR05N471K65 | 592.3016 | MDE5D471K | D58ZOV301RA10 | ERZCO5DK471 | S05K300 | ||
18 | SAS-180LD07 | CNR-07D180K | JVR07N180M65 | MDE7D180M | D73ZOV110RA01 | V18ZA1 | ERZCO7DK180 | S07K11 | ||
22 | SAS-220KD07 | CNR-07D220K | JVR07N220L65 | MDE7D220M | D73ZOV140RA01 | V22ZA1 | ERZCO7DK220 | S07K14 | ||
27 | SAS-270KD07 | CNR-07D270K | JVR07N270K65 | MDE7D270K | D73ZOV170RA01 | V27ZA1 | ERZCO7DK270 | S07K17 | ||
33 | SAS-330KD07 | CNR-07D330K | JVR07N330K65 | MDE7D330K | D73ZOV200RA01 | V33ZA1 | ERZCO7DK330 | S07K20 | ||
39 | SAS-390KD07 | CNR-07D390K | JVR07N390K65 | 09M00250K | MDE7D390K | D73ZOV250RA02 | V39ZA1 | ERZCO7DK390 | S07K25 | |
47 | SAS-470KD07 | CNR-07D470K | JVR07N470K65 | 593.3006 | 09M00300K | MDE7D470K | D73ZOV300RA02 | V47ZA1 | ERZCO7DK470 | S07K30 |
56 | SAS-560KD07 | CNR-07D560K | JVR07N560K65 | 593.3506 | 09M00350K | MDE7D560K | D73ZOV350RA02 | V56ZA1 | ERZCO7DK560 | S07K35 |
68 | SAS-680KD07 | CNR-07D680K | JVR07N680K65 | 593.4006 | 09M00400K | MDE7D680K | D73ZOV400RA03 | V68ZA2 | ERZCO7DK680 | S07K40 |
82 | SAS-820KD07 | CNR-07D820K | JVR07N820K65 | 593.5006 | 09M00500K | MDE7D820K | V82ZA2 | ERZCO7DK820 | S07K50 | |
100 | SAS-101KD07 | CNR-07D101K | JVR07N101K65 | 593.6006 | 09M00600K | MDE7D101K | V100ZA3 | ERZCO7DK101 | S07K60 | |
120 | SAS-121KD07 | CNR-07D121K | JVR07N121K65 | 593.7506 | 09M00750K | MDE7D121K | V120ZA1 | ERZCO7DK121 | S07K75 | |
150 | SAS-151KD07 | CNR-07D151K | JVR07N151K65 | 593.9506 | 09M00950K | MDE7D151K | D73ZOV950RA02 | V150ZA1 | ERZCO7DK151 | S07K95 |
180 | SAS-181KD07 | CNR-07D181K | JVR07N181K65 | 09M1150K | MDE7D181K | V180ZA1 | ||||
200 | SAS-201KD07 | CNR-07D201K | JVR07N201K65 | 593.1316 | 09M00131K | MDE7D201K | V130LA2 | ERZCO7DK201 | ||
220 | SAS-221KD07 | CNR-07D221K | JVR07N221K65 | 09M00141K | MDE7D221K | D73ZOV141RA03 | V140LA2 | ERZCO7DK221 | S07K140 | |
240 | SAS-241KD07 | CNR-07D241K | JVR07N241K65 | 593.1516 | 09M00151K | MDE7D241K | V150LA2 | ERZCO7DK241 | S07K150 | |
270 | SAS-271KD07 | CNR-07D271K | JVR07N271K65 | 593.1716 | 09M01750K | MDE7D271K | V175LA2 | ERZCO7DK271 | S07K175 | |
300 | SAS-301KD07 | CNR-07D301K | JVR07N301K65 | MDE7D301K | ||||||
330 | SAS-331KD07 | CNR-07D331K | JVR07N331K65 | MDE7D331K | ||||||
360 | SAS-361KD07 | CNR-07D361K | JVR07N361K65 | 593.2316 | 09M00231K | MDE7D361K | V230LA4 | ERZCO7DK361 | S07K230 | |
390 | SAS-391KD07 | CNR-07D391K | JVR07N391K65 | 593.2516 | 09M00251K | MDE7D391K | D73ZOV231RA20 | ERZCO7DK391 | S07K250 | |
430 | SAS-431KD07 | CNR-07D431K | JVR07N431K65 | 593.2716 | 09M02750K | MDE7D431K | ERZCO7DK431 | S07K275 | ||
470 | SAS-471KD07 | CNR-07D471K | JVR07N471K65 | 593.3016 | 09M00301K | MDE7D471K | ERZCO7DK471 | S07K300 | ||
510 | SAS-511KD07 | CNR-07D511K | JVR07N511K65 | MDE7D511K | ||||||
560 | SAS-561KD07 | CNR-07D561K | JVR07N561K65 | MDE7D561K | ||||||
620 | SAS-621KD07 | CNR-07D621K | JVR07N621K65 | 09M03850K | MDE7D621K | |||||
680 | SAS-681KD07 | CNR-07D681K | JVR07N681K65 | 593.4216 | 09M00421K | MDE7D681K | ||||
18 | SAS-180LD10 | CNR-10D180K | JVR10N180M87 | MDE10D180M | D6121ZOV110RA02 | V18ZA2 | ERZCO10DK180 | S10K11 | ||
22 | SAS-220KD10 | CNR-10D220K | JVR10N220L87 | MDE10D220M | D6121ZOV140RA02 | V22ZA2 | ERZCO10DK220 | S10K14 | ||
27 | SAS-270KD10 | CNR-10D270K | JVR10N270K87 | MDE10D270K | D6121ZOV170RA03 | V27ZA2 | ERZCO10DK270 | S10K17 | ||
33 | SAS-330KD10 | CNR-10D330K | JVR10N330K87 | MDE10D330K | D6121ZOV200RA03 | V33ZA2 | ERZCO10DK330 | S10K20 | ||
39 | SAS-390KD10 | CNR-10D390K | JVR10N390K87 | 13M00250K | MDE10D390K | D6121ZOV250RA04 | V39ZA3 | ERZCO10DK390 | S10K25 | |
47 | SAS-470KD10 | CNR-10D470K | JVR10N470K87 | 594.3006 | 13M00300K | MDE10D470 | D6121ZOV300RA0 | V47ZA | ERZCO10DK47 | S10K3 |
56 | SAS-560KD10 | CNR-10D560K | JVR10N560K87 | 59453506 | 13M00350K | MDE10D560K |
Аналоги варисторов разных производителей часть 2
Справочник
Максимальное рабочее напряжение по переменному току (Vас) |
270 |
300 |
330 |
360 |
390 |
430 |
Sanken |
SNR14D175K SNR7A175K SNR20A175K |
SNR7A250K SNR20A250K SNR14D250K |
SNR14D275K SNR20A275K SNR7A275K |
|||
Fuji |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Siemens Epcos |
S14K175 S05K175 S07K175 S10K175 S20K175 |
— |
— |
S14K230 S20K230 S05K230 S07K230 S10K230 |
S05K250 S07K250 S10K250 S20K250 S14K250 |
S14K275 S20K275 S05K275 S07K275 S10K275 |
Panasonic |
ERZCO14DK271 ERZCO5DK271 ERZCO7DK271 ERZCO10DK271 ERZCO20DK271 |
— |
— |
ERZCO14DK361 ERZCO20DK361 ERZCO5DK361 ERZCO7DK361 ERZCO10DK361 |
ERZCO5DK391 ERZCO7DK391 ERZCO10DK391 ERZCO20DK391 ERZCO14DK391 |
ERZCO14DK431 ERZCO20DK431 ERZCO5DK431 ERZCO7DK431 ERZCO10DK431 |
Harris Littelfuse |
V175LA10A V270ZA05 V175LA2 |
— |
V330ZA05 |
V230LA20A V230LA4 V230LA10 |
V390ZA05 V250LA10 V250LA40A V250LA20A |
V275LA20A V275LA40A V430ZA05 V275LA10 |
Maida |
— |
— |
— |
D61ZOV231RA70 D61ZOV231RA115 D58ZOV231RA08 D61ZOV231RA35 |
D58ZOV251RA08 D73ZOV231RA20 D61ZOV251RA40 D61ZOV251RA130 D61ZOV251RA72 |
D58ZOV271RA09 |
MDE |
MDE14D271K MDE5D271K MDE7D271K MDE10D271K MDE20D271K |
MDE20D301K MDE10D301K MDE5D301K MDE7D301K |
MDE5D331K MDE7D331K MDE10D331K MDE20D331K MDE14D331K |
MDE14D361K MDE20D361K MDE5D361K MDE7D361K MDE10D361K |
MDE5D391K MDE7D391K MDE10D391K MDE20D391K MDE14D391K |
MDE14D431K MDE20D431K MDE5D431K MDE7D431K MDE10D431K |
AVX |
17M01750K 07M01750K 09M01750K 13M01750K 24M01750K |
— |
— |
17M00231K 24M00231K 07M00231K 09M00231K 13M00231K |
07M00251K 09M00251K 13M00251K 24M00251K 17M00251K |
17M02750K 24M02750K 07M02750K 09M02750K 13M02750K |
Philips (NXP) |
59551716 592.1716 593.1716 59451716 |
— |
— |
59552316 592.2316 593.2316 59452316 |
592.2516 593.2516 59452516 59552516 |
59552716 592.2716 593.2716 59452716 |
JVR |
JVR14N271K87 JVR05N271K65 JVR07N271K65 JVR10N271K87 JVR20N271K11 |
JVR20N301K11 JVR10N301K87 JVR05N301K65 JVR07N301K65 |
JVR05N331K65 JVR07N331K65 JVR10N331K87 JVR20N331K11 JVR14N331K87 |
JVR14N361K87 JVR20N361K11 JVR05N361K65 JVR07N361K65 JVR10N361K87 |
JVR05N391K65 JVR07N391K65 JVR10N391K87 JVR20N391K11 JVR14N391K87 |
JVR14N431K87 JVR20N431K11 JVR05N431K65 JVR07N431K65 JVR10N431K87 |
CNR |
CNR-14D271K CNR-05D271K CNR-07D271K CNR-10D271K CNR-20D271K |
CNR-20D301K CNR-10D301K CNR-05D301K CNR-07D301K |
CNR-05D331K CNR-07D331K CNR-10D331K CNR-20D331K CNR-14D331K |
CNR-14D361K CNR-20D361K CNR-05D361K CNR-07D361K CNR-10D361K |
CNR-05D391K CNR-07D391K CNR-10D391K CNR-20D391K CNR-14D391K |
CNR-14D431K CNR-20D431K CNR-05D431K CNR-07D431K CNR-10D431K |
SAS |
SAS-271KD14 SAS-271KD05 SAS-271KD07 SAS-271KD10 SAS-271KD20 |
SAS-301KD20 SAS-301KD10 SAS-301KD05 SAS-301KD07 |
SAS-331KD05 SAS-331KD07 SAS-331KD10 SAS-331KD20 SAS-331KD14 |
SAS-361KD14 SAS-361KD20 SAS-361KD05 SAS-361KD07 SAS-361KD10 |
SAS-391KD05 SAS-391KD07 SAS-391KD10 SAS-391KD20 SAS-391KD14 |
SAS-431KD14 SAS-431KD20 SAS-431KD05 SAS-431KD07 SAS-431KD10 |
Максимально рабоче напряжени по переменном току (Vас) |
470 |
510 |
620 |
680 |
750 |
780 |
Sanken |
SNR7A300K SNR20A300K SNR14D300K |
— |
— |
SNR14D420K SNR20A420K |
— |
— |
Fuji |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Siemens Epcos |
S05K300 S07K300 S10K300 S20K300 S14K300 |
— |
S20K385 S14K385 |
S10K420 S14K420 S20K420 |
S14K460 S20K460 |
S10K460 |
Panasonic |
ERZCO5DK471 ERZCO7DK471 ERZCO10DK471 ERZCO20DK471 ERZCO14DK471 |
— |
ERZCO20DK621 ERZCO14DK621 ERZCO10DK621 |
ERZCO10DK681 ERZCO14DK681 ERZCO20DK681 |
ERZCO14DK751 ERZCO20DK751 |
ERZCO10DK751 ERZCO10DK781 ERZCO14DK781 ERZCO20DK781 |
Harris Littelfuse |
— |
V320LA20A |
V420LA10 V420LA20A V420LA20B |
V480LA40A V480LA40B |
— |
|
Maida |
D58ZOV301RA10 D61ZOV301RA45 D61ZOV301RA150 D61ZOV301RA80 |
— |
— |
— |
D61ZOV481RA95 D61ZOV481RA180 D61ZOV481RA50 |
— |
MDE |
MDE5D471K MDE7D471K MDE10D471K MDE20D471K MDE14D471K |
MDE14D511K MDE20D511K MDE7D511K MDE10D511K |
MDE20D621K MDE14D621K MDE7D621K MDE10D621K |
MDE7D681K MDE10D681K MDE14D681K MDE20D681K |
MDE14D751K MDE20D751K MDE10D751K |
MDE10D781K MDE14D781K MDE20D781K |
AVX |
09M00301K 13M00301K 24M00301K 17M00301K |
— |
24M03850K 17M03850K 09M03850K 13M03850K |
09M00421K 13M00421K 17M00421K 24M00421K |
17M00461K 24M00461K 13M00461K |
— |
Philips (NXP) |
592.3016 593.3016 59453016 59553016 |
— |
— |
593.4216 59454216 59554216 |
59554616 59454616 |
— |
JVR |
JVR05N471K65 JVR07N471K65 JVR10N471K87 JVR20N471K11 JVR14N471K87 |
JVR14N511K87 JVR20N511K11 JVR07N511K65 JVR10N511K87 |
JVR20N621K11 JVR14N621K87 JVR07N621K65 JVR10N621K87 |
JVR07N681K65 JVR10N681K87 JVR14N681K87 JVR20N681K11 |
JVR14N751K87 JVR20N751K11 JVR10N751K87 |
JVR10N781K87 JVR14N781K87 JVR20N781K11 |
CNR |
CNR-05D471K CNR-07D471K CNR-10D471K CNR-20D471K CNR-14D471K |
CNR-14D511K CNR-20D511K CNR-07D511K CNR-10D511K |
CNR-20D621K CNR-14D621K CNR-07D621K CNR-10D621K |
CNR-07D681K CNR-10D681K CNR-14D681K CNR-20D681K |
CNR-14D751K CNR-20D751K CNR-10D751K |
CNR-10D781K CNR-14D781K CNR-20D781K |
SAS |
SAS-471KD05 SAS-471KD07 SAS-471KD10 SAS-471KD20 SAS-471KD14 |
SAS-511KD14 SAS-511KD20 SAS-511KD07 SAS-511KD10 |
SAS-621KD20 SAS-621KD14 SAS-621KD07 SAS-621KD10 |
SAS-681KD07 SAS-681KD10 SAS-681KD14 SAS-681KD20 |
SAS-751KD14 SAS-751KD20 SAS-751KD10 |
SAS-781KD10 SAS-781KD14 SAS-781KD20 |
Максимально рабоче напряжени по переменном току (Vас) |
820 |
910 |
950 |
1000 |
1100 |
1200 |
1800 |
Sanken |
SNR14D510K |
SNR14D575K |
— |
— |
— |
— |
— |
Fuji |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Siemens Epcos |
S14K510 S10K510 |
S10K550 S14K550 |
— |
S10K625 S20K625 S14K625 |
S14K680 S20K680 S10K680 |
— |
S20K1000 S14K1000 |
Panasonic |
ERZCO14DK821 ERZCO10DK821 |
ERZCO10DK911 ERZCO14DK911 |
— |
ERZCO10DK102 ERZCO20DK102 ERZCO14DK102 |
ERZCO14DK112 ERZCO20DK112 ERZCO10DK112 |
— |
ERZCO20DK182 ERZCO14DK182 |
Harris Littelfuse |
V510LA40A |
V575LA40A |
— |
— |
— |
— |
V1000LA80A |
Maida |
— |
D61ZOV581RA65 D61ZOV581RA120 |
— |
— |
— |
— |
— |
MDE |
MDE14D821K MDE10D821K |
MDE10D921K MDE14D921K |
MDE10D951K MDE14D951K MDE20D951K |
MDE10D102K MDE20D102K MDE14D102K |
MDE14D112K MDE20D112K MDE10D112K |
MDE14D122K MDE10D122K MDE20D122K |
MDE10D182K MDE20D182K MDE14D182K |
AVX |
17M00511K 13M00511K |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Philips (NXP) |
59555116 59455116 |
— |
— |
59456216 59556216 |
59556816 59456816 |
— |
— |
JVR |
JVR14N821K87 JVR10N821K87 |
JVR10N911K87 JVR14N911K87 |
— |
JVR10N102K87 JVR20N102K11 JVR14N102K87 |
JVR14N112K87 JVR20N112K11 JVR10N112K87 |
— |
JVR10N182K87 JVR20N182K11 JVR14N182K87 |
CNR |
CNR-14D821K CNR-10D821K |
— |
— |
CNR-10D102K CNR-20D102K CNR-14D102K |
CNR-14D112K CNR-20D112K CNR-10D112K |
— |
CNR-20D182K CNR-14D182K |
SAS |
SAS-821KD14 SAS-821KD10 |
— |
— |
SAS-102KD10 SAS-102KD20 SAS-102KD14 |
SAS-112KD14 SAS-112KD20 SAS-112KD10 |
— |
SAS-182KD20 SAS-182KD14 |
Автор: Андрей Кашкаров (г. Санкт-Петербург)
Источник: Ремонт и сервис
Рекомендуем к данному материалу …
Мнения читателей
- васёк/30.08.2015 — 16:30
привязка к напряжению неправильная,не учитывается что разные производители указывают на маркировке постоянное или переменное напряжение,которое сильно разнится
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
Добавить
Очистить
Варистор: принцип действия, проверка и подключение
Варистор (дословный перевод с английского — резистор с переменным сопротивлением) — полупроводник с нелинейной вольт—амперной характеристикой (вах).
Все электроприборы рассчитаны на свое рабочее напряжение (в домах 220 В или 380В). Если произошел скачок напряжения (вместо 220 В подали 380В) — приборы могут сгореть. Тогда на помощь и придет варистор.
Принцип действия варисторов
В обычном состоянии варистор имеет очень большое сопротивление (по разным источникам от сотен миллионов Ом до миллиардов Ом). Он почти не пропускает через себя ток. Стоит напряжению превысить допустимое значение, как прибор теряет свое сопротивление в тысячи, а то и в миллионы раз. После нормализации напряжения его сопротивление восстанавливается.
Если варистор подключить параллельно электроприбору, то при скачке напряжения вся нагрузка придется на него, а приборы останутся в безопасности.
Принцип работы варистора, если объяснять на пальцах, сводится к следующему. При скачке в электрической сети он выполняет роль клапана, пропуская через себя электрический ток в таком объеме, чтобы снизить потенциал до необходимого уровня. После того как напряжение стабилизируется этот «клапан» закрывается и наша электросхема продолжает работать в штатном расписании. В этом и состоит назначение варистора.
Основные характеристики и параметры
Надо отметить, что это универсальный прибор. Он способен работать сразу со всеми видами тока: постоянным, импульсным и переменным. Это происходит из-за того, что он сам не имеет полярности. При изготовлении используется большая температура, чтобы спаять порошок кремния или цинка.
Параметры, которые необходимо учитывать:
- параметр условный, определяется при токе 1мА, В;
- максимально допустимое переменное напряжение, В;
- максимально допустимое постоянное напряжение, В;
- средняя мощность рассеивания, Вт;
- максимально импульсная поглощаемая энергия, Дж;
- максимальный импульсный ток, А;
- емкость прибора в нормальном состоянии, пФ;
- время срабатывания, нс;
- погрешность.
Чтобы правильно подобрать варистор иногда необходимо учитывать и емкость. Она сильно зависит от размера прибора. Так, tvr10431 имеет 160nF, tvr 14431 370nF. Но даже одинаковые по диаметру детали могут обладать разной емкостью, так S14K275 имеет 440nF.
Виды варисторов
По внешнему виду бывают:
- пленочные;
- в виде таблеток;
- стержневой;
- дисковый.
Стержневые могут снабжаться подвижным контактом. Выглядеть они будут соответственно названию. Кроме того, бывают низковольтные, 3—200 В и высоковольтные 20 кВ. У первых ток колеблется в пределах 0,0001—1 А. На обозначение по схеме это никак не влияет. В радиоаппаратуре, конечно, применяют низковольтные.
Чтобы проверить работоспособность варистора необходимо обратить внимание на внешний вид. Его можно найти на входе схемы (где подводится питание). Так как через него проходит очень большой ток — по сравнению с защищаемой схемой — это, как правило, сказывается на его корпусе (сколы, обгоревшие места, потемнение лакового покрытия). А также на самой плате: в месте пайки могут отслаиваться монтажные дорожки, потемнение платы. В этом случае его необходимо заменить.
Однако, даже если нет видимых признаков, варистор может быть неисправным. Чтобы проверить его исправность придется отпаять один его вывод, в противном случае будем проверять саму схему. Для прозвонки обычно используется мультиметр (хотя можно, конечно, и мегомметр попробовать, только необходимо учитывать напряжение, которое он создает, чтобы не спалить варистор). Прозвонить его несложно, подключение производится к контактам и измеряется его сопротивление. Тестер ставим на максимально возможный предел и смотрим, чтобы значение было не меньше несколько сотен Мом, при условии, что напряжение мультиметра не превышает напряжение срабатывания варистора.
Впрочем, бесконечно большое сопротивление, при условии, что омметр довольно мощный (если можно это слово использовать), это также говорит о неисправности. При проверке полупроводника необходимо помнить что это всё-таки проводник и он должен показать сопротивление, в противном случае мы имеем полностью сгоревшую деталь.
Справочник и маркировка варисторов
Если необходима замена, на помощь придет справочник варисторов. Для начала нам потребуется маркировка варистора, она находится на самом корпусе в виде латинских букв и цифр. Хотя этот элемент производится во многих странах, маркировка не имеет принципиальных отличий.
Разные изготовители и маркировка разная 14d471k и znr v14471u. Однако параметры одни и те же. Первые цифры «14» это диаметр в мм., второе число 471 — напряжение при котором происходит срабатывание (открытие). Отдельно про маркировку. Первые две цифры (47) это напряжение, следующая — коэффициент (1). Он показывает сколько нулей нужно ставить после числа 47, в этом случае 1. Получается что испытуемый прибор будет срабатывать при 470 В, плюс — минус погрешность, которая ставится рядом с этим числом. В нашем случае это буква «к» находится после и обозначает 10% т. е. 47 В.
Другая маркировка s10k275. Показатель погрешности стоит перед напряжением, само напряжение показано без коэффициента — 275 В. Из рассмотренных примеров видим, как можно определить маркировку: измеряем диаметр прибора, находим эти размеры на варисторе, другие цифры покажут напряжение. Если определить маркировку не удается, например, kl472m, нужно будет посмотреть в интернете.
Диаметр. Импортные tvr 10471 можно заменить на 10d471k, но быть осторожным с 7d471k, у последнего размер меньше. Чем больше значение, тем, грубо говоря, больше рассеиваемая мощность. Поставив прибор меньшего диаметра, рискуем его спалить. К примеру, серия 10d имеет рабочий ток 25А, а k1472m 50А.
Чтобы правильно выбрать нужный элемент необходимо учитывать не только напряжение питания. Производят множество расчетов, например, выходя из нужного быстродействия (срабатывания), или малое рабочее напряжение. В этом случае используют так называемые защитные диоды. К ним можно отнести bzw04. При его применении важно соблюдать полярность.
Помехоустойчивость. Одним из недостатков является создание помех. Для борьбы с ними используют конденсаторы, например, ac472m Подключают параллельно варистору.
На схеме варистор обозначается как резистор, пустой прямоугольник с перечеркивающей под 45 градусов линией и имеет букву u.
Что такое варистор и для чего он нужен?
Рассмотрение конструкции, принципа работы и назначения варисторов. Как выбрать варистор и какие характеристики у этого защитного элемента.
В электронике можно выделить группу компонентов, задача которых ограничение всплесков напряжения. Один из таких элементов — варистор. Чаще всего данный аппарат можно встретить в большинстве хороших блоков питания. В этой статье мы поговорим о том, как работают и где применяются варисторы. Содержание:
Принцип действия
Варистор — это полупроводниковый прибор с симметричной нелинейной вольтамперной характеристикой. По ее форме можно сделать вывод о том, что варистор работает и в переменном и в постоянном токе. Рассмотрим её подробнее.
В нормальном состоянии ток через варистор предельно мал, его называют током утечки. Его можно рассматривать как диэлектрический компонент с определенной электрической емкостью и можно говорить, что он не пропускает ток. Но, при определенном напряжении (на картинке это + — 60 Вольт) он начинает пропускать ток.
Другими словами, принцип работы варистора в защитных цепях напоминает разрядник, только в полупроводниковом приборе не возникает дугового разряда, а изменяется его внутреннее сопротивление. При уменьшении сопротивления, ток с единиц микроампер возрастает до сотен или тысяч Ампер.
Условное графическое изображение варистора в схемах:
Обозначение элемента на схемах напоминает обычный резистор, но перечеркнутый по диагонали линией, на которой может быть нанесена буква U. Чтобы найти на плате или в схеме этот элемент – обращайте внимание на подписи, чаще всего они обозначаются, как RU или VA.
Внешний вид варистора:
Варистор устанавливают параллельно цепи для ее защиты. Поэтому при импульсе напряжения защищаемой цепи — энергия поступает не в устройство, а рассеивается в виде тепла на варисторе. Если энергия импульса слишком велика — варистор сгорит. Но понятие сгорит размазано, варианта развития два. Либо варистор просто разорвет на части, либо его кристалл разрушится, а электроды замкнутся накоротко. Это приведет к тому, что выгорят дорожки и проводники, или произойдет возгорание элементов корпуса и других деталей.
Чтобы этого избежать перед варистором, последовательно со всей цепью на сигнальный или питающий провод устанавливают предохранитель. Тогда в случае сильного импульса напряжения и долговременного срабатывания или перегорания варистора сгорит и предохранитель, разорвав цепь.
Если сказать вкратце, для чего нужен такой компонент — его свойства позволяют защитить электрическую цепь от губительных всплесков напряжения, которые могут возникать как на информационных линиях, так и на электрических линиях, например, при коммутации мощных электроприборов. Мы обсудим этот вопрос немного ниже.
Устройство
Варисторы устроены достаточно просто — внутри есть кристалл полупроводникового материала, чаще всего это Оксид Цинка (ZiO) или Карбид Кремния (SiC). Прессованный порошок этих материалов подвергают высокотемпературной обработке (запекают) и покрывают диэлектрической оболочкой. Встречаются либо в исполнении с аксиальными выводами, для монтажа в отверстия на печатной плате, а также в SMD-корпусе.
На рисунке ниже наглядно изображено внутреннее устройство варистора:
Основные параметры
Чтобы правильно подобрать варистор, нужно знать его основные технические характеристики:
- Классификационное напряжение, может обозначаться как Un. Это такое напряжение, при котором через варистор начинает протекать ток силой в 1 мА, при дальнейшем превышении ток лавинообразно увеличивается. Именно этот параметр указывают в маркировке варистора.
- Номинальная рассеиваемая мощность P. Определяет, сколько может рассеять элемент с сохранением своих характеристик.
- Максимальная энергия одиночного импульса W. Измеряется в Джоулях.
- Максимальный ток Ipp импульса. При том что фронт нарастает в течении 8 мкс, а общая его длительность — 20 мкс.
- Емкость в закрытом состоянии — Co. Так как в закрытом состоянии варистор представляет собой подобие конденсатора, ведь его электроды разделены непроводящим материалом, то у него есть определенная емкость. Это важно, когда устройство применяется в высокочастотных цепях.
Также выделяют и два вида напряжений:
- Um~ — максимальное действующее или среднеквадратичное переменное;
- Um= — максимальное постоянное.
Маркировка и выбор варистора
На практике, например, при ремонте электронного устройства приходится работать с маркировкой варистора, обычно она выполнена в виде:
20D 471K
Что это такое и как понять? Первые символы 20D — это диаметр. Чем он больше и чем толще — тем большую энергию может рассеять варистор. Далее 471 — это классификационное напряжение.
Могут присутствовать и другие дополнительные символы, обычно указывают на производителя или особенность компонента.
Теперь давайте разберемся как правильно выбрать варистор, чтобы он верно выполнял свою функцию. Чтобы подобрать компонент, нужно знать в цепи с каким напряжением и родом тока он будет работать. Например, можно предположить, что для защиты устройств, работающих в цепи 220В нужно применять варистор с классификационным напряжением немного выше (чтобы срабатывал при значительных превышениях номинала), то есть 250-260В. Это в корне не верно.
Дело в том, что в цепях переменного тока 220В — это действующее значение. Если не углубляться в подробности, то амплитуда синусоидального сигнала в корень из 2 раз больше чем действующее значение, то есть в 1,41 раза. В результате амплитудное напряжение в наших розетках равняется 300-310 В.
240*1,1*1,41=372 В.
Где 1,1 – коэффициент запаса.
При таких расчетах элемент начнет срабатывание при скачке действующего напряжения больше 240 Вольт, значит его классификационное напряжение должно быть не менее 370 Вольт.
Ниже приведены типовые номиналы варисторов для сетей переменного тока с напряжением в:
- 100В (100~120)– 271k;
- 200В (180~220) – 431k;
- 240В (210~250) – 471k;
- 240В (240~265) – 511k.
Применение в быту
Назначение варисторов — защита цепи при импульсах и перенапряжениях на линии. Это свойство позволило рассматриваемым элементам найти свое применение в качестве защиты:
- линий связи;
- информационных входов электронных устройств;
- силовых цепей.
В большинстве дешевых блоков питания не устанавливают никаких защит. А вот в хороших моделях по входу устанавливают варисторы.
Кроме того, все знают, что компьютер нужно подключать к питанию через специальный удлинитель с кнопкой — сетевой фильтр. Он не только фильтрует помехи, в схемах нормальных фильтров также устанавливают варисторы.
Часто электрики рекомендуют защитить китайские светодиодные лампы, установив варистор параллельно патрону. Также защищают и другие устройства, некоторые монтируют варистор в розетку или в вилку, чтобы обезопасить подключаемую технику.
Чтобы защитить всю квартиру — вы можете установить варистор на дин-рейку, в хороших устройствах в корпусе расположены настоящие мощные варисторы диаметром с кулак. Примером такого устройства является ОИН-1, который изображен на фото ниже:
В заключение хотелось бы отметить, что назначение варистора – защитить какую-либо электрическую цепь. Принцип работы основан на изменении сопротивления полупроводниковой структуры под воздействием высокого напряжения. Напряжение, при котором через элемент начинает течь ток силой 1 мА называют классификационным. Это и диаметр элемента есть основными параметрами при выборе. Пожалуй, мы доступно объяснили, что такое варистор и для чего он нужен, задавайте вопросы в комментариях, если вам что-то непонятно.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме статьи:
Наверняка вы не знаете:
- Какие бывают помехи в электросети
- Принцип работы УЗИП
- Как сделать сетевой фильтр своими руками
- Как проверить резистор в домашних условиях
Нравится0)Не нравится0)
100 ШТ. 10D471K 470V 10K471 | Бесплатная доставка |
Добро пожаловать в мой магазин
Оплата
1) Мы принимаем Alipay, Paypal, TT. Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.
2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.
3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.
Отгрузка
1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем только по подтвержденным адресам заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
6. Если вы не получили посылку в течение 30 дней с момента оплаты, свяжитесь с нами. Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Нашей целью является удовлетворение клиента!
7. В связи с наличием на складе и разницей во времени мы выберем для быстрой доставки ваш товар с нашего первого доступного склада.
8. Срок поставки:
Страна | Прибл.Срок доставки | |
Авиапочта Китая |
США, Великобритания, Австралия | 20-30 рабочих дней |
Канада, Западная Европа, Северная Европа, Центральная Европа | 20-30 рабочих дней | |
Другая страна | 20-30 рабочих дней | |
FedEx или DHL | Северная Америка, Австралия, Западная Европа, Северная Европа, Центральная Европа | 3-7 рабочих дней |
Другая страна | 5-10 рабочих дней |
Возврат / возврат
1.У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его со дня получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш почтовый номер.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ СТАВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят транзакцию с aliexpress.ИЛИ вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.
Гарантия
1. 12 месяцев ограниченной гарантии производителя на дефектные изделия (за исключением предметов, поврежденных и / или неправильно использованных после получения). Гарантия на аксессуары составляет 3 месяца.
2. Дефектные изделия ДОЛЖНЫ БЫТЬ заявлены и возвращены в течение гарантийного срока (и, если возможно, в оригинальной упаковке).Вы должны сообщить нам, в чем заключается дефект, и сообщить номер вашего заказа. МЫ НЕ РЕМОНТИРУЕМ И НЕ ЗАМЕНЯЕМ ИЗДЕЛИЯ С истекшим сроком ГАРАНТИИ.
Вы соглашаетесь со всеми вышеперечисленными правилами при заказе на aliexpress!
Отзывы
Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Отзывы очень важны. Мы просим вас немедленно связаться с нами, ПРЕЖДЕ чем оставить нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЕЩЕНИЕ
.
Варисторы 10Д471К 10Д 471К Варисторы (10шт / лот) | |
О нас
Мы обещаем:
1: Производить только лучшие потребительские товары и обеспечивать максимально возможное качество.
2: Быстрая и точная доставка товаров нашим клиентам по всему миру
Политика обслуживания клиентов
Мы более чем рады ответить на любые ваши вопросы, пожалуйста, свяжитесь с
1: Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
2: Мы отправляем только по подтвержденным адресам заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
3: Если вы не получили посылку в течение 30 дней с момента оплаты, свяжитесь с нами. Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Нашей целью является удовлетворение клиента!
4: В связи с наличием на складе и разницей во времени мы выберем для быстрой доставки ваш товар с нашего первого доступного склада.
Наши преимущества
1: У нас все собственные складские запасы, с достаточным запасом
2: Качество продукта достигло серии сертификатов
3: Мы поддерживаем различные перевозки, Почтовые пакеты Гонконга и Китая, EMS.DHL, федеральные .UPS и TNT, могут полностью удовлетворить различные потребности покупателя.
Я твердо верю
Мы будем вашим лучшим партнером
Отзыв
Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас, пожалуйста, оставьте положительный отзыв и 5 звезд, если вы удовлетворены с нашими товарами и услугами.
Если у вас возникли проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, прежде чем оставлять отзыв. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любую проблему и предоставить вам лучшее обслуживание клиентов.
.
10d471k лист данных (4/5 страниц) КЕРАМАТ | ВАРИСТОР
ТИП
GNR10D □□□
□□□
□□□
□□□ K
МОДЕЛЬ
СТРАНИЦА
4/
5
CITATION
CITATION , 2001
ТЕМА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕД.
B01
4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
N0.
ПУНКТ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.0
Стандартные условия
Если не указано иное, все испытания проводятся
в условиях окружающей среды, как указано ниже:
Температура:
5〜35 ℃
Относительная влажность:
45〜85% RH
4.1
Максимально допустимое напряжение
Напряжение
Переменный ток: *
*
*
* (2) В действ. ) или напряжение постоянного тока
, которое может быть приложено.
4,2
Напряжение варистора
В1 мА: *
*
*
* (2) В
Напряжение на варисторе, измеренное при CmA постоянного тока.
4,3
Напряжение варистора
Температура
Коэффициент
0 〜
−−−− 0,05% / ℃
VCmA при 85 ℃ — VCmA при 25 ℃
1
60 VCmA3 при
60CmA3
4,4
Макс. Зажим
Напряжение
*
*
* (2) В при
*
*
* (2)
пиковое напряжение на варисторе
импульсный ток формы волны 8 × 20 мкс.
4,5
Номинальная мощность
*
*
*
* (2) Вт
Максимальная мощность 50〜60 Гц, которая может быть нагружена
в течение 1000 часов при 85 ± 2 ℃ с
△ VCmA / VCmA ≦ ± 10%.
Макс. ток внутри варистора
Напряжение
изменяется менее чем на ± 10% при подаче одного импульса
тока (8 × 20 мкс).
4,6
Устойчивость к скачкам напряжения
Ток
*
* (2) A
Макс.ток с изменением напряжения варистора
менее ± 10% при подаче двукратного импульса
тока (8 × 20 мкс) с интервалом 5
минут.
4,7
Энергия
*
*
*
* (2) Джоуль
Макс. энергия, поглощаемая при изменении напряжения варистора
менее чем на ± 10% при подаче одного импульса (10
× 1000 мкс).
4,8
Срок службы от перенапряжения
*
*
*
* (2) A
Макс.ток с изменением напряжения варистора
менее чем ± 10% при подаче 10000-кратного импульса
тока (8 × 20 мкс) с интервалами 20
секунд при комнатной температуре.
* (2) См. Страницу 5
×
× 100
.