Varistor- / spannungsabhängige Widerstandsschaltung mit Arbeit

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Ein elektrischer Widerstand kann definiert werden als Grundbestandteil von elektrischen und elektronischen Schaltkreisen . Widerstände werden grundsätzlich zur Steuerung der elektrischen Parameter (Spannung und Strom) in einer Schaltung unter Verwendung der als Widerstand bezeichneten Eigenschaft des Widerstands verwendet.

Es gibt verschiedene Arten von Widerständen B. Festwiderstände Kohlenstoff (Zusammensetzungswiderstände, Kohlenstofffilmwiderstände, Metalloxidfilmwiderstände, Drahtwiderstände, Dünnfilmwiderstände, Metallfilmwiderstände) und variable Widerstände (Drahtwiderstände, Potentiometer, Cermet-Wechselwiderstände, Rheostate, leitend) variable Kunststoffwiderstände), bleihaltige (alle Widerstände mit Leitungen) und nicht bleihaltige Widerstände (oberflächenmontierte Widerstände) sowie spezielle Arten von Widerständen wie Bleistiftwiderstand, lichtabhängiger Widerstand (LDR), spannungsabhängiger Widerstand (VDR) usw. .




Lassen Sie uns hier in diesem Artikel ausführlich über Varistor, Varistorarbeit, Varistorschaltung, Varistorfunktion und Varistoranwendung sprechen. Vor allem aber müssen wir wissen, was Varistor ist.

Was ist Varistor?

Ein spezieller Widerstandstyp, dessen Widerstand durch Variieren der angelegten Spannung variiert werden kann, wird als spannungsabhängiger Widerstand (VDR) bezeichnet und auch einfach als Varistor bezeichnet. Es ist nicht linear Halbleiterelement und sein Name ergibt sich aus den Worten variabler Widerstand. Spannung gegen Widerstandskurven des Varistors



Diese Varistoren werden als Schutzvorrichtungen verwendet, um übermäßige Mengen an transienten Spannungen zu vermeiden, so dass die Komponenten der Schaltkreise geschützt und die Betriebsbedingungen der Schaltkreise gesteuert werden. Das Design und die Größe des Varistors sind einem Kondensator fast ähnlich, und daher ist es etwas verwirrend, zwischen einem Varistor und einem Kondensator zu unterscheiden.

Varistor funktioniert

Unter allgemeinen Schaltungsbetriebsbedingungen weist der Varistor einen hohen Widerstand auf. Immer wenn die transienten Spannungen ansteigen, nimmt der Widerstand des Varistors ab. Wenn es anfängt zu leiten und die transiente Spannung auf ein sicheres Niveau geklemmt wird.


Obwohl es verschiedene Arten von verschiedenen gibt, wird Metalloxid-Varistor in der praktischen Varistoranwendung am häufigsten verwendet. In den meisten praktischen Anwendungen besteht die Varistorfunktion darin, die Schaltung vor den übermäßigen transienten Spannungen zu schützen. Diese transienten Spannungen werden im Allgemeinen durch elektrostatische Entladungen und verursacht Blitzschläge .

V-I Eigenschaften des Varistors

Spannung gegen Widerstandskurven des Varistors

Die Varistorarbeit kann leicht verstanden werden, indem ein Blick auf die statische Widerstandskurve des Varistors geworfen wird, die zwischen dem Widerstand des VDR (spannungsabhängiger Widerstand oder Varistor) und der angelegten Spannung gezogen wird. Die oben gezeigte Grafik zeigt dies während des normalen Betriebs an Betriebsspannung (sagen wir Niederspannung) Der Widerstand ist sehr hoch und wenn die angelegte Spannung den Nennwert des Varistors überschreitet, beginnt sein Widerstand abzunehmen.

Varistoranwendung mit Varistorschaltung

V-I Eigenschaften des Varistors

Der Varistor V-I Eigenschaften In der obigen Abbildung ist dargestellt, dass eine kleine Änderung der angelegten Spannung eine signifikante Änderung des Stroms verursacht. Wie in den V-I-Eigenschaften gezeigt, fungiert es als zwei hintereinander geschaltete Zenerdioden und arbeitet in beiden Quadranten eins und drei (beide Richtungen).

Der Spannungspegel, bei dem der durch den Varistor fließende Strom 1 mA beträgt, bei diesem Pegel ändern Varsitoren ihren Zustand von isolierend zu leitend. Dies liegt daran, wann immer die angelegte Spannung größer oder gleich der Nennspannung ist, werden sie durch den Lawineneffekt des Halbleitermaterials von Varistoren durch Verringern des Widerstands in Leiter umgewandelt.

Somit liegt die Spannung trotz eines raschen Anstiegs des kleinen Leckstroms knapp über dem Nennwert. Somit regelt die Varistorfunktion die transiente Spannung selbst basierend auf der angelegten Spannung.

Varistor-Anwendung

Varistorschaltung für einphasigen Line-to-Line-Schutz

Varistoranwendung mit Varistorschaltung

Die obige Abbildung zeigt die Varistoranwendung in verschiedene Stromversorgungssysteme Schutzsysteme. Jede Varistoranwendung wird nachstehend mit einer Varistorschaltung erläutert.

Varistorschaltung für einphasigen Schutz von Leitung zu Leitung und Leitung zu Erde

Varistorschaltung für einphasigen Line-to-Line-Schutz

Die in der obigen Abbildung 1 gezeigte Varistorschaltung repräsentiert das einphasige Leitungsschutzsystem. In diesem System ist der Varistor über den Stromkreis angeschlossen, der geschützt werden soll. Wenn ein Spannungsübergang über die Leitungsanschlüsse des Stromkreises auftritt, verringert der spannungsabhängige Widerstand seinen Widerstand und schützt so den Stromkreis .

Varistorschaltung für Halbleiterschaltschutz

Varistorschaltung für einphasigen Schutz von Leitung zu Leitung und Leitung zu Erde

Die in der obigen Abbildung 2 gezeigte Varistorschaltung repräsentiert das einphasige Schutzsystem von Leitung zu Leitung und Leitung zu Masse. In diesem System ist der Varistor über den Stromkreis und mit den zu schützenden Versorgungsklemmen verbunden. Ähnlich wie bei der obigen Schaltung sind hier in dieser Schaltung spannungsabhängige Widerstände sowohl über die Leitung zu Leitung als auch über die Leitung zu Masse angeschlossen.

Varistorschaltung zum Schutz vor Lichtbogenbildung

Varistorschaltung für Halbleiterschaltschutz

Die in der obigen Abbildung 3 gezeigte Varistorschaltung repräsentiert das Halbleiterschaltschutzsystem. In diesem System ist der Varistor über die angeschlossen Halbleiterschaltgerät (wie Transistor oder Thyristor), der geschützt werden soll. In dieser Schaltung ist ein spannungsabhängiger Widerstand über Halbleiterschaltvorrichtungen angeschlossen, um sie vor einer übermäßigen Übergangsspannung zu schützen.

Varistorschaltung zum Schutz vor Lichtbogenbildung

Die in der obigen Abbildung 4 gezeigte Varistorschaltung repräsentiert das Kontaktlichtbogenschutzsystem. In diesem System ist der Varistor über die angeschlossen Relaiskontakte das ist mit dem Motor verbunden. Das Relais ist durch einen spannungsabhängigen Widerstand vor Überspannungen geschützt.

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