Paano Maiintindihan ang Varistor at Metal Oxide Varistor Tutorial

Paano Maiintindihan Ang Varistor At Metal Oxide Varistor Tutorial



Ang mga varistor ay nagbibigay ng proteksyon sa overvoltage. Hinaharang nila ang mga spike ng boltahe at i-save ang mga electronic circuit mula sa anumang pinsala. Ang mga varistor ay kadalasang ginagamit na may piyus sa mga de-koryenteng circuit. Inilalarawan ng paksang ito nang detalyado ang mga pangunahing kaalaman, katangian, at aplikasyon ng mga varistor.

Ano ang Metal Oxide Varistor?

Ang terminong 'varistor' ay isang maikling anyo ng variable resistor. Samakatuwid, ang mga halaga ng risistor ay sasailalim sa pagbabago sa mga panlabas na kondisyon.

Ang mga varistor ng metal oxide ay mga resistor na umaasa sa boltahe na bumababa ang resistensya sa pagtaas ng boltahe sa kanila. Ang Varistor ay nabuo mula sa dalawang salita: variable at risistor. Gayunpaman, ang mga uri ng variable na resistors ay hindi maaaring iba-iba nang manu-mano. Awtomatikong binabago ng mga varistor ang kanilang mga resistensya sa pagtaas ng mga boltahe.







Konstruksyon ng Metal Oxide Varistors

Ang mga varistor ay binubuo ng dalawang metallic electrodes at metallic oxide compound sa powdered form tulad ng zinc oxide o cobalt oxide at iba pa. Ang mga butil ng metal na oksido ay kumikilos tulad ng mga PN junction ng mga semiconductor na materyales sa bawat isa. Kapag ang boltahe ay inilapat sa mga electrodes, ang mga varistor ay magsisimulang magsagawa ng kasalukuyang at ang pagpapadaloy ay hihinto sa sandaling maalis ang panlabas na boltahe mula sa mga electrodes.





Prinsipyo ng Pagpapatakbo ng Mga Varistor ng Metal Oxide

Kapag ang mga de-koryenteng boltahe ay tumaas o ang kuryente sa isang network ay agad na nagbabago sa isang de-koryenteng circuit, ang mga kaguluhang ito ay kilala bilang mga lumilipas. Ang magnitude ng boltahe ay tumalon sa ilang libong volt sa isang maikling pagitan at maaaring makapinsala nang husto sa isang electric circuit. Ang lumilipas sa AC signal ay ipinapakita sa ibaba:





Binabawasan ng mga varistor ang kanilang resistensya sa sandaling tumaas ang boltahe at samakatuwid ay kumikilos upang magbigay ng alternatibong landas ng minimum na pagtutol para sa spike ng boltahe. Ang tanging limitasyon sa kaso ng mga MOV ay ang mga ito ay angkop para sa mga short interval transient. Hindi idinisenyo ang mga ito para sa mahabang tagal ng mga transient at pinapababa ang kanilang mga katangian kapag nalantad sa paulit-ulit o mahabang tagal ng mga transient.



Varistor Static Resistance Curve

Ang mga varistor ng metal oxide ay nagpapakita ng kabaligtaran na kaugnayan sa inilapat na boltahe. Bumababa ang resistensya habang tumataas ang boltahe. Kapag ang boltahe ay umabot sa pinakamataas na halaga, ang paglaban ay umaabot sa pinakamababang halaga.

Varistor V-I Characteristics Curve

Ang mga linear na resistor ay sumusunod sa isang pattern ng tuwid na linya ngunit ang mga varistor ay hindi nagpapakita ng linear na pag-uugali habang ang kanilang pagtutol ay bumaba sa pagtaas ng boltahe.

Ang mga katangian na kurba ay nagpapakita ng bidirectional na pag-uugali ng mga varistor, at ang kurba ay kahawig ng mga katangian ng dalawang Zener diode na konektado mula pabalik-balik. Kapag huminto ang varistors sa pagpapadaloy, ang curve ay lilipat sa linear na trend sa off state. Sa panahon ng pagpapadaloy, ang curve ay nagpapakita ng hindi linear na pag-uugali.

Varistor Capacitance at Clamping Voltages

Ang dalawang electrodes kasama ang intermediate metal oxide medium ng varistor ay kahawig ng isang kapasitor. Ang daluyan ay nagiging dielectric at ang mga varistor ay kumikilos bilang mga capacitor sa kanilang mga non-conduction mode.

Ang mga MOV ay pumapasok sa conduction mode sa itaas ng mga halaga ng boltahe sa pag-clamping at hindi nagsasagawa ng mga boltahe sa ilalim ng clamping. Ang boltahe ng clamping ay maaaring tukuyin bilang ang antas ng boltahe ng dc na magpapahintulot sa daloy ng 1mA na kasalukuyang sa pamamagitan ng varistor body. Ang antas ng boltahe ng clamping na ito ay nagpapasya sa mode ng pagpapadaloy ng mga varistor.

Sa boltahe ng DC, ang epekto ng kapasidad ay hindi gaanong nakakaapekto, at nananatili ito sa loob ng mga limitasyon sa ibaba ng antas ng boltahe ng clamping. Ngunit sa mga kaso ng boltahe ng AC, isang kababalaghan ng kasalukuyang pagtagas. Ang leakage reactance ay bumaba nang may pagtaas sa dalas at ipinahayag tulad ng sa capacitor case sa ibaba:

Mga Aplikasyon ng Varistor

Maaaring gamitin ang mga varistor sa anumang electrical circuit na nakalantad sa mga spike ng boltahe. Ito ay idinagdag sa parallel arrangement sa electrical circuit na pinoprotektahan. Nasa ibaba ang ilan sa mga pangunahing aplikasyon ng varistors:

Konklusyon

Pinoprotektahan ng mga varistor ang mga de-koryenteng kagamitan mula sa mga over voltage spike. Pinoprotektahan nila ang mga delikadong network ng kuryente mula sa mga lumilipas, tulad ng mga circuit breaker at piyus na nagpoprotekta mula sa mga over-current. Available ang mga ito sa hanay ng 10 hanggang 1000 volts na disenyo, kapwa para sa AC at DC na mga supply.