Minden kategória

Technikai cikkek

Kezdőlap >  Alkalmazás >  Technikai Cikkek

Varisztor: Kulcsfontos komponens a körvédelemben

Bevezetés a Fémoxid Varisztorokba (MOVs) A Fémoxid Varisztor (MOV) egy nemlineáris szemikválószeres eszköz, amely fémoxid anyagokból, általában zincoxit (ZnO) készül. Gyorsan reagál túlzott feszültségekre azonnali változás elindításával...

Varisztor: Kulcsfontos komponens a körvédelemben

Bevezetés a Fémoxid Varisztorokba (MOVs)

A Fémoxid Varisztor (MOV) egy nemlineáris szemikszeredelem, amely fémoxid anyagokból készül, tipikusan zinkoxidból (ZnO). Gyorsan reagál túlzott feszültségekre váratlan ellenállás-változás által, így megszorítja a feszültséget és felveszi a többlet-enerгию. Amikor a feszültség alacsonyabb, mint a törési küszöb, a varisztor millióhuzamnyi ellenállást mutat elhanyagolható folyásszivárgással. Amikor a feszültség meghaladja a törési küszöböt, az ellenállás gyorsan csökken ohm-szintre, lehetővé téve a varisztor számára, hogy nagy többletáramokat vezessen át, és védelmet nyújtson az alábbi körök túlfeszültségi sebezhetősége ellen. Gyakran használt MOV részszámok közé tartozik LCRR07D391K , LCRR10D561K , és LCRR14D471K .

压敏电阻1.jpg

Működési elv és I-U jellemző

压敏电阻2.png

Az MOV-nyelő feszültség-áram (I-U) görbéje általában három régióra oszlik:

1. Fuggetlen áramerősség-régió

Más néven a pré-törési régió. Ebben a régióban az MOV-n keresztüli feszültség alacsonyabb, mint a rögzítési feszültség. A vezetés hőáramú elektronok által uralományosul, és az MOV úgy viselkedik, mint egy izolátor, amelynek ellenállása több mint 10 MΩ (Rb ≫ Rg). Az áramerősség mikroampér-sorrendben van, és az MOV nyitott áramkörként jelenik meg – ez az általános működési állapota.

2. Törési (működési) régió

Más néven a rögzítési régió. Amikor egy a rögzítési szintnél magasabb feszültséget alkalmazunk, a vezetés tüskénységi mechanizmuson keresztül történik (Rb ≈ Rg). Az MOV erős nemlineáris vezetést mutat, amely a hatványtörvény szerint jár: I = C × V^α
Ahol:

Én vagyok az áram a MOV-n keresztül

V a feszültség a MOV-n át

C folyamatos folyamat, amely a folyamatparaméterektől függ

α a nemlineárisság-koefficiens (általában 30 és 50 között), amely a MOV minőségének kulcsfontosságú mutatója

Ebben a régióban a feszültség kis változásai nagy áramváltozásokat okoznak, lehetővé téve a MOV-nak, hogy hatékonyan elnyomja a feszültségcsúcsokat, és felszívja vagy elterelje az ahhoz kapcsolódó energiát.

3. Felőrszinti Régió

Amikor a szöretáramerősség ~100 A/cm²-n túl eléri, a V-I jellemzők a ZnO csomópontok ellenállásával domináltak. Az MOV lineárisan viselkedik:
I = V / Rg
Ebben a régióban az MOV kezd romlik és elveszítheti túlzáramvédelmi képességét.

Válaszidő és Kulcsparaméterek

Az MOV típusú választási idő általánosan 20–25 ns , függően a csomagolásától és anyagtéchnológiajától. Bár lassabb egy TVS dióda (<1 ns)-nál, elegendően hatékony a töltés- és motorrendszerek számára. Helyes kiválasztás esetén az MOV-k kitűnő ideiglenes túlzófeszültség-törésvédet biztosítanak, védelmezve a köröket a károsodástól.

Fő funkciók a MOV-k esetében

Túlfeszültség védelem :

Megakadályozza az áramcsomagokat, például a villámtörések, a hálózati ingadozások vagy kapcsolási műveletek okozta feszültség-ingerek, így megvédve a érzékeny komponenseket, mint például az IC-eket és érzékelőket.

Hullámcsökkentés :

Használat a tápegység bemenetein vagy a kommunikációs vonalakon standard 8/20 μs hullám alakú csapások csökkentésére. A csapási áramkapacitás 1 és 10 kA között változik a MOV átmérőjétől (pl., 7D, 10D, 14D, 20D) és a folyamattól függően.

Energia disszipáció :

Bevonuló energiát fogad el és megtépíti a melegként belső gyűrűhatárvezetéssel.

Kétirányú Védelem :

Az MOV-k nem párosítottak, és szimmetrikusan reagálnak mind pozitív, mind negatív áramvonalaságokra, ideálisak az AC/DC védelemre.

压敏电阻4.png

Alkalmazási forgatókönyvek

1. Energiaellátó rendszerek

AC bemeneti : Feltelepítve L/N és PE vonalak között villámvédelemhez

Egyenes áram kimeneti : Védje a váltószabályozókat a terhelési változásokból vagy rövidzáródásokból okozott átmeneti jelekkel szemben

2. Elektronikus berendezések

Kommunikációs Berendezések : Elsöveti a közös és differenciális zajt RS-485, Ethernet stb. esetén

Fogyasztói elektronika : Beépítve töltőkbe és adapterekbe lithium akkumulátorok és fővezérlők védelmére

3. Ipari vezérlőrendszerek

Motor meghajtók : Tömörítzi a VFD bemeneti feszültségcsúcsokat, meghosszabbítva az eszközök élettartamát

Érzékelő védelem : Védés ellen Esd és EMP zavarások ipari környezetekben

4. Új Energiarendszerek

Fotovoltaikus rendszerek : Felv veszi a villámlásokat az inverterek DC oldalán, megfelelő UL 1449-nak

Elektromos járművek : Növeli az EMC-t a töltőállomások és akkumulátor-kezelő rendszerek védelmével

Következtetés

Kiváló költség-hatékonyságuk, magas villámcsapás-kapacitásuk és széles kompatibilitásukkal, MOVs szerepet játszanak a többletértékes védelem terén az elektronikai, energia-, autó- és megújuló energiá-sektorokban. A megfelelő MOV kiválasztásával és más eszközökkel, például TVS diódák és gázcsöves áramtörők (GDTs) -val való kombinálással, a rendszer teljesítményének éles és túlzott feszültségi fenyegetések elleni ellenálló képessége jelentősen növelhető.

Előz

TVS Diodák: Elvek és Alkalmazások

Minden alkalmazás Következő

Bevezetés a termisztor technológiába

Ajánlott termékek