Проверка варистора: нахождение неисправности мультиметром
Ремонт и диагностика неисправностей радиоэлектронных устройств происходит путём нахождения вышедших из строя элементов с последующей их заменой. Визуально определить, какая радиодеталь неисправна, часто не представляется возможным, поэтому для выявления поломок используют измерительные приборы — тестеры. С их помощью проверить варистор обычно не составляет труда.
- Назначение и характеристики
- Основные параметры
- Виды устройств
- Маркировка элементов
- Методы проверки мультиметром
- Измерения стрелочным прибором
- Цифровой тестер
- Применение реостата
Назначение и характеристики
Варистор — это электронный прибор, имеющий два контакта и обладающий нелинейно-симметричной вольт-амперной характеристикой. Термин «варистор» произошёл от латинских слов variable — «изменяемый» и resisto — «резистор». По своей сути он является полупроводниковым резистором, способным изменять своё сопротивление в зависимости от приложенного к его выводам напряжения.
Изготавливаются такого типа резисторы путём спекания при высокой температуре полупроводника и связующего материала. В качестве полупроводника используется карбид кремния, находящийся в порошкообразном состоянии, или оксид цинка, а связующего вещества — стекло, лак, смола. Полученный после спекания элемент подвергается металлизации с дальнейшим формированием выводов. По своей конструкции приборы выполняются в форме, похожей на диск, таблетку, цилиндр, или плёночного вида.
Обладая свойством резко уменьшать своё сопротивление при возникновении на его выводах определённого напряжения, варистор применяется в электронных схемах в качестве защитного элемента. При возникновении броска напряжения определённой величины полупроводниковый прибор мгновенно снижает своё внутреннее сопротивление до десятков Ом, тем самым практически закорачивая цепь, не давая импульсу повредить остальные элементы схемы. Поэтому важным параметром варистора является значение напряжения, при котором наступает пробой устройства.
Принцип работы элемента подразумевает его включение параллельно цепи питания. После его срабатывания и уменьшения напряжения на входе он самовосстанавливается до первоначального значения. Из-за малой инерционности это происходит мгновенно.
Основные параметры
Перед тем как проверить варистор на исправность, необходимо понимать не только принцип его действия, но и знать, какими характеристиками он обладает. Как и любой электронный элемент, варистор имеет ряд характеристик, которые позволяют его использовать в различных схемах. Основным параметром является вольт-амперная характеристика (ВАХ). Она наглядно показывает, как меняется ток при той или иной величине напряжения. Изучая ВАХ, можно увидеть что варистор, обладая симметрично-двунаправленной характеристикой, работает как в прямой, так и обратной зоне синусоиды, напоминая стабилитрон.
Кроме ВАХ, при исследовании варистора отмечаются следующие характеристики:
- Um — наибольшее допустимое рабочее напряжение для тока переменной или постоянной величины.
- P — мощность, которую может рассеять на себе элемент без ухудшения своих параметров.
- W — допустимая энергия в джоулях, которую может поглотить радиоэлемент при воздействии одиночного импульса.
- Ipp — наибольшее значение импульсного тока, для которого определена форма импульса.
- Co — ёмкость, значение которой измеряется у варистора в нормальном состоянии.
Но на практике особое внимание уделяется в основном параметру Um. Эта характеристика показывает уровень напряжения, при котором происходит пробой элемента и начинает течь ток.
Виды устройств
Разнообразие встречаемых видов варисторов обусловлено тем, что производители стремятся в первую очередь повысить их быстродействие. Поэтому и используются SMD технологии безвыводного монтажа, что позволяет добиваться малого времени срабатывания при скачке входного напряжения. Типовое время срабатывания элементов с выводами находится в пределе 15−25 наносекунд, а SMD — 0,5 наносекунд.
Существует класс низковольтных варисторов и высоковольтных. Первые выпускаются с рабочим напряжением до двухсот вольт и силой тока до одного ампера. Вторые же имеют рабочее напряжение до двадцати киловольт. Маломощные элементы используются в качестве защиты от скачка напряжения, возникающего в бытовой сети, а мощные применяются на трансформаторных подстанциях и в системах защиты от грозы.
Маркировка элементов
Независимо от производителя существует стандарт маркировки варисторов. На сам элемент принято наносить цифробуквенный код, в котором зашифровываются основные параметры. Например, для дискового типа это обозначение выглядит как S6K210, где:
- S — материал, из которого изготовлен варистор;
- 6 — диаметр корпуса элемента, указывается в миллиметрах;
- K — величина допуска отклонения;
- 210 — значение рабочего напряжения, выраженное в вольтах.
Для планарного типа используется такая же маркировка, только первыми буквами ставится CN, обозначающая тип изделия.
На схемах радиоэлемент графически обозначается как перечёркнутый прямоугольник. На перечёркивающей палочке делается полочка, над которой ставится буква U. Подписывается на схемах элемент латинскими буквами RU.
Методы проверки мультиметром
Для проверки варистора, впрочем, как и любого другого радиоэлемента, проще всего использовать специально разработанные для этого приборы. В качестве таких устройств используются мультиметры. Основной параметр, который можно им померить — это внутреннее сопротивление элемента. Но перед тем как непосредственно приступить к проверке варистора, следует подготовиться.
Кроме мультиметра, понадобится:
- паяльник;
- припой;
- флюс;
- даташит.
Измерение сопротивления элемента можно проводить и без его выпаивания из схемы, но для получения достоверных данных следует отсоединить от платы хотя бы один его вывод. Вся подготовка сводится к тому, что полупроводниковый элемент сначала визуально осматривается на отсутствие: расколов, почернений, трещин.
Если сразу видно лопнувший корпус, то проверку можно дальше не проводить. Такой варистор явно неисправен.Паяльник, флюс и припой понадобится для того, чтобы отпаять один из выводов элемента или даже снять его целиком, а после проверки при необходимости запаять обратно. Даташит на элемент представляет собой официальный документ, выпускаемый производителем. В нём указываются все основные данные и характеристики.
Даташит используется для того, чтобы точно знать, какое рабочее сопротивление в состоянии покоя у радиодетали. Если при замере мультиметром сопротивление варистора не отличается более чем на 10%, то он считается исправным. Если сопротивление значительно меньше указанного в даташите, то его понадобится заменить. Важно отметить, что в обычном состоянии сопротивление варистора достигает нескольких сотен мегаом, поэтому и тестер должен иметь возможность измерять в этом пределе.
Измерения стрелочным прибором
Такое устройство считается аналоговым. В его конструкции используется электромеханическая головка. Она представляет собой рамку, помещаемую в магнитное поле. В зависимости от силы тока стрелка в рамке отклоняется, останавливаясь в определённом положении. Диапазон отклонения стрелки проградуирован числами, согласно которым и вычисляется сопротивление.
Перед тем как приступить к проверке варистора, стрелочный мультиметр понадобится настроить. Для этого выполняется его калибровка. Её суть сводится к выставлению нулевого положения стрелки путём вращения специальной ручки при замыкании щупов друг с другом.
Для этого кнопкой переключения выбирается режим работы, соответствующий значку «Ω», а галетный переключатель устанавливается на самый большой предел измерения сопротивления тестером. Чаще всего он обозначается как «х100», что соответствует мегаомам. Измерение сопротивления происходит от установленного в устройстве источника питания (батарейки). Поэтому, если выставить стрелку в ноль не получается, то батарейку понадобится заменить.
Проводя непосредственно измерения, одним щупом тестера дотрагиваются до одного вывода варистора, а другим — до другого. В итоге возможно три исхода:
- Стрелка отклонится до нуля или покажет сопротивление в районе килоомов. Делается вывод о неисправности элемента (пробой).
- Результат измерений лежит в пределах сотни мегаом. Такое показание указывает на исправность варистора.
- При прикасании к выводам радиоэлемента стрелка никак на это не реагирует. Возможные причины в следующем: диапазона работы прибора не хватает для измерения величины сопротивления варистора, неисправен прибор, неисправен радиоэлемент (обрыв).
Цифровой тестер
Используя цифровой мультиметр, проверить варистор на работоспособность будет немного проще, чем аналоговым. Это связано с тем, что цифровой тестер в своей конструкции имеет жк-дисплей, на котором наглядно отображается измеренное сопротивление.
В основе работы тестера такого тип лежит аналого-цифровой преобразователь, принцип работы которого построен на сравнение измеряемого сигнала с опорным. Следует отметить, что, если при включении тестера на экране высвечивается значок мигающей батарейки, то элемент питания понадобится заменить. Порядок измерения сопротивления варистора можно представить в виде следующих действий:
- Переключателем устанавливается максимальный предел измерения сопротивления. Обычно этот предел указывается числом и буквой. Если написаны просто числа, то единица измерения — Ом, буква K после числа обозначает килоом, буква M — мегаом.
- Щупы фиксируются на двух выводах варистора, а обратные концы проводов со штекерами вставляются в гнёзда тестера, обозначенные Ω и СОМ. Так как полярность приложенного сигнала к варистору значения не имеет, то и неважно, какой провод подключается к тому или иному выводу элемента. Хотя принято, что в разъём СОМ вставляется шнур чёрного цвета.
- Устройство включается путём нажатия на тестере кнопки ON/OFF.
- Если на индикаторе высвечивается единица, то это обозначает, что выбран малый предел измерений.
- Если на экране отображаются цифры отличные от единицы, то это и есть величина измеряемого сопротивления.
При трактовке результата измерений следует учитывать ещё и допуск. Каждый радиоэлемент имеет свой показатель допуска. Например, если допуск составляет 10 процентов, а внутреннее сопротивление варистора указано как 100 МОм, то полученные результаты должны находиться в пределах от 90 до 110 МОм. Если выявляется, что измеренное сопротивление элемента находится ниже или выше этого диапазона, то его можно считать неисправным.
Применение реостата
Проверить варистор возможно не только путем измерения его внутреннего импеданса. Внутреннее значение сопротивления может соответствовать заявленной величине, но при этом пороговое напряжение варистора будет неверным. Для проверки значения пробоя используется мультиметр с лабораторным автотрансформатором или реостатом.
В тестовой схеме к одному из выводов варистора подключается подвижный контакт реостата, а к другому — плавкий предохранитель. Щупы мультиметра фиксируются параллельно выводам полупроводникового элемента, а он сам переключается в режим измерения напряжений. На свободную пару контактов подаётся разность потенциалов, величина которой превышает значение пробоя компонента.
С помощью движимого контакта реостата плавно изменяется напряжение до момента срабатывания варистора. Этот момент определяется по вольтметру. Первоначально показания мультиметра будут расти, а после резко сбросятся до нуля. При этом предохранитель перегорит. Максимальное зафиксированное ненулевое значение и будет являться пороговым напряжением.
Важно отметить, что при измерении, особенно с помощью реостата, возможно поражение организма электрическим током. Поэтому нельзя забывать о технике безопасности, следует неуклонно её соблюдать.
Как проверить варистор мультиметром — [ Статья ]
Обновлена: 20 Сентября 2022 3064 0
Поделиться с друзьями
Содержание статьи
Варистор является разновидностью полупроводникового резистора с функцией предохранителя защищаемой цепи. Принцип работы варистора основан на резком и быстром уменьшении его электрического сопротивления при повышении напряжения на контактах. Отсюда следует параллельный способ подключения прибора к тому участку схемы, который необходимо шунтировать.
В штатном режиме варистор бездействует – он необходим при пиковых всплесках напряжения, которое может вывести из строя защищаемую схему. Рост разницы потенциалов приводит к протеканию тока через варистор, избыточная энергия выделяется прибором в тепловом виде. Внешне типичный варистор выглядит как таблетка с двумя усиками-выводами и похож на конденсатор, отличаясь от него по нанесенной маркировке. Основные параметры и маркировка варисторовДанный тип полупроводниковых приборов выпускается в двух разновидностях. Низковольтные варисторы срабатывают на напряжение в диапазоне от 3 до 200 Вольт, они применяются в бытовой аппаратуре. Высоковольтные способны реагировать на напряжение до 20 000 Вольт и используются в промышленности.
По маркировке прибора можно понять не только его назначение (и отличить от конденсатора), но и получить представление об основных характеристиках. Например, варистор с надписью 20d421k имеет диаметр 20 миллиметров, пороговое напряжение открытия в 420 Вольт, а буква k обозначает допустимое отклонение данного напряжения, равное 10 %. То есть этот прибор может сработать уже при подаче 378 Вольт на его контакты (420 – 42). На электрических схемах варистор обозначается аббревиатурой znrX, где X – количество приборов на данном участке схемы. Проверка варистора – осмотр, омметр и мультиметрПри срабатывании данного полупроводникового прибора происходит значительное выделение тепла и варистор может сгореть. Это происходит при большом значении пикового напряжения, при его длительной подаче либо при сочетании обоих факторов.
Способов проверки варистора на дальнейшую работоспособность существует несколько:
На практике использование мультиметра для диагностики исправности варисторов встречается не столь часто, так как в большинстве случаев достаточно внешнего осмотра. При замене сгоревшего предохранителя следует обратить внимание на технические характеристики его предшественника, иначе новый варистор выйдет из строя значительно быстрее либо не выполнит свою шунтирующую функцию и допустит повреждение целого электронного блока. Была ли статья полезна?Да Нет Оцените статью Что вам не понравилось? Другие материалы по темеАнатолий Мельник Специалист в области радиоэлектроники и электронных компонентов. Консультант по подбору деталей в компании РадиоЭлемент. |
как проверить мультиметром и расшифровать результат
- Проверка варистора: нахождение неисправности мультиметром
- Как проверить варистор мультиметром - [ Статья ]
- как проверить мультиметром и расшифровать результат
- Варистор как проверить мультиметром видео
- Как проверить варистор мультиметром
- Как проверить варистор: внешний осмотр и прозвонка мультиметром
- Варистор – как проверить мультиметром и как установить прибор
- Как проверить варистор?
- Как проверить варистор мультиметром — пошаговая инструкция
- Оптимальный способ проверить исправность варистора
- Как проверить варистор мультиметром. Исследуем деталь на исправность
- Замена и проверка варистора + видео
- Проверка варистора мультиметром, определяем работоспособность
- Варистор как проверить
- Как прозвонить варистор
- Как проверить варистор
- Как проверить варистор мультиметром — пошаговая инструкция
- Как проверить варистор мультиметром
- Варистор. Принцип работы и применение
- Как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность
- Варисторы - принцип работы, типы и применение
- Как проверить варистор мультиметром. Исследуем деталь на исправность
- Варисторы - принцип работы, типы и применение
- Замена и проверка варистора + видео
- Замена и проверка варистора на плате + видео
- Как проверить варистор?
- Проверка исправности варистора мультиметром и без тестера
- и 9773
- Как и почему происходит отказ варистора, в том числе под влиянием многоимпульсных перенапряжений
- Как проверить устройство защиты от перенапряжений MOV (металлооксидный варистор)
- Использование мультиметра | Prusa Base Base
Как правильно установить варистор, как проверить мультиметром этот прибор и грамотно определить, а затем устранить неполадки в таком элементе – вопросы, наиболее часто встречающиеся при эксплуатации устройства защиты или шунта.
Принцип измерения
Чтобы определиться с принципом измерения, необходимо учесть основные параметры и характеристики стандартного варистора, которые представлены:
- Un, или классификационным напряжением, как правило, измеряемым при токовых показателях на уровне 1 мA. Данный параметр принято считать условным и определять согласно маркировке, нанесенной на корпус элемента.
- Um, или предельно допустимыми показателями среднеквадратичного, так называемого действующего напряжения переменного типа.
- Um=, или предельно допустимыми показателями уровня задействованного постоянного напряжения.
- Р, или номинальными показателями среднестатистической рассеиваемой мощности. Именно такой уровень мощности способен рассеиваться при помощи варистора в процессе эксплуатации. Правило действует при условии сохранения выставленных предварительно параметров и основных пределов.
- W, или максимально допустимыми показателями поглощаемой энергии, измеряемой джоулями (Дж), под воздействием единичных импульсов.
- Iрр, или максимальными показателями токовых импульсов при наличии времени нарастания или длительности импульса в пределах 8/20 мкc.
- Со, или емкостью, измеряемой в закрытом положении. Данное значение в процессе эксплуатации напрямую будет зависеть от прилагаемого напряжения. Однако при прохождении высокой токовой нагрузки показатель падает до отметки «ноль».
- W, или периодом воздействия перегрузки при максимальных показателях мощности, обозначаемой Pт в условиях низкого риска повреждения варистора.
Уровень рабочего напряжения варистора подбирается в соответствии с предельно допустимыми показателями рассеивающей энергии и максимальным параметром амплитуды напряжения. Ориентировочные расчеты в этом случае выполняются при уровне переменного напряжения не более Uвх <= 0,6Un и при постоянном напряжении — Uвх < 0,85Un.
Схема проверки варистора мультиметром
Конструкция варистора представлена парой металлических дисковидных электродов, оксидноцинковыми вкраплениями, синтетической полупроводниковой оболочкой, а также керамическим изолятором и выводами.
Нормальный режим работы предполагает наличие высокого сопротивления в устройстве. При превышении номинального напряжения происходит лавинный эффект, а также отмечается сильное падение сопротивления и возрастание токовой нагрузки. Таким образом, показатели напряжения на варисторе остаются прежними, и происходит работа устройства в параметрах стабилитрона.
Для правильного выбора защитного элемента и с целью предотвращения перегрузки в цепях эксплуатируемого электронного прибора очень важно учитывать показатели входного сопротивления источника и уровень мощности импульсов, которые возникают на стадии переходных процессов.
Измерение сопротивления
Варистор относится к категории важных электронных компонентов, предназначенных для защиты дорогостоящих современных устройств от поломки в результате скачков напряжения.
Варисторы, получившие слишком сильный электрический толчок, могут оставаться на низких показателях сопротивления и потребуют проведения проверки.
Процесс измерения уровня сопротивления не отличается особой сложностью. С этой целью необходимо подготовить паяльник с мощностью в пределах 15-35 Вт, канифоль и припой, набор стандартных и крестовых отвёрток, а также плоскогубцы с длинным носиком и мультиметр.
Работы по измерению показателей сопротивления и тестирования варистора могут выполняться двумя основными способами.
Хотите узнать, как проверить диод мультиметром? Читайте подробную инструкцию на нашем сайте.
Схемы последовательного и параллельного подключения ламп представлены тут.
Замена патрона в люстре – достаточно простое мероприятие, которое под силу любому непрофессионалу. Подробно о том, как это сделать, вы узнаете из этой статьи.
Проверка при отсутствии спецификации
Если отсутствует спецификация производителя, то первый вариант проверки является более предпочтительным. При таком способе проверки прибор отключается от электрической сети питания, после чего при помощи отвертки вскрывается его корпус и определяется место расположения предохранителя.
После визуального осмотра предохранитель извлекается и тестируется. Перегоревший или пришедший в негодность предохранитель подлежит замене.
Только после проверки предохранителя определяется расположение и работоспособность варистора, который чаще всего является ярко окрашенным в красный, синий или жёлтый цвет диском небольших размеров.
Как правило, варистор бывает зафиксирован на предохранительном держателе. Сначала необходимо произвести визуальный осмотр устройства и исключить наличие поверхностных оплавлений, деформаций или подпалин.
Варистор в блоке питания АТХ
После осмотра выполняется отсоединение одного из проводов, который нагревается при помощи паяльника до расплавления припоя. Затем удаляется припой, а варистор извлекается из схемы посредством плоскогубцев. Проверка элемента осуществляется посредством измерения уровня его сопротивления:
- включенный мультиметр переводится в положение регулятора, позволяющего определить показатели сопротивления;
- щупы мультиметра фиксируются на концах варистора;
- производится измерение уровня сопротивления элемента.
Отсутствие тестирования варистора после замены пришедшего в негодность предохранителя в условиях перепада напряжения вполне может спровоцировать разрушение основных элементов электронного устройства.
Неисправный варистор, выявленный в процессе тестирования мультиметром, следует заменить новым устройством с аналогичной маркировкой.
Проверка при наличии спецификации
Другим распространённым способом проверки варистора является тестирование элемента согласно спецификации производителя, которая представлена испытательной инструкцией и стандартной схемой устройства.
При маркировке варистора после литеры «СН», обозначающей сопротивление нелинейного типа, указывается цифровое обозначение, которым определяются конструктивные особенности и вид материала тестируемого элемента.
Числовым обозначением, дополненным символом «В±…%», определяется уровень предельного напряжения и допуск.
Важно помнить, что исправность тестируемого при помощи мультиметра варистора может быть определена только приблизительно, в соответствии с величиной измеренных показателей и уровнем сопротивления.
Расшифровка результата
В процессе визуального осмотра или тестирования мультиметром удаётся определиться с работоспособностью варистора, а также принять решение о необходимости замены такого элемента в приборе.
Показатели замеряемого сопротивления перегоревшего варистора всегда превышают 100 Ом.
В этом случае удаляются свинцовые остатки, после чего от схемы аккуратно отсоединяется сам варистор.
Извлеченный элемент заменяется новым, с аналогичными параметрами. Тестируемые мультиметром элементы, обладающие сопротивлением более 1 млн Ом, замене не подлежат.
Процесс монтажа люстры зависит от типа прибора. Прежде чем выяснить, как собрать люстру, нужно разобраться с конструкцией прибора.
Схема энергосберегающей лампы и типы ламп вы найдете в этом материале.
Видео на тему
Варистор как проверить мультиметром видео
Один из этапов ремонта любого радиотехнического электронного устройства — диагностика всех его элементов. Варистор в различных схемах встречается довольно часто, так как обеспечивает эффективную защиту отдельных участков цепи от резких скачков напряжения, что нередко происходит в процессе эксплуатации аппаратуры. Проверку варистора рекомендуется проводить обычным мультиметром, который всегда под рукой у хорошего хозяина. С тем, как это сделать, мы и разберемся. Варистор — одна из разновидностей сопротивления, имеющая нелинейную характеристику. Данный резистор, включаемый параллельно участку схемы, который он должен защищать, в обычном режиме бездействует, не оказывая никакого влияния на ее параметры.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Как проверить варистор мультиметром
- Как проверить варистор: внешний осмотр и прозвонка мультиметром
- Варистор – как проверить мультиметром и как установить прибор
- Как проверить варистор?
- Как проверить варистор мультиметром — пошаговая инструкция
- Оптимальный способ проверить исправность варистора
- Как проверить варистор мультиметром. Исследуем деталь на исправность
- Замена и проверка варистора + видео
- Проверка варистора мультиметром, определяем работоспособность
- Варистор как проверить
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Варистор, зачем он нужен и как выбрать правильный
Как проверить варистор мультиметром
Варистором называется нелинейный резистор, который применяется в радиоэлектронных цепях и обеспечивает защиту включенных в сеть приборов от перенапряжения. Его отличительной чертой является нелинейная вольт-амперная характеристика. В зависимости от величины воздействующего на деталь напряжения ее сопротивление может колебаться в значительных пределах — от нескольких десятков до сотен миллионов Ом. В этой статье мы поговорим о том, для чего нужен варистор, каков его принцип действия и как производится его подключение и проверка детали на исправность.
На схеме варистор обозначается значком резистора, перечеркнутого по диагонали, что указывает на его нелинейность. Когда нелинейный резистор функционирует в обычном режиме, его сопротивление велико.
Однако оно сильно снижается при возрастании напряжения выше номинальной величины, что приводит к значительному повышению тока. Таким образом, разность потенциалов удерживается на уровне, несколько превышающем номинал. Варистор, работающий в этом режиме, выполняет функцию стабилизации напряжения. Нелинейный резистор, будучи подключенным на входе электроцепи, добавляет к ее емкости собственную.
Для устойчивой работы защищаемых приборов это необходимо учесть при проектировании линии. Для правильного подбора защитного элемента важно знать мощность импульсов, имеющих место при переходных процессах, а также величину выходного сопротивления источника.
От максимальной силы тока, которую нелинейный резистор способен пропустить через себя, зависит частота повторений выбросов напряжения, а также их длительность. Если она слишком мала для конкретной цепи, защитный элемент быстро придет в негодность из-за перегрева.
Поэтому, чтобы варистор работал безотказно в течение длительного времени, он должен обеспечивать эффективное рассеивание импульсной энергии при переходном процессе.
Затем деталь должна быстро возвращаться в исходное состояние. Недостатком элемента является низкочастотный шум, создаваемый им при работе. Кроме того, его вольт-амперная характеристика в высокой степени зависит от температуры. Нелинейные резисторы, как и любые другие радиотехнические детали, обладают рядом отличительных характеристик.
Основные параметры варисторов таковы:. Это рабочее напряжение элемента, при котором он пропускает ток величиной 1 мА;. Так называется напряжение, которое деталь способна выдержать без вреда для себя.
Если этот показатель будет превышен, защитный элемент выйдет из строя;. Это показатель постоянного напряжения, при достижении которого происходит резкое возрастание проходящего через деталь тока, и она выполняет стабилизирующую функцию;. Так называется показатель переменного напряжения, по достижении которого включается защитный режим нелинейного резистора;.
Этим термином обозначается выраженное в процентах отклонение разности потенциалов от величины классификационного напряжения. Это время, которое требуется находящемуся в высокоомном состоянии на переход в низкоомное;. Так обозначается максимальная величина импульсной энергии, которая может быть преобразована в тепловую без вреда для варистора. Разобравшись с принципом работы нелинейного резистора и его основными параметрами, перейдем к заключительному вопросу — как можно проверить его исправность?
При внешнем осмотре корпусной части можно увидеть потемнения, трещины или следы подгорания, по которым можно сделать вывод о том, что деталь непригодна к эксплуатации. Если визуально недостатков не заметно, но исправность элемента вызывает сомнения, придется воспользоваться тестером мультиметром или омметром.
Разберемся, как проверить варистор мультиметром. Главным критерием здесь является сопротивление детали — чем оно больше, тем лучше. Элемент с низким сопротивлением подлежит замене. Стоит отметить, что пробитый варистор, как правило, легко определить путем визуального осмотра, даже не пользуясь тестером.
Кроме того, когда поврежденная радиодеталь находится в цепи, предохранитель постоянно выбивает. В противном случае прозвонка, скорее всего, не даст достоверного результата, так как пойдет по другим участкам цепи;.
Проверка мультиметром позволяет точно определить, когда варистор находится в обрыве — в ходе измерения прибор будет показывать бесконечное сопротивление.
В интернет-магазине DIP8. RU можно приобрести по доступной цене различные радиодетали и элементы высокого качества, в том числе и варисторы. Весь товар сертифицирован. Наши менеджеры уточнят возможность и срок поставки, а также цену для запрашиваемой позиции и свяжутся с Вами. Вы положили в корзину товар, которого в данный момент нет в наличии на складе сайта DIP8. Точный срок его поставки необходимо уточнять дополнительно: он может быть как небольшим от одной недели , так и значительным до нескольких месяцев.
Вы можете оформить заказ, но не оплачивать его, пока мы не свяжемся с Вами для подтверждения заказа и не уточним срок поставки товара в Вашем заказе.
Интернет-магазин электронных компонентов. Варисторы: как работают, основные характеристики и параметры, схема подключения. Как работает варистор? На рисунке представлена стандартная схема подключения варистора. Варисторы: характеристики и параметры Нелинейные резисторы, как и любые другие радиотехнические детали, обладают рядом отличительных характеристик.
Как проверить варистор? Измерять сопротивление нужно два раза, меняя полярность подключения тестера. Оставить отзыв. Обратный звонок Представьтесь, и наш менеджер Вам перезвонит. Запрос товара Наши менеджеры уточнят возможность и срок поставки, а также цену для запрашиваемой позиции и свяжутся с Вами. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает Ok.
Как проверить варистор: внешний осмотр и прозвонка мультиметром
Как проверить варистор на готовность противостоять перегрузкам и скачкам напряжения в цепи должен знать не только профессионал, но и каждый рядовой потребитель, ведь от исправности данного устройства зависит защищенность бытовой техники от перегорания и поломок. Перед знакомством с процессом тестирования полезной будет информация о специфике работы и характеристиках варистора. В общем виде речь идет о своеобразном шунте, замыкающем на себе энергию, которая в избытке образуется при повышенном напряжении. Материал изготовления обычно служит оксид цинка или распространенный вариант с карбидом кремния.
на плате. Смотреть похожее видео как проверить транзистор мультиметром на плате. Как заменить варистор на плате? @Мастер Холода.
Варистор – как проверить мультиметром и как установить прибор
В области электротехники существует много различных средств для защиты электрических цепей. Очень часто используются варисторы, срабатывающие при значительных скачках напряжения. Для того, чтобы защита была достаточно надежной, нередко возникает вопрос, как проверить варистор и его работоспособность. Изоляция в каждой электроустановке должна находиться в соответствии в ее номинальным напряжением. Как правило, ко всем установкам прикладывается рабочее напряжение, несколько отличающееся от номинального. В таких случаях надежность работы может гарантироваться только тогда, когда эта разница не выходит за определенные установленные рамки максимального значения рабочего напряжения. Во многих случаях, электрооборудование выходит из строя, когда в сети появляются импульсы напряжения. Они проявляются в виде резкого изменения напряжения в какой-либо точке, после чего, оно восстанавливается до первоначального уровня.
Как проверить варистор?
Один из этапов ремонта любого радиотехнического электронного устройства — диагностика всех его элементов. Варистор в различных схемах встречается довольно часто, так как обеспечивает эффективную защиту отдельных участков цепи от резких скачков напряжения, что нередко происходит в процессе эксплуатации аппаратуры. Проверку варистора рекомендуется проводить обычным мультиметром, который всегда под рукой у хорошего хозяина. С тем, как это сделать, мы и разберемся. Варистор — одна из разновидностей сопротивления, имеющая нелинейную характеристику.
Скачки напряжения — бич электрических сетей, поэтому существует различные приборы, которые защищают последние от перепадов. Так как скачки могут быть разными по величине, то и приборы специально подбираются под данное значение.
Как проверить варистор мультиметром — пошаговая инструкция
Проверка варистора с помощью тестера или мультиметра — это полезный навык для радиолюбителей и людей, которые сами с руками и любят заняться ремонтом сломанной техники самостоятельно. Речь об этом пойдет в данной статье. Для чего предназначен варистор и что он делает, достаточно подробно расписано в данной статье — статья о варисторе. Но немного вспомним: варистор предназначен для защиты переменных либо постоянных цепей от перенапряжения. Он стоит параллельно защищаемой цепи и в обычном состоянии имеет высокое сопротивление. При достижении порогового напряжения, которое зависит от марки варистора, у него понижается сопротивление с очень большого, до очень маленького.
Оптимальный способ проверить исправность варистора
Любой ремонт техники связан с проверкой различных радиодеталей. Сегодня в статье мы расскажем о том, как проверить варистор, а также о его назначении в схеме. Варистор представляет собой резистор, который способен резко изменить свое сопротивление в зависимости от напряжения. Имея нелинейную характеристику, варистор очень быстро изменяет свое сопротивление от сотен МОм до десятков Ом. Такое свойство применяется для поглощения коротких всплесков напряжения, а при более длительных всплесках варистор уже взрывается с громким хлопком и кучей дыма. Включение варистора производиться после предохранителя параллельно напряжению сети.
Все тонкости проверки резистора мультиметром Резисторы достаточно Your browser does not currently recognize any of the video formats available. .. Проверка варистора мультиметром, как проверить сопротивление детали.
Как проверить варистор мультиметром. Исследуем деталь на исправность
Варистор, супрессор TVS-диод проверить напряжение открытия. Как работает варистор. Как срабатывает супрессор. Защитный диод против варистора.
Замена и проверка варистора + видео
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мультиметр. Как пользоваться мультиметром.
Адрес: Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ростовская д. Часто ли у Вас была ситуация, когда аккумулятор после некоторого простоя не заводит автомобиль? Приходится просить кого то прикурить или вовсе менять батарею. Такую неприятную ситуацию можно попробывать предупредить.
От перепадов напряжения не застрахована ни одна электросеть, есть множество причин вызывающих это явление, начиная от перегрузки и заканчивая перекосом фаз.
Проверка варистора мультиметром, определяем работоспособность
Один из этапов ремонта любого радиотехнического электронного устройства — диагностика всех его элементов. Варистор в различных схемах встречается довольно часто, так как обеспечивает эффективную защиту отдельных участков цепи от резких скачков напряжения, что нередко происходит в процессе эксплуатации аппаратуры. Проверку варистора рекомендуется проводить обычным мультиметром, который всегда под рукой у хорошего хозяина. С тем, как это сделать, мы и разберемся. Варистор — одна из разновидностей сопротивления, имеющая нелинейную характеристику. Данный резистор, включаемый параллельно участку схемы, который он должен защищать, в обычном режиме бездействует, не оказывая никакого влияния на ее параметры.
Варистор как проверить
Ремонт и диагностика неисправностей радиоэлектронных устройств происходит путём нахождения вышедших из строя элементов с последующей их заменой. Визуально определить, какая радиодеталь неисправна, часто не представляется возможным, поэтому для выявления поломок используют измерительные приборы — тестеры. С их помощью проверить варистор обычно не составляет труда.
Как прозвонить варистор
В наш век цифровых технологий и интернет-магазинов сайты, на которых возможно совершить покупку билетов онлайн просто необходимы. Они существенно облегчают жизнь людей, которые предпочитают поезд другим PROIZD В наше время все больше и больше билетов на различные виды транспорта приобретаются именно онлайн, уходят уже в прошлое различные очереди в кассах и так далее. Если вы хотите, что бы для вас приобретение Где купить чехол на айфон При активном использовании телефона очень желательно сразу приобрести к нему противоударный чехол. В противном случае, телефон вряд ли сможет прослужить Вам долго, а его внешний вид очень быстро испортится. Технология изготовления токарных изделий Вполне вероятно, что вы впервые столкнетесь с одной из этих специальных дверей в Кровавом Святилище. Первоначально — за этими дверями будет дорога, которая приведет вас к главному боссу этой локации.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Как проверить варистор
- Как проверить варистор мультиметром — пошаговая инструкция
- Как проверить варистор мультиметром
- Варистор. Принцип работы и применение
- Как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность
- Варисторы — принцип работы, типы и применение
- Как проверить варистор мультиметром. Исследуем деталь на исправность
- Варисторы — принцип работы, типы и применение
- Замена и проверка варистора + видео
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Проверка радиодеталей мультиметром.
Как проверить варистор
Ремонт и диагностика неисправностей радиоэлектронных устройств происходит путём нахождения вышедших из строя элементов с последующей их заменой. Визуально определить, какая радиодеталь неисправна, часто не представляется возможным, поэтому для выявления поломок используют измерительные приборы — тестеры.
С их помощью проверить варистор обычно не составляет труда. Варистор — это электронный прибор, имеющий два контакта и обладающий нелинейно-симметричной вольт-амперной характеристикой. По своей сути он является полупроводниковым резистором, способным изменять своё сопротивление в зависимости от приложенного к его выводам напряжения. Изготавливаются такого типа резисторы путём спекания при высокой температуре полупроводника и связующего материала. В качестве полупроводника используется карбид кремния, находящийся в порошкообразном состоянии, или оксид цинка, а связующего вещества — стекло, лак, смола.
Полученный после спекания элемент подвергается металлизации с дальнейшим формированием выводов. По своей конструкции приборы выполняются в форме, похожей на диск, таблетку, цилиндр, или плёночного вида. Обладая свойством резко уменьшать своё сопротивление при возникновении на его выводах определённого напряжения, варистор применяется в электронных схемах в качестве защитного элемента.
При возникновении броска напряжения определённой величины полупроводниковый прибор мгновенно снижает своё внутреннее сопротивление до десятков Ом, тем самым практически закорачивая цепь, не давая импульсу повредить остальные элементы схемы. Поэтому важным параметром варистора является значение напряжения, при котором наступает пробой устройства. Принцип работы элемента подразумевает его включение параллельно цепи питания. После его срабатывания и уменьшения напряжения на входе он самовосстанавливается до первоначального значения.
Из-за малой инерционности это происходит мгновенно. Перед тем как проверить варистор на исправность, необходимо понимать не только принцип его действия, но и знать, какими характеристиками он обладает.
Как и любой электронный элемент, варистор имеет ряд характеристик, которые позволяют его использовать в различных схемах. Основным параметром является вольт-амперная характеристика ВАХ. Она наглядно показывает, как меняется ток при той или иной величине напряжения.
Изучая ВАХ, можно увидеть что варистор, обладая симметрично-двунаправленной характеристикой, работает как в прямой, так и обратной зоне синусоиды, напоминая стабилитрон.
Но на практике особое внимание уделяется в основном параметру Um. Эта характеристика показывает уровень напряжения, при котором происходит пробой элемента и начинает течь ток. Разнообразие встречаемых видов варисторов обусловлено тем, что производители стремятся в первую очередь повысить их быстродействие. Поэтому и используются SMD технологии безвыводного монтажа, что позволяет добиваться малого времени срабатывания при скачке входного напряжения.
Существует класс низковольтных варисторов и высоковольтных. Первые выпускаются с рабочим напряжением до двухсот вольт и силой тока до одного ампера. Вторые же имеют рабочее напряжение до двадцати киловольт.
Маломощные элементы используются в качестве защиты от скачка напряжения, возникающего в бытовой сети, а мощные применяются на трансформаторных подстанциях и в системах защиты от грозы. Независимо от производителя существует стандарт маркировки варисторов.
На сам элемент принято наносить цифробуквенный код, в котором зашифровываются основные параметры. Например, для дискового типа это обозначение выглядит как S6K, где:. Для планарного типа используется такая же маркировка, только первыми буквами ставится CN, обозначающая тип изделия.
На схемах радиоэлемент графически обозначается как перечёркнутый прямоугольник. На перечёркивающей палочке делается полочка, над которой ставится буква U. Подписывается на схемах элемент латинскими буквами RU. Для проверки варистора, впрочем, как и любого другого радиоэлемента, проще всего использовать специально разработанные для этого приборы.
В качестве таких устройств используются мультиметры. Основной параметр, который можно им померить — это внутреннее сопротивление элемента.
Но перед тем как непосредственно приступить к проверке варистора, следует подготовиться. Измерение сопротивления элемента можно проводить и без его выпаивания из схемы, но для получения достоверных данных следует отсоединить от платы хотя бы один его вывод.
Вся подготовка сводится к тому, что полупроводниковый элемент сначала визуально осматривается на отсутствие: расколов, почернений, трещин. Если сразу видно лопнувший корпус, то проверку можно дальше не проводить. Такой варистор явно неисправен. Паяльник, флюс и припой понадобится для того, чтобы отпаять один из выводов элемента или даже снять его целиком, а после проверки при необходимости запаять обратно.
Даташит на элемент представляет собой официальный документ, выпускаемый производителем. В нём указываются все основные данные и характеристики. Даташит используется для того, чтобы точно знать, какое рабочее сопротивление в состоянии покоя у радиодетали.
Если сопротивление значительно меньше указанного в даташите, то его понадобится заменить. Важно отметить, что в обычном состоянии сопротивление варистора достигает нескольких сотен мегаом, поэтому и тестер должен иметь возможность измерять в этом пределе.
Такое устройство считается аналоговым. В его конструкции используется электромеханическая головка. Она представляет собой рамку, помещаемую в магнитное поле. В зависимости от силы тока стрелка в рамке отклоняется, останавливаясь в определённом положении. Диапазон отклонения стрелки проградуирован числами, согласно которым и вычисляется сопротивление. Перед тем как приступить к проверке варистора, стрелочный мультиметр понадобится настроить. Для этого выполняется его калибровка.
Её суть сводится к выставлению нулевого положения стрелки путём вращения специальной ручки при замыкании щупов друг с другом. Измерение сопротивления происходит от установленного в устройстве источника питания батарейки.
Поэтому, если выставить стрелку в ноль не получается, то батарейку понадобится заменить. Проводя непосредственно измерения, одним щупом тестера дотрагиваются до одного вывода варистора, а другим — до другого. В итоге возможно три исхода:. Используя цифровой мультиметр, проверить варистор на работоспособность будет немного проще, чем аналоговым.
Это связано с тем, что цифровой тестер в своей конструкции имеет жк-дисплей, на котором наглядно отображается измеренное сопротивление. В основе работы тестера такого тип лежит аналого-цифровой преобразователь, принцип работы которого построен на сравнение измеряемого сигнала с опорным.
Следует отметить, что, если при включении тестера на экране высвечивается значок мигающей батарейки, то элемент питания понадобится заменить. Порядок измерения сопротивления варистора можно представить в виде следующих действий:. При трактовке результата измерений следует учитывать ещё и допуск.
Каждый радиоэлемент имеет свой показатель допуска. Например, если допуск составляет 10 процентов, а внутреннее сопротивление варистора указано как МОм, то полученные результаты должны находиться в пределах от 90 до МОм. Если выявляется, что измеренное сопротивление элемента находится ниже или выше этого диапазона, то его можно считать неисправным. Проверить варистор возможно не только путем измерения его внутреннего импеданса. Внутреннее значение сопротивления может соответствовать заявленной величине, но при этом пороговое напряжение варистора будет неверным.
Для проверки значения пробоя используется мультиметр с лабораторным автотрансформатором или реостатом. В тестовой схеме к одному из выводов варистора подключается подвижный контакт реостата, а к другому — плавкий предохранитель.
Щупы мультиметра фиксируются параллельно выводам полупроводникового элемента, а он сам переключается в режим измерения напряжений. На свободную пару контактов подаётся разность потенциалов, величина которой превышает значение пробоя компонента.
С помощью движимого контакта реостата плавно изменяется напряжение до момента срабатывания варистора. Этот момент определяется по вольтметру. Первоначально показания мультиметра будут расти, а после резко сбросятся до нуля.
При этом предохранитель перегорит. Максимальное зафиксированное ненулевое значение и будет являться пороговым напряжением. Важно отметить, что при измерении, особенно с помощью реостата, возможно поражение организма электрическим током. Поэтому нельзя забывать о технике безопасности, следует неуклонно её соблюдать. Главная Физические понятия и приборы Мультиметры Оптимальный способ проверить исправность варистора.
Оптимальный способ проверить исправность варистора Ремонт и диагностика неисправностей радиоэлектронных устройств происходит путём нахождения вышедших из строя элементов с последующей их заменой. Локтев Дмитрий. Как проверить диодный мост генератора мультиметром. Как измерить ампераж силу тока мультиметром. Как правильно выбрать аналоговый и цифровой мультиметр.
Как проверить варистор мультиметром — пошаговая инструкция
Скачки напряжения — бич электрических сетей, поэтому существует различные приборы, которые защищают последние от перепадов. Так как скачки могут быть разными по величине, то и приборы специально подбираются под данное значение. К примеру, варисторы устанавливаются в электрических цепях для их защиты от скачков значительной величины. Но, как и все элементы, варисторы иногда выходят из строя, и причин тому несколько. Но нас в этой статье будет интересовать другой вопрос — как проверить варистор мультиметром? На него и будем отвечать, дополняя информацией о самом радиоэлементе.
Как правильно установить варистор, как проверить мультиметром этот прибор и грамотно определить, а затем устранить неполадки в.
Как проверить варистор мультиметром
От перепадов напряжения не застрахована ни одна электросеть, есть множество причин вызывающих это явление, начиная от перегрузки и заканчивая перекосом фаз. Такие броски способны вывести из строя бытовую технику, поэтому практически все современные электронные устройства имеют защиту. Если после очередного перепада в БП какого-нибудь прибора сгорел предохранитель, произведя его замену, не спешите включать технику. На всякий случай проверьте варистор на исправность тестером или мультиметром. Прежде, чем перейти к тестированию, рекомендуем ознакомиться с кратким описанием варистора, особенностями его работы и характеристиками. Эта информация может быть полезной при поиске аналога, взамен вышедшего из строя элемента. Варистор представляет собой полупроводниковый резистор с нелинейной вольт-амперной характеристикой, ее график показан на рисунке 2. Как видно из графика, когда напряжение на полупроводнике достигает порогового значения, резко увеличивается сила тока, что вызвано понижением сопротивления.
Варистор. Принцип работы и применение
Войти через uID. Например: TDA Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизируйтесь! Войти через uID Старая форма входа.
Машинка Indesit wisl
Как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность
Варистор — это своеобразный полупроводниковый резистор, имеющий нелинейную вольтамперную характеристику. То есть, пока электрическое напряжение на его контактах не достигло какого-то порогового значения, он не будет пропускать ток вернее будет, но пренебрежительно малый по сравнению с токами, протекающими в схеме, где он установлен. В случае превышения этого уровня, варистор откроется его сопротивление с нескольких миллионов Ом упадет до единиц и долей Ом. Так как при переключении варистора не возникает других сопутствующих токов, то его используют как устройство защиты от импульсных перенапряжений. Он выступает в роли шунта, замыкая на себя всю избыточную энергию от напряжения, превышающего пороговое.
Варисторы — принцип работы, типы и применение
Один из этапов ремонта любого радиотехнического электронного устройства — диагностика всех его элементов. Варистор в различных схемах встречается довольно часто, так как обеспечивает эффективную защиту отдельных участков цепи от резких скачков напряжения, что нередко происходит в процессе эксплуатации аппаратуры. Проверку варистора рекомендуется проводить обычным мультиметром, который всегда под рукой у хорошего хозяина. С тем, как это сделать, мы и разберемся. Варистор — одна из разновидностей сопротивления, имеющая нелинейную характеристику. Данный резистор, включаемый параллельно участку схемы, который он должен защищать, в обычном режиме бездействует, не оказывая никакого влияния на ее параметры.
Затем был обнаружен так же треснутый Варистор: ZNR V 1U. . Мультиметр в зубы и прозванивать первичку на короткое до.
Как проверить варистор мультиметром. Исследуем деталь на исправность
Как гласит вездесущая Википедия — варистор — это резистор, сопротивление которого способно изменяться в зависимости от входящего на него напряжения, обладает нелинейной характеристикой и имеет два вывода. Может резко уменьшать сопротивление в случае увеличения величины подаваемого на него напряжения. В нашей статье, мы расскажем, как использовать мультиметр в проверке варистора, если есть подозрения, что он вышел из строя.
Варисторы — принцип работы, типы и применение
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 В или В. Если произошел скачок напряжения вместо В подали В — приборы могут сгореть. Тогда на помощь и придет варистор. В обычном состоянии варистор имеет очень большое сопротивление по разным источникам от сотен миллионов Ом до миллиардов Ом.
Если при ремонте кондиционера вы обнаружили на плате сгоревший предохранитель не спешите его тут же менять, вначале выясните причину по которой он сгорел. При измерении в сети напряжение питания оно постоянно колеблется,причём не всегда в пределах безопасных для кондиционеров.
Замена и проверка варистора + видео
Мультиметр — режим прозвонки или диодной прозвонки. Если нету можно мерить сопротивление на минимальном режиме. Если ток должен течь — сопротивление будет нулевым условно, так как Прибор может не показывать настолько малых сопротивлений или близким к этому. У диода катод отмечен полоской. На анод минус, на катод плюс — ток не течет цепь должна быть разомкнута другими словами цепь не звонится. Чтобы проверить варистор нужно измерять сопротивление.
В области электротехники существует много различных средств для защиты электрических цепей. Очень часто используются варисторы, срабатывающие при значительных скачках напряжения. Для того, чтобы защита была достаточно надежной, нередко возникает вопрос, как проверить варистор и его работоспособность.
Замена и проверка варистора на плате + видео
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.
VA1- это варистор, а синяя деталь рядом это конденсатор-С70.
Не путайте их, по форме они одинаковые, так что ориентируйтесь на маркировку и условные обозначения на плате.
После того как вы нашли варистор, его нужно выпаять, чтобы потом на его место установить новый.Для выпаивания варисторов я обычно использую газовый паяльник, потому что не всегда в месте ремонта есть электропитание — на строящемся объекте, на крыше, например. Ещё очень удобно пользоваться оловоотсосом -разогреть место пайки и оловоотсосом удалить расплавившийся припой.
Но для этих целей вполне подойдёт пинцет или обычные плоскогубцы-нужно захватить ножку детали и вытянуть когда припой расплавится.Если у вас плохо плавится припой, то скорее всего он на плате высокотемпературный-так называемый бессвинцовый (может заметили на моей плате надпись PbF — плюмбум фри). В этом случае нужно или увеличить температуру жала паяльника или же капнуть сверху другого более низкотемпературного, место пайки расплавится и можно будет удалить деталь. После этого вставляем новый варистор и припаиваем его.
Для пайки очень удобно пользоваться припоем в виде проволоки у которого внутри уже есть флюс.
Ещё обратите внимание, что большинство плат — двусторонние, поэтому припаивать ножки детали нужно с обеих сторон платы, так как нередко бывает что ножка детали выполняет роль перемычки между дорожками с разных сторон платы.
После замены варистора остаётся только поставить новый предохранитель и установить плату на место.
Обычно в платах кондиционера стоят варисторы на напряжение 470 В, и предохранители номиналом от 0.5 А до 5 А. Поэтому рекомендую всегда иметь при себе небольшой запас этих деталей.
Для тех, кто хочет нагляднее увидеть процесс , выкладываю видео урок:
Для тех кому требуется отремонтировать плату, путём замены варистора, помогут наши сервисные специалисты, цены смотрите здесь.
Как проверить варистор?
Варистор или резистор, зависящий от напряжения, представляет собой электронный компонент, используемый для защиты цепей от повреждений, вызванных перенапряжением. Они обычно встречаются в источниках питания, устройствах защиты от перенапряжений и других электрических устройствах. Если вам нужно проверить варистор, важно знать, как это сделать правильно. В этой статье мы обсудим различные способы проверки варистора и дадим несколько полезных советов о том, как получить наиболее точные результаты. Давайте начнем!
Что такое варистор?
Варистор представляет собой полупроводниковое устройство, которое используется для защиты электронных схем от перенапряжения и скачков напряжения. Варисторы также называют резисторами, зависящими от напряжения (VDR), потому что их сопротивление изменяется в ответ на приложенное напряжение.
Существует два типа варисторов: металлооксидные варисторы (MOV) и карбидокремниевые варисторы (SIC) .
MOV являются наиболее распространенным типом варисторов. Они сделаны из смеси оксидов металлов, таких как оксид цинка (ZnO), диоксид марганца (MnO) и диоксид свинца (PbO). MOV обычно используются для защиты от переходных процессов напряжения, таких как удары молнии или скачки напряжения.
SIC изготовлены из карбида кремния (SiC), который представляет собой твердый, хрупкий материал, устойчивый к тепловым ударам и имеющий высокое напряжение пробоя. SIC обычно используются для защиты от событий перенапряжения, таких как электрические неисправности или перебои в подаче электроэнергии.
Варисторы обычно используются в бытовой электронике, такой как телевизоры, компьютеры и сотовые телефоны. Они также используются в промышленных системах управления, телекоммуникационном оборудовании, автомобильной электронике и других приложениях. Варисторы изготавливаются различных форм и размеров в зависимости от области применения. [1], [2]
Как работают варисторы?
Сопротивление варистора уменьшается по мере увеличения напряжения на нем. Это делает варисторы идеальными для защиты электронных схем от перенапряжения и скачков напряжения. Варисторы обычно используются параллельно с защищаемой цепью. Когда происходит событие переходного напряжения, увеличенный ток, протекающий через варистор, вызывает уменьшение его сопротивления, что ограничивает величину тока, который может протекать через защищаемую цепь. Это предотвращает повреждение электроники в цепи.
Варисторы также используются для защиты от ударов молнии. В этом приложении большое количество варисторов соединены параллельно и установлены сверху или рядом с электронным устройством, которое может быть повреждено молнией. При ударе молнии через все варисторы протекает сильный ток, что ограничивает ток, протекающий через устройство, и предотвращает его повреждение.
Их также можно использовать для защиты цепей от скачков напряжения, вызванных импульсными источниками питания и индуктивными нагрузками. В этих случаях варистор подключается последовательно с защищаемой цепью. Когда происходит событие переходного напряжения, увеличенный ток, протекающий через варистор, вызывает уменьшение его сопротивления, что ограничивает величину тока, который может протекать через защищаемую цепь. Это предотвращает повреждение электроники в цепи.
Способность варистора защищать цепь от переходных процессов напряжения определяется его фиксирующим напряжением. Напряжение фиксации определяется как максимальное напряжение, которое может быть приложено к варистору, не вызывая его поломки и короткого замыкания. Напряжение фиксации зависит от состава материала варистора, его геометрии и номинального тока. [1], [[2]
Проверка варистора
Проверка варистора — это процесс, который может выполняться по ряду причин. Одной из наиболее распространенных причин для проверки варистора является производственный процесс, так как это может помочь обеспечить качество и соответствие спецификациям. Кроме того, тестирование варистора может потребоваться, если есть какие-либо опасения по поводу его производительности или надежности. Наконец, периодическое тестирование может помочь обнаружить любые потенциальные проблемы до того, как они станут более серьезными проблемами.
Независимо от причины тестирования, важно понять, как это сделать правильно. Давайте начнем!
Наиболее распространенным методом проверки варистора является измерение сопротивления или напряжения. В этом типе испытаний варистор помещается в цепь, и на нем измеряется сопротивление или напряжение. Это можно сделать с помощью цифрового мультиметра. Затем результаты испытаний можно использовать для определения характеристик варистора, таких как напряжение фиксации и номинальный ток.
Теперь мы выполним шаги этого процесса.
Отключите его от розетки
Первым шагом при проверке варистора является отключение его от розетки. Это поможет избежать любых случайных ударов, а также гарантирует, что устройство не будет включено во время тестирования.
Когда вы откроете крышку розетки, вы увидите варистор, расположенный где-то на печатной плате. Важно знать, какая сторона устройства подключена к земле, а какая — к проводу под напряжением. Чтобы избежать возможной путаницы, может быть полезно пометить каждую сторону варистора, прежде чем отсоединять его от розетки. [2], [3]
Отсоедините и отпаяйте провод варистора
После того, как вы определили, какая сторона устройства подключена к каждому проводу, вы можете начать отсоединять и отпаивать провод. Для этого вам понадобится паяльник и немного припоя.
Транзисторы PMOS и NMOS: в чем разница?
Будьте очень осторожны при отсоединении и распайке проводов, так как они могут быть очень маленькими и хрупкими. Если возможно, используйте увеличительное стекло, чтобы лучше видеть, что вы делаете. Отсоедините провод плоскогубцами, но будьте осторожны, чтобы не повредить провод.
После того, как провода будут отсоединены и распаяны, отложите их для дальнейшего использования и снимите варистор. [2], [3]
Теперь, когда варистор отключен от розетки, можно переходить к его тестированию.
Использование мультиметра для проверки варистора
Мультиметр — это устройство, используемое для измерения электрических свойств, таких как напряжение, ток и сопротивление. Мультиметр показывает сопротивление в омах (Ом).
При тестировании варистора важно установить мультиметр на правильный диапазон. Наиболее распространенный диапазон проверки варистора выбирается исходя из номинала сопротивления, которое вы планируете измерять.
Для проверки варистора подключите по одному щупу мультиметра к каждому проводу. Убедитесь, что щупы подключены к одной и той же стороне устройства (например, заземление и провод под напряжением).
Если вы получаете показания мультиметра, это означает, что устройство работает и пропускает ток. Результат имеет значение, например, варистор с низким сопротивлением может считаться все еще исправным, но неисправным. Поэтому обязательно примите меры для решения проблемы.
Если вы не получаете показания мультиметра, это означает, что устройство не работает и не пропускает ток. Это может означать, что устройство повреждено или не работает.
После завершения тестирования варистора важно снова прикрепить его к крышке розетки и снова закрыть печатную плату. Обязательно правильно подсоедините и припаяйте провода, чтобы не было опасности случайного удара током.
Если ваш варистор неисправен, важно заменить его как можно скорее. Неисправный варистор может представлять угрозу безопасности, а также может привести к повреждению вашей электрической системы. [2], [3], [4], [5]
Прочтите дополнительные руководства, чтобы улучшить свои знания в области электроники:
- Как предотвратить перегрев резисторов?
- Что такое продувочный резистор?
- Как зарядить конденсатор без резистора?
Часто задаваемые вопросы
Как проверить варистор MOV с помощью мультиметра?
Проверить варистор MOV с помощью мультиметра относительно просто. Сначала настройте мультиметр на измерение сопротивления (Ом). Затем подключите выводы мультиметра к двум клеммам варистора MOV. Наконец, наблюдайте за показаниями мультиметра. Если счетчик показывает значение, отличное от нуля, то варистор MOV исправен и обеспечивает определенный уровень защиты от скачков напряжения.
Что произойдет, если варистор выйдет из строя?
Если варистор выйдет из строя, он не сможет защитить от скачков напряжения. Кроме того, неисправный варистор может сильно нагреться и стать причиной возгорания. По этой причине важно регулярно проверять варисторы MOV и заменять их в случае отказа.
Варисторы не открываются или замыкаются?
Варисторы могут не открываться или замыкаться, но вероятность короткого замыкания выше. Короткое замыкание варистора вызовет немедленный скачок напряжения и потенциально может повредить электронное оборудование. Когда варистор выходит из строя, это не вызовет немедленного скачка напряжения, но неисправный компонент все равно может сильно нагреться и создать опасность возгорания. По этой причине важно регулярно проверять варисторы MOV и заменять их в случае отказа.
Полезное видео: Как проверить варистор
Выводы
Итак, теперь вы немного больше знаете о варисторах и почему они важны. Мы надеемся, что эта статья помогла прояснить любую путаницу и что вы уверены в своей способности их протестировать. Итак, как проверить варистор? С помощью мультиметра! Мультиметр — ваш ключ к измерению сопротивления вашего варистора. Это поможет вам указать сопротивление вашего варистора и правильно ли он работает. Обязательно примите необходимые меры в зависимости от результата, чтобы предотвратить серьезные и опасные проблемы!
Каталожные номера:
- https://www. circuitstoday.com/varistor-working
- https://www.utmel.com/blog/categories/resistor/varistor-definition-function-working-and- тестирование
- https://www.ehow.co.uk/how_7675090_test-varistor.html
- https://www.electronics-notes.com/articles/test-methods/meters/multimeter-resistance-measurement.php
- https://eepower.com/resistor-guide/resistor-types/varistor/
Сколько концентраторов USB можно подключить последовательно?
Проверка исправности варистора мультиметром и без тестера
Электроника чувствительна к качеству электроэнергии. Во время скачков напряжения компоненты выходят из строя. Чтобы уменьшить вероятность такого исхода — используйте варисторы. Это компоненты с нелинейным сопротивлением, которое в нормальном состоянии очень велико, а под действием импульса высокого напряжения резко уменьшается. В результате устройство поглощает всю энергию импульса. В этой статье мы расскажем, как проверить варистор на исправность и отличить сгоревший от целого.
- Причины неисправности
- Методы проверки
Причины неисправности
Варисторы устанавливаются параллельно защищаемой цепи, а последовательно с ней ставят предохранитель. Это необходимо для того, чтобы при перегорании варистора при слишком сильном импульсе перенапряжения сгорел предохранитель, а не дорожки платы.
Единственная причина выхода из строя варистора — резкий и сильный скачок напряжения в сети. Если энергия этого скачка больше, чем может рассеять варистор, он выйдет из строя. Максимальная рассеиваемая энергия зависит от размеров компонента. Они различаются диаметром и толщиной, то есть чем они больше, тем больше энергии способен рассеять варистор.
Скачки напряжения могут возникать при авариях на линиях электропередач, во время грозы, при переключении мощных устройств, особенно индуктивных нагрузок.
Методы проверки
Любой ремонт электроники и электрооборудования начинают с внешнего осмотра, после чего переходят к измерениям. Такой подход позволяет локализовать большинство неисправностей. Чтобы найти варистор на плате, посмотрите на рисунок ниже — так выглядят варисторы. Иногда их можно спутать с конденсаторами, но отличить можно по маркировке.
Если элемент перегорел и невозможно прочитать маркировку, посмотрите эту информацию на схеме устройства. На плате и на схеме может обозначаться буквами RU. Условное графическое обозначение выглядит так.
Существует три способа быстрой и простой проверки варистора:
- Визуальный осмотр
- Позвонить. Это можно сделать мультиметром или любым другим прибором, где есть функция прозвонки цепи.
- Измерение сопротивления. Это можно сделать омметром с большим пределом измерения, мультиметром или мегомметром.
Варистор выходит из строя, когда через него проходит большой или непрерывный ток. Затем энергия рассеивается в виде тепла, и если ее количество больше определенного расчетного – элемент сгорает. Корпус этих компонентов изготовлен из твердого диэлектрического материала, например, с керамическим или эпоксидным покрытием. Поэтому при выходе из строя чаще всего повреждается целостность внешнего покрытия.
Проверить варистор на работоспособность можно визуально — на нем не должно быть трещин, как на фото:
Следующий способ — проверить варистор тестером в режиме прозвонки. В схеме этого делать нельзя, т. к. звонилка может работать через элементы, соединенные параллельно. Поэтому хотя бы одну его ножку нужно убрать с доски.
Важно: не нужно проверять элементы на исправность без выпаивания с платы — это может дать ложные показания измерительных приборов.
Так как в нормальном состоянии (без подачи напряжения на клеммы) сопротивление варистора велико — его не следует набирать. Прозвонка выполняется в обе стороны, то есть два раза меняя местами щупы мультиметра.
В большинстве мультиметров режим набора номера совмещен с режимом проверки диодов. Его можно найти по значку диода на шкале переключателя режимов. Если рядом с ним стоит знак звуковой индикации, вероятно, у него тоже есть гудок.
Еще один способ проверить мультиметром варистор на пробой – измерить сопротивление. Необходимо настроить прибор на максимальный предел измерений, в большинстве приборов он составляет 2 МОм (мегаом, обозначается как 2М или 2000К). Сопротивление должно быть равно бесконечности. На практике может быть и ниже, в пределах 1-2 МОм.
Интересно! То же самое можно сделать мегаомметром, но он есть не у всех. Следует отметить, что напряжение на выводах мегомметра не должно превышать классификационного напряжения испытуемого компонента.
На этом доступные методы проверки варистора заканчиваются. На этот раз, как и в большом количестве других случаев, радиолюбителю поможет найти неисправный элемент мультиметр. Хотя на практике мультиметр в этом деле нужен далеко не всегда, ибо дальше визуального осмотра дело редко идет. Сгоревший элемент замените новым, рассчитанным на напряжение и диаметром не меньше сгоревшего, иначе он сгорит еще быстрее предыдущего.
Сопутствующие материалы:
- Как проверить резистор в домашних условиях
- Провод и кабель
- Как пользоваться мультиметром
Опубликовано: Обновлено: 14.08.2018 Пока без коментариев
и 9773
%PDF-1.5 % 285 0 объект >/OCGs[373 0 R]>>/OpenAction 286 0 R/Threads 287 0 R/Тип/Каталог>> эндообъект 2890 объект > эндообъект 39 0 объект > эндообъект 399 0 объект >поток Acrobat Distiller Command 3.01 для SunOS 4.1.3 и более поздних версий (SPARC)2010-04-23T18:04:45-05:001999-05-06T14:48:30Z2010-04-23T18:04:45-05:00Adobe Illustrator CS3
Как и почему происходит отказ варистора, в том числе под влиянием многоимпульсных перенапряжений
Это был 2011 год, и в Китае проводился эксперимент по регистрации последствий вспышки молнии на воздушной линии электропередачи. Линия была оснащена приборами для регистрации наведенных токов, а приборы были защищены металлооксидным варистором (MOV). Варистор часто называют MOV (металлооксидный варистор). Зарегистрированная вспышка молнии состояла из нескольких обратных ударов, ни один из которых не превышал рейтинг Imax MOV. Но, к большому удивлению экспериментаторов, MOV был поврежден.
Как такое могло случиться? И, что более важно, почему Imax не может быть хорошей основой для выбора MOV для молниезащиты, и есть ли альтернативы? Чтобы помочь ответить на эти вопросы, мы обсудим в этой статье, что такое MOV и как способ его изготовления влияет на его поведение при выбросе, как происходят сбои и чем многоимпульсные выбросы отличаются от одиночных по своему влиянию на свойства MOV.
Основы варистораЧтобы понять отказ, полезно обсудить, как изготавливаются варисторы. В связи с этим следует отметить три вещи.
Во-первых, варисторы представляют собой керамический материал, состоящий в основном из оксида цинка (ZnO). В условиях окружающей среды ZnO кристаллизуется в гексагональную структуру вюрцита, как показано на рисунке 1, где большие шарики представляют Zn, а маленькие шарики представляют кислород (O). Это сложная структура, которая, если бы она идеально кристаллизовалась, была бы изолятором. Но поскольку процесс кристаллизации не совершенен, возникающие кислородные вакансии или междоузлия цинка заставляют эту структуру становиться широкозонным полупроводником с относительно низким удельным сопротивлением 1-100 Ом-см при комнатной температуре.
Рисунок 1: Структура вюрцита. Большие шарики представляют Zn, а меньшие шарики представляют кислород.
Во-вторых, варистор — это не один однородный кристалл вюрцита, а множество, которые сливаются в зерна. Чтобы превратить ZnO в варистор, добавляют небольшое количество Bi 2 O 3 . Bi 2 O 3 входит в границы зерен, как показано на рисунке 2. В дополнение к Bi 2 O 3 для улучшения нелинейных свойств может быть добавлен MnO; Sb2O3 для контроля роста зерен ZnO и небольшое количество Al 2 O 3 для увеличения проводимости зерна ZnO.
Рисунок 2: Типичная микрофотография варисторной структуры
Bi 2 O 3 между двумя зернами ZnO приводит к образованию обратных диодов Шоттки. Таким образом, варистор представляет собой последовательно-параллельное расположение материала n-типа, разделенного обратными диодами Шоттки, имеющими падение напряжения около 2–3 В на зернограничный переход (независимо от размера зерна). Согласно He [1], эту структуру можно электрически охарактеризовать уравнением (1).
(1)
Где V — приложенное напряжение, а I — ток через варистор. Здесь E, A 1 , A 2 , V th и m — константы, связанные с электрическими характеристиками варистора, а α — обычный нелинейный коэффициент варистора. Уравнение (1) полезно для объяснения формы кривой V-I варистора. E — энергия возбуждения варистора, K — постоянная Больцмана, A 1 , A 2 , m — константы, связанные с электрическими характеристиками варистора, V th — пороговое напряжение.
Первый член уравнения (1) редко включается в описание V-I варистора. Это эмиссионный ток Шоттки в слаботочной области варистора. Второй член представляет собой обычный нелинейный ток в области сильного тока.
Константы в уравнении (1) регулируются путем изменения состава материала варистора и времени спекания в производственном процессе. Пороговое напряжение V th также зависит от состава и условий спекания. Они контролируют количество границ зерен между двумя электродами. Начиная с V th пропорционально количеству границ зерен, чем больше границ зерен, тем выше V th .
В-третьих, это изменение в процессе изготовления варисторов и сопутствующие статистические флуктуации свойств, которые обычно возникают в поликристаллических материалах, приводят к тому, что получаемые варисторы имеют неоднородные электрические свойства. Это говорит о том, что:
- Константы в модели варистора, такой как уравнение (1), вероятно, будут разными для каждого варистора; и
- Не все варисторы одинаковых размеров имеют одинаковые свойства — важный фактор при выборе MOV для защиты.
Варисторы должны поглощать энергию временных перенапряжений, коммутационных перенапряжений или грозовых импульсов. Эксперименты показывают, что различия в размерах зерен и характеристиках границ зерен вызывают неоднородную микроструктуру. Неоднородная микроструктура приводит к непостоянству возможностей варистора по управлению током и связанной с ним способности поглощения энергии. Это, в свою очередь, имеет прямое отношение к режимам отказа, к которым относятся электрический прокол, физическое растрескивание и тепловой выход из строя.
Способность к поглощению энергии можно разделить на способность к поглощению тепловой энергии и способность к поглощению импульсной энергии. Способность поглощать энергию импульса зависит от способа подачи импульса:
- Одноимпульсное напряжение
- Многократное импульсное напряжение (без достаточного охлаждения между импульсами)
- Повторяющееся импульсное напряжение (с достаточным охлаждением между напряжениями)
С другой стороны, способность поглощать тепловую энергию, в дополнение к электрическим свойствам варисторов, в основном зависит от способности рассеивания тепла всей конструкции разрядника.
Рисунок 3: Типичная микрофотография горячих точек на границах зерен
Сначала рассмотрим отказ варистора, вызванный нагревом. При более низких токах нагрев локализуется в цепочках крошечных горячих точек, которые возникают на границах зерен, где потенциал сбрасывается через барьеры типа Шоттки (см. рис. 3). Теплопередача в этом случае слишком быстрая, чтобы допускать перепады температур, которые могут привести к отказу.
Теперь рассмотрим более высокие токи. В небольших варисторах (например, <25 мм), где количество зерен ZnO между электродами может составлять всего около 40, изменение в 3-4 зерна может привести к тому, что ток на данном пути будет на порядок отличаться от окружающего. пути. Пути с низким напряжением пробоя несут большую часть тока и становятся более горячими, с последствиями, отмеченными в исследовании Сарджента 9.0347 и др. [4]. В этом исследовании анализ вышедших из строя образцов MOV показал растрескивание и образование нового аморфного материала вблизи канала проводимости. Исследование этого аморфного материала показало, что локальные горячие точки (на самом деле горячие каналы) образовывались, когда энергия, возникающая в результате импульса тока, приложенного к MOV, поглощалась быстрее, чем могла рассеиваться. Аморфный материал в этих горячих точках, вероятно, возник из-за плазмы, образовавшейся во время импульса тока. После этого горячие точки быстро охлаждались за счет теплопроводности к окружающим зернам ZnO.
При различных текущих условиях режимы отказа включают электрический прокол (см. рис. 4), физическое растрескивание (см. рис. 5) и тепловой выход из строя. Растрескивание происходит из-за того, что варисторы в основном представляют собой керамический материал, и удар по ним резким высокоамплитудным импульсом подобен удару молотком по обеденной тарелке.
Рисунок 4: Типичная микрофотография прокола
Рисунок 5: Типичное образование трещин
Разрушение прокола происходит в небольших варисторах, когда ток относительно мал и имеет большую продолжительность (например, см. рис. 6). Чистый эффект заключается в том, что варистор нагревается. Анализ прокола в этих варисторах четко указывает на то, что нить накала формируется при температурах, достаточно высоких, чтобы расплавить Bi 2 О 3 (817 о С). Когда это происходит, встречно расположенные диоды Шоттки разрушаются, что приводит к уменьшению сопротивления нити накала [1]. Пониженное сопротивление нити позволяет увеличить плотность тока, что иногда приводит к достаточно высокой температуре для плавления ZnO (2000 o C).
Рис. 6: Пример сочетаний плотности тока и длительности импульса, вызывающих отказ варисторов. Этот график для конкретного варистора. Для любого другого варистора шкалы могут отличаться от показанных.
Если ток продолжается достаточно долго, энергия, выделяемая в варисторе, может повысить его температуру до точки теплового разгона из-за отрицательного температурного коэффициента удельного сопротивления материала [1].
Наиболее высокие импульсные токи небольшой продолжительности могут вызвать растрескивание (см. рис. 5), которое обычно происходит на краю варистора, поскольку температура больше возрастает на краю микросхемы (белая область на рис. 7). Причина в том, что рост зерен во время спекания часто происходит быстрее во внешней части блока, чем в центре блока, что приводит к меньшему количеству и большему количеству зерен между электродами и, следовательно, к более низкому напряжению пробоя.
Рисунок 7: Типичное тепловое сканирование варистора, работающего под высоким током
На рис. 6 показаны условия, при которых могут возникнуть трещины и проколы. Для данного варистора сплошная красная линия показывает случаи, при которых может произойти растрескивание, а черная пунктирная линия — случаи, при которых может произойти прокол.
Отказы из-за многоимпульсной молнииПочему мы говорим о многоимпульсной молнии? Итак, наблюдения за молниями и данные об искусственно инициированных молниях, обобщенные в [6], показывают, что почти 70% ударов молнии от облака к земле включают от двух до 26 ударов. Эти удары имеют средний геометрический интервал между ударами около 60 мс. Они также могут иметь длительный непрерывный ток с интервалом между ударами, достигающим нескольких сотен миллисекунд. Типичная многоимпульсная последовательность показана на рисунке 8.9.0003
Рисунок 8: Пример многоимпульсной вспышки молнии
Многоимпульсная молния только что описанного типа важна, потому что она способна вызывать повышение температуры, которое приводит к только что обсуждавшимся отказам, в то время как единичный выброс может не произойти. Например, в исследовании Сарджента и др. [4] половина набора образцов MOV диаметром 18 мм была подвергнута многоимпульсному всплеску 8/20 импульсов при номинальном токе. Эти образцы имели признаки повреждения, в то время как другая половина образцов, испытанных однократным выбросом 8/20 при номинальном токе, повторяющимся с интервалами 60 секунд и более, не показала никаких повреждений. В другом многоимпульсном испытании Руссо и др. [7] подвергли MOV 60 скачкам тока 20 кА 8/20 с интервалом в 60 секунд без сбоев. Но когда один и тот же тип MOV подвергся всего лишь пяти импульсам тока 20 кА 8/20 с интервалом в 50 мс, произошел сбой. В этих случаях отказ варистора, вероятно, был вызван накоплением тепла из-за относительно большой тепловой постоянной времени варисторов (рис. 9).), проиллюстрированный для одиночного выброса с использованием теплового моделирования, как показано на рисунке 10 (подробнее см. [8]).
Рисунок 9: Тепловая постоянная времени варистора
Рис. 10: Пример повышения температуры в MOV диаметром 25 мм, подвергнутом одному импульсу 10/63 6 кА
Как отмечалось ранее, в исследовании Сарджента и др. анализ вышедших из строя образцов MOV диаметром 18 мм, подвергнутых испытанию на многоимпульсный взрыв, показал образование вблизи канала проводимости нового аморфного материала, для которого, как считалось, требуется локальная температура. около 1000 o C. Тепловое моделирование показало, что такое повышение температуры произойдет, если мощность импульса будет сосредоточена примерно в 2% объема MOV. Это важное наблюдение, потому что расчет энергии, поглощенной в испытании на многоимпульсный взрыв, показал, что повышение температуры MOV составило бы только 231 o C, если бы распределение температуры было равномерным, что намного меньше, чем температура, которая, как считается, вызвала взрыв. повреждение.
Результаты Sargent и др. предполагают, что критерием выхода из строя MOV является локальное повышение температуры до 1000 o C (или около этого значения). Таким образом, для рассматриваемого MOV нам необходимо определить, может ли локализованная область достичь температуры 1000 o C. На рис. 11 показано дополнительное повышение температуры, которое происходит, когда выброс, использованный для создания Рис. 10, применяется к тому же MOV во второй раз после 30 мс. Дополнительное повышение температуры связано с относительно большой тепловой постоянной времени MOV, которая не позволяет MOV рассеивать много тепловой энергии (и, следовательно, охлаждать) до того, как появится второй выброс. Повышение температуры сейчас находится в красной области выше 1000 o C, где ожидается сбой. Так что это пример того, как варистор может быть разрушен многоимпульсными выбросами.
Рис. 11: Пример повышения температуры для MOV диаметром 25 мм, подвергнутого воздействию двух импульсов 10/63 6 кА
В другом взгляде на последствия многоимпульсной молнии в исследовании Zhang et al. [5] изучалось развитие отказа варисторов при множественных ударах молнии с использованием серии пятиимпульсных групп 8/20 грозовых перенапряжений, имеющих импульс интервалы 50 мс и амплитуды импульсов, установленные на номинальный разрядный ток 20 кА. Время между подачей одной группы импульсных токов на варистор и следующей группой импульсных токов составляло 30 минут, что позволяло вернуться к исходным условиям.
Варисторы расценивались как неисправные, когда изменение исходного напряжения варистора превышало ±10 % U 1 мА ; ток утечки I ie превысил 20 мкА; или произошло прямое повреждение (обычно из-за растрескивания краев). Среднее изменение уровня U 1 мА и I т.е. для серии групп импульсов показано на рисунке 12.
Рисунок 12: Напряжение варистора U 1 мА и ток утечки I , т.е. изменение варисторов при многократном импульсном токе молнии (источник: Zhang et al [5])
На рис. 12 показано, что при отсутствии постоянного тока одиночный многоимпульсный импульс не передал достаточно энергии MOV, чтобы вызвать отказ. Многократное применение многоимпульсной пачки в конечном итоге привело к отказу.
Таким образом, вполне возможно, что одиночный неразрушающий многоимпульсный всплеск приводит к отказу MOV от будущих многоимпульсных всплесков, о чем свидетельствует постоянно увеличивающийся ток утечки. Это кондиционирование можно рассматривать как своего рода ускоренный процесс износа.
Исследование микроструктуры вышедших из строя варисторов показало, что после многократных ударов молнии размер зерна уменьшился, а доля Bi в зернограничном слое значительно увеличилась. Эти эффекты были кумулятивным результатом нескольких токов молнии и были вызваны тепловым повреждением и повреждением структуры границ зерен из-за термического напряжения градиента температуры. Это повреждение в конечном итоге привело к выходу из строя MOV. Обратите внимание, что однократное помпажное испытание пропустит этот механизм износа.
КомментарииПохоже, что повторяющиеся выбросы MOV изменяют его микроструктуру, и понимание того, как это происходит, важно для понимания того, почему MOV выходят из строя. Что вызывает некоторые вопросы. В частности, является ли деградация микроструктуры кумулятивной, как показано на текущем графике на предыдущем рисунке? Или эффекты деградации скрыты до тех пор, пока они не достигнут критической точки, как показано на графике напряжения на предыдущем рисунке? Ответ, вероятно, будет зависеть от величины и расстояния между выбросами, и может существовать пороговое значение величины и расстояния между выбросами, ниже которого не происходит существенного ухудшения. Чтобы ответить на вопросы, необходимы дополнительные исследования.
Испытания одиночных импульсов с короткой длительностью высокой амплитуды (например, 6 кВ, 3 кА 8/20) обычно используются для оценки неисправности варистора. Этот тип испытаний может вызвать вид отказа, отличный от вида отказа варистора, подвергнутого воздействию многоимпульсной молнии с меньшей амплитудой (например, растрескивание или износ). Тесты с одиночным импульсом также могут пропустить отказы накопления тепла, которые могут быть вызваны многоимпульсной молнией, особенно многоимпульсной молнией, которая включает в себя непрерывный ток.
Дело в точкеВозвращаясь к сбою, описанному в начале, во время эксперимента с молнией была зафиксирована сработавшая вспышка молнии с несколькими ответными ударами. Эта вспышка повредила УЗИП, несмотря на то, что номинальный ток Imax УЗИП (определенный в ходе однократного испытания на перенапряжение) был намного выше, чем зарегистрированный пиковый ток молнии [9]. Почему?
Как указано в [10], причиной сбоя была непрерывная часть тока многоимпульсной последовательности, а непрерывный ток не учитывается в рейтинге Imax. Непрерывный ток выделил достаточно энергии в MOV, чтобы он вышел из строя.
Другое рассмотрениеПоскольку мы обычно живем в среде с многоимпульсной молнией, типичный график снижения номинальных характеристик (созданный с помощью одиночных всплесков), как показано на рис. 13, необходимо изменить, если он будет использоваться для MOV, который был установлен для защиты от многоимпульсной молнии. . В частности, линии на Рисунке 13, полученные в результате (повторяющегося) применения одиночных импульсов, вероятно, должны быть опущены, чтобы учесть эффект деградации микроструктуры, предложенный исследованиями Чжана 9.0347 и др. [5].
График многоимпульсного снижения номинальных характеристик может быть создан путем повторения многоимпульсного группового теста Чжана таким же образом, как он использовался для построения фигуры снижения номинальных характеристик на рис. 13, но теперь с использованием многоимпульсных групп вместо одиночных выбросов. Так, например, для линии с одним ударом будет применена группа выбросов с относительно узкой формой волны при токе, который вызовет отказ во втором приложении. Затем процесс будет повторяться с использованием групп всплесков с более широкими формами волны. В результате получится что-то вроде верхней линии на рис. 13.
Рисунок 13: Типичные кривые снижения номинальных характеристик MOV
Точно так же амплитуда тока будет уменьшена таким образом, что для линии с двумя ударами вторая группа выбросов вызовет отказ при третьем приложении, и процесс повторится с использованием групп выбросов с более широкими формами волны. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет сгенерировано достаточно линий, чтобы адекватно охарактеризовать продукт.
Последнее примечаниеДля получения дополнительной информации о варисторах см. Стандарт IEEE PC62.33™ для методов испытаний и рабочих характеристик для компонентов защиты от перенапряжений на металлооксидных варисторах [11].
СводкаПроцесс изготовления варисторов и статистические флуктуации свойств, которые обычно возникают в поликристаллических материалах, приводят к неоднородным электрическим свойствам варисторов. В результате несколько проводящих дорожек с низким напряжением пробоя пропускают большую часть тока и становятся более горячими. Если температура этих дорожек достигает около 1000 o C, происходит плавление и MOV разрушается. В случае 18-мм MOV такое повышение температуры произойдет, если из-за неоднородностей в MOV мощность импульса будет сосредоточена примерно в 2% объема MOV (эти 2% могут отличаться для других размеров MOV). Это повышение температуры могло быть причиной отказа от прокола, отмеченного в случае длительных пульсаций меньшей амплитуды.
В случае кратковременных всплесков высокой амплитуды, MOV может выйти из строя из-за растрескивания до того, как произойдет плавление. В линиях электропередач могут возникать одиночные кратковременные выбросы высокой амплитуды, поэтому номинальные значения MOV, установленные таким образом, могут подходить для применений в линиях электропередач
.Для защиты от молнии более важными могут быть характеристики, установленные многоимпульсными испытаниями. Это связано с тем, что многоимпульсный грозовой выброс часто является причиной повышения температуры, поскольку он вызывает накопление энергии в MOV из-за его большой тепловой постоянной времени. Вот почему многоимпульсное тестирование важно, поскольку однократное испытание на перенапряжение может пропустить сбои, которые могут быть вызваны многоимпульсной молнией, в частности износ, и особенно многоимпульсную молнию, которая включает в себя непрерывный ток. И большинство молний относится к многоимпульсному типу. При построении кривых ухудшения характеристик может потребоваться учитывать эффект деградации микроструктуры от повторяющихся многоимпульсных выбросов.
Понимание механизма того, как помпаж MOV изменяет его микроструктуру, важно для понимания причин отказа MOV. Это тема, которая требует дальнейшего исследования.
Каталожные номера- Jinliang He, Металлооксидные варисторы: от микроструктуры к макрохарактеристикам , John Wiley and Sons, 2019
- М. Бартковяк, «Токовая локализация, неравномерный нагрев и отказы варисторов ZnO», Осеннее собрание Общества исследования материалов, Бостон, Массачусетс, 1-5 декабря 1997 г.
- Гордон Пайк, «Разрушение варисторов ZnO электрическими импульсами высокой мощности», Sandia Report SAND2001-2160 , июль 2001 г.
- Р. А. Сарджент, Г. Л. Данлоп и М. Дарвениза. «Влияние множественных импульсных токов на микроструктуру и электрические свойства металлооксидных варисторов», IEEE Transactions on Electrical Insulation Vol. 27 № 3, июнь 1992 г.
- Chunlong Zhang, Hongyan Xing, Pengfei Li, Chunying Li, Dongbo Lv и Shaojie Yang, «Экспериментальное исследование режима отказа варисторов ZnO при множественных ударах молнии», Электроника, Февраль 2019 г.
- CIGRE WG C4.407, «Параметры молнии TB549 для инженерных приложений», 2013 г.
- А. Руссо, X. Чжан и М. Тао, «Многократные разряды УЗИП — дополнительные испытания», Международная конференция по молниезащите (ICLP) , Шанхай, 2014 г.
- А.Р. Мартин, «Влияние многократных вспышек молнии на устройства защиты от перенапряжения с использованием MOV», In Compliance Magazine , ноябрь 2017 г., стр. 32–39.
- С.Дж. Ян, С.Д. Чен, Ю.Дж. Чжан, В.С. Донг, Дж. Г. Ван, М. Чжоу, Д. Чжэн и Х. И. Хуэй, «Анализ триггерных молний дает новое представление о влиянии перегрузки по току на устройства защиты от перенапряжения», http://www.ten350.com/papers/icae- Цунхуа.pdf, 2011.
- M. Maytum, «Технический бюллетень CIGRÉ (Совет по большим электрическим системам) (TB) 549 (2013) Lightning Parameters for Engineering Applications», Конференция группы инженеров по защите решений Альянса телекоммуникационной отрасли , Литтлтон, Колорадо, 2014.
- Стандарт IEEE PC62.33 ™ для методов испытаний и рабочих характеристик для компонентов защиты от перенапряжений на металлооксидных варисторах
al martinvaristors
Об авторе
Эл Мартин был частым автором In Compliance Magazine , а также автор или соавтор более 35 статей по электромагнитной совместимости и телекоммуникациям. Он скончался в августе 2021 года.
Как проверить устройство защиты от перенапряжений MOV (металлооксидный варистор)
by Swagatam 14 комментариев
В статье обсуждается установка для тестирования MOV, которые представляют собой специальные устройства, предназначенные для поглощения мгновенных высоких импульсных токов, которые могут случайно возникнуть в наших электрических сетях. Идею предложил г-н Кевин
Содержание
Я Кевин Монтаньес, студент электротехнического университета в Себу, Филиппины. Как я уже говорил вам ранее, я свяжусь с вами, если у меня возникнут дополнительные вопросы. 🙂
Надеюсь, вы снова примете мой вопрос. Прилагается схема защиты от перенапряжения, которую мы выбрали для нашего группового исследования/дипломной работы. Это только часть нашего проекта, который должен иметь встроенную надежную защиту для настенных розеток с использованием 2 диодов с катодами, соединенных друг с другом, и MOV.
Хотя раньше вы рекомендовали использовать термистор NTC вместо предохранителя или диодов, но я обеспокоен тем, что это будет стоить дороже, чем диоды. Вот мои вопросы:
1. У нас на Филиппинах не практикуется заземление в большинстве жилых домов, если только в жилых домах для богатых людей они конечно есть.
Многие здания здесь подключены к линии, а не к земле, как это практикуется за границей. Одной из характеристик MOV является поглощение избыточного напряжения, при котором его сопротивление будет падать, в конечном итоге ток будет течь к нему и будет поглощаться.
Поглощенный ток будет отводиться на заземляющий стержень. У меня вопрос, как рассеять ток в линейном соединении?
это я спрашиваю для того что бы к моменту защиты диплома можно было протестировать перед панелью, к сожалению школа не заземлена, а розетки не имеют заземления .
2. Как проверить варистор (MOV), чтобы узнать, действительно ли он работает? Действительно ли он поглощает скачки напряжения/тока? Скажем, например, если в предложенную нами розетку будет подключен двигатель, то для него потребуется большой пусковой ток. Как проверить, действительно ли варистор его поглотил? Какие инструменты нам нужны для проведения такого тестирования?
3. Как проверить 2 диода с катодами, соединенными друг с другом?
4. Мне также любопытно, поскольку вы рекомендовали прежде использовать термистор NTC, какой обычный рейтинг будет у термистора для такого рода приложений? Как проверить, работает ли он?
Я молюсь, чтобы вы прочитали это и ответили на это как можно скорее. Я прикреплю свой адрес электронной почты, если вы предпочитаете отвечать там.
Вы действительно очень помогаете нашей диссертации, а ваш блог и идеи очень помогают, особенно нам, студентам. Пожалуйста, помогите нам пройти эту тему.
Большое спасибо за то, что поделились своими знаниями в области электротехники! Дай бог тебе здоровья еще!!!
С уважением, Кевин Монтаньес
Решение вопроса о цепи
MOV должен быть подключен через ЛИНИЮ и НЕЙТРАЛЬ, а не ЛИНИЮ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ, поэтому заземление для MOV может не потребоваться, в основном оно просто необходимо быть подключен через входные клеммы сети нагрузки.
MOV предназначен для защиты от мгновенных скачков высокого напряжения, которые могут длиться не более нескольких наносекунд… например, если происходит мгновенный скачок напряжения, скажем, 600 В в течение 3 наносекунд, MOV с радостью нейтрализует путем короткого замыкания на подключенных клеммах.
Однако, если этот всплеск продержится хотя бы секунду, MOV может разрушиться и загореться.
Чтобы продемонстрировать, как тестировать MOV, вам понадобится источник переменного тока 600 В, полученный путем повышения бытового напряжения 220 В через автотрансформатор, и настройте схему, как показано на схеме.
Настройка цепи
На рисунке показана мостовая сеть, которая выпрямляет 600 В переменного тока в 700 В постоянного тока, а затем этот постоянный ток зажигается в цепи MOV с уязвимой лампой 220 В, 10 Вт.
Это делается с помощью конденсатора 2 мкФ/1 кВ для защиты MOV, поскольку он не рассчитан на длительные высокие скачки напряжения.
Обычно подключенная лампа мгновенно сгорает при воздействии такого мощного напряжения в 700 В, но мы надеемся, что эксперимент покажет, как мощное напряжение успешно поглощается и нейтрализуется MOV, спасая жизнь лампы.
Установка диодов не рекомендуется, т.к. диоды TVS могут привести к короткому замыканию, если они будут разрушены, это приведет к возгоранию проводов или перегоранию предохранителей.
NTC можно выбрать в соответствии со спецификациями максимального номинального напряжения, это номинальное напряжение будет определять, какое мгновенное высокое напряжение устройство рассчитано на ограничение.
О компании Swagatam
Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем/печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными схемами и учебными пособиями.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемой, вы можете общаться через комментарии, я буду очень рад помочь!
Использование мультиметра | Prusa Base Base
Соответствует
:
CW1Minimini+MK2,5MK2,5SMK3MK3SMK3S+MMU1MMU2SPLUS 1,75 мм
Последний с
7 Days
. , нам нужно решить, неисправен ли компонент или он просто неправильно установлен. Бывают также ситуации, когда нам нужно решить, какой именно компонент следует заменить. Мы используем мультиметр (мультитестер) для проверки целостность проводов , измерение значений сопротивлений нагревателей и термисторов , и измерение напряжения , поступающего от БП и поступающего на нагреватели .
Если у вас нет мультиметра, вы можете рассмотреть тот, который похож на тот, что изображен выше. Устройство не обязательно должно быть дорогим. За 10-15 долларов США/евро вы получите то, что отлично справляется со своей задачей.
Как измерять
Для начала мы должны правильно подключить два кабеля измерительного датчика к мультиметру.
- Черный провод подключается к COM-порту .
- Красный провод входит в порт Вольт (В) , Ом (Ом), и Частота (Гц) .
Затем мы должны установить правильный диапазон напряжения или сопротивления на мультиметре, в зависимости от того, какой компонент вы тестируете. Например, вы не сможете измерить сопротивление 100 кОм (кило=1000), если ваш измеритель настроен только на 200 Ом. Вы должны установить ut на 200K.
Справочник для мультиметровых настроек
Настройка сопротивления:
- для всех термисторов , установите сопротивление . .
- Для всех нагревателей установите значение сопротивления на «200» Ом (зеленая стрелка), так как показания нагревателей составляют от 1 до 20 Ом.
Настройка напряжения:
При измерении напряжения, подаваемого на нагреватель или на сам принтер, важно помнить, что MK2/S и MK2.5S — это системы на 12 В , а MK3S — на 24 В.
- Для системы 12 В установите счетчик на «20» вольт (красная стрелка).
- Для системы 24 В установите счетчик на «200» вольт (красная стрелка).
Настройка непрерывности:
Настройка обозначена фиолетовой стрелкой, а будет отображать 0 и подавать звуковой сигнал, если два датчика соединяются либо касанием, либо соединением кабелем. Это для того, чтобы проверить, сломан ли провод или нет.
Где измерять
Для каждого компонента есть несколько вариантов, основное внимание мы уделим соединителям. Измерение появляется на ЖК-дисплее мультиметра, как только измерительные щупы касаются компонента. Для получения правильных и релевантных значений вам необходимо применить датчики:
Термисторы: металлические вставки в пластиковые разъемы | Нагреватель горячего конца/грелки: винтов, удерживающих кабели в разъеме |
- Нагревательный стол: контактные площадки/винты для пайки, удерживающие провода на нагревательном столе или концы, подключенные к материнской плате (зеленый квадрат). Перед измерением необходимо отсоединить кабели от платы! На MK2S/MK2.5S можно измерять напряжение и сопротивление на винтах, удерживающих кабели в разъеме. Снимите разъем с платы перед измерением.
Предохранители или провода
Предохранители можно проверить с помощью , используя функцию непрерывности на мультиметре. Единственное, что будет проверено, это способность компонента проводить сигналы или питание. При прикосновении каждого из измерительных проводов мультиметра к другому концу предохранителя или провода раздается сигнал (звуковой сигнал или значение 0 на экране мультиметра) укажет, что компонент не поврежден и, следовательно, должен работать.
Предохранитель блока питания можно вынуть из гнезда над кабелем питания с помощью отвертки с плоской головкой.
Сопротивление
Для этого измерения принтер должен быть выключен, при комнатной температуре, а измеряемый компонент должен быть отсоединен от RAMBO!
Чтобы проверить, находятся ли нагреватели в пределах диапазона указанного сопротивления, можно выполнить следующие измерения. Для этого измерения мультиметр должен быть установлен на самый низкий диапазон, включающий 20 Ом.
Измерение может быть выполнено на винтах в соединителе как для нагревателя горячего конца, так и для нагревательной платформы. Для нагревательного стола также можно проверить контактные площадки/винты, удерживающие кабели. Пожалуйста, смотрите фотографии выше.
Нагреватели
МИНИ | Нагреватель горячего конца | [12,3 Ом — 15,1 Ом] |
Тепловая кровать | [6,5 Ом — 7 Ом] | |
МК3/С | Нагреватель горячего конца | [12,3 Ом — 15,1 Ом] |
Тепловая кровать | [3,5 Ом — 4,0 Ом] | |
МК2/С | Нагреватель горячего конца | [3,1 Ом — 3,8 Ом] |
Тепловая кровать | [0,9 Ом — 1,1 Ом] |
Термисторы
Для этого измерения принтер должен быть выключен при комнатной температуре, а измеряемый компонент должен быть отсоединен от RAMBO!
Чтобы проверить, находятся ли термисторы в пределах своего диапазона указанного сопротивления, можно выполнить следующие измерения. Для этого измерения мультиметр должен быть установлен на самый низкий диапазон, включающий 150 кОм. Обычно на мультиметрах это 200К.
Все термисторы рассчитаны на сопротивление 100 кОм при 25 °C. Чтобы быть реалистичным, при изменении температуры от 20°C до 30°C, можно ожидать [80 кОм — 125 кОм].
Всегда проверяйте оба термистора, чтобы сравнить их. Они разные, один скорее всего неисправен.
Напряжение
Для этого измерения принтер будет включен, и существует риск короткого замыкания цепи. Всегда следите за тем, чтобы + и — не касались друг друга!
Чтобы проверить правильность подачи напряжения на нагреватели, можно выполнить следующие измерения. Для этого измерения мультиметр должен быть установлен на самый низкий диапазон, включающий 24 В.
Измерение может быть выполнено на винтах в соединителе как для нагревателя горячего конца, так и для нагревательной платформы. Для нагревательного стола также можно проверить контактные площадки/винты, удерживающие кабели. В этом случае разъемы должны быть подключены к RAMBO.
Для измерения начните предварительный нагрев принтера до PLA и измерьте исследуемый компонент.
Можно ожидать следующие значения:
МИНИ | Нагреватель горячего конца | [23,5–24,5 В] |
Тепловая кровать | [23,5–24,5 В] | |
МК3/С | Нагреватель горячего конца | [23,5–24,5 В] |
Тепловая кровать | [23,5–24,5 В] | |
МК2/С | Нагреватель горячего конца | [11,5–13,5 В] |
Тепловая кровать | [11,5–13,5 В] |
Если вы подозреваете, что блок питания вышел из строя, и вы проверили внешний предохранитель, вы можете проверить клеммы напрямую.