Úvod do varistorov z kovovej oxidovej (MOVs) A varistor z kovového oxidu (MOV) je nelineárne polovodiare prepojenie, ktoré je založené na materiáloch na báze kovových oxidov, typicky oxidu cinka (ZnO). Reaguje rýchlo na neobvykle vysoké napätia náhlou zmenou...
A Varistor z kovy oxidu (MOV) je nelineárne polovodičové zariadenie na báze kovoxidských materiálov, typicky oxidu cinka (ZnO). Reaguje rýchlo na neobvykle vysoké napätia prechodovou zmenou odporu, čím omezuje napätie a absorbuje energiu prechodov. Keď je použité napätie pod prahom prelomenia, preukazuje MOV vysoký odpor v rozsahu mega-omov s minimálnym únikovým prúdom. Keď sa napätie pohybuje nad prahom prelomenia, odpor spadne ostrúce na ohmovú úroveň, čo umožňuje MOV prevádzať veľké prechodové prúdy a chrániť dolnostreamové obvodové časti pred poškodením vyvolaným prekročením napätia. Bežné čísla dielcov MOV zahŕňajú LCRR07D391K , LCRR10D561K a LCRR14D471K .
Krivka napätie-prúd (V-I) pre MOV je obvykle rozdelená na tri oblasti:
Tiež sa nazýva predporuchová oblasť. V tejto oblasti je napätie na MOV nižšie ako jeho tlmiace napätie. Prúdenie je určované tepelnou excitačnou elektronmi a MOV sa správa ako izolátor s odporom vyšším ako 10 MΩ (Rb ≫ Rg). Prúd je v rozsahu mikroampér a MOV pôsobí ako otvorená sieť – toto je jeho normálny operačný stav.
Tiež sa označuje ako tlmiaca oblasť. Keď je aplikované napätie vyššie ako tlmiacia hladina, dochádza k prúdeniu cez tunelový mechanizmus (Rb ≈ Rg). MOV ukazuje silnú nelineárnu vodivosť podľa mocninového zákona: I = C × V^α
Kde:
I je prúd prechádzajúci MOV
V je napätie na MOV
C je konštanta závislá od procesových parametrov
α je koeficient nelinearity (obvykle medzi 30 a 50), kľúčový ukazovateľ kvality MOV
V tejto oblasti spôsobujú malé zmeny napätia veľké zmene v prúde, čo umožňuje MOV efektívne potlačovať prehodnotné výkyvy napätia a absorbovať alebo odviesť súvisiace energie.
Keď prechodový prúd presiahne ~100 A/cm², charakteristiky napätie-prúd sú ovládané odporom ZnO zrnení. MOV sa správa lineárne:
I = V / Rg
V tejto oblasti môže MOV začať degenerovať a stratiť svoju schopnosť ochrany pred prenápotením.
Typický čas reakcie MOV je 20–25 ns , podľa jeho balenia a materiálnej technológie. Iba aj pomalší ako TVS dioda (<1 ns), je dostatočne účinná pre systémy napájania a motorov. Pri správnom výbere poskytujú MOV excellenty tlmenie prechodových prekorenení, chránia obvody pred poškodením.
Ochrana pred prenáporom :
Zatlačuje prehodnoty napätia spôsobené bleskom, fluktuáciami siete alebo preklapacovými akciami, čo chráni citlivé komponenty, ako sú IC a senzory, pred poškodením.
Tlmenie prechodov :
Používa sa pri vstupných napájaniach alebo komunikačných vedeniach na potlačenie štandardných vlnových návalov 8/20 μs. "Súlad" s "smernicou" "smernicovej" frekvencie "smernicovej" frekvencie "smernicovej" frekvencie "smernicovej" frekvencie "smernicovej" frekvencie "smernicovej" frekvencie "smernicovej" frekvencie "smernicovej" frekvencie "s
Rozptýlenie energie :
Absorbuje energiu prudkého nárastu a premieňa ju na teplo prostredníctvom vnútornej vodičnosti hranice zrna.
Dvojmerná ochrana :
MOV sú nepolarizované a môžu symetrickým spôsobom reagovať na pozitívny aj negatívny nápor, čo je ideálne pre ochranu proti prúdovému prúdu.
Vstup AC : Nainštalované cez čiary L/N a PE na ochranu pred bleskovými prehodami
Výstup DC : Chráni prevádzkové regulátory pred prechodnými javmi spôsobenými zmenami záťaže alebo krátkej väzby
Komunikačné vybavenie : Absorbuje spoločný a diferenciálny režim šuma v RS-485, Ethernet, atď.
Spotrebná elektronika : Integrované do nábojiek a prispôsobičov na ochranu litniových akumulátorov a hlavných riadiaciych jednotiek
Pohon motorov : Tlmiť napätové špičky na vstupech frekvenčných premenníkov, čím predĺži životnosť zariadenia
Chrana senzorov : Chráni pred Esd a interferenciami EMP v priemyselných prostrediah
Fotovoltaické systémy : Absorbujú bleskové pretekové vlny na DC stranách inverterov, sú v súlade so štandardom UL 1449
Elektrické vozidlá : Zvyšuje EMC chránením staníc na juženie a systémov správy akumulátorov
S ich vynikajúcim pomerným výkonom a nákladmi, vysokou kapacitou proti preťaženiu a širokou kompatibilitou, MOVs hrajú kľúčovú úlohu v ochrane pred preťažením v elektronike, energetických systémoch, automobilovom priemysle a odvetví obnoviteľných zdrojov energie. Vybraním správneho MOV a jeho kombináciou s inými zariadeniami, ako sú TVS diody a plynové vypouštacie trubky (GDTs) , celková odolnosť systému voči bleskovým a prenápätovým hroziaciám môže byť významne zvýšená.