S14K300 варистор: JVR-14N471K (S14K300), 470 В, Варистор, Joyin

Содержание

B72214S0301K101 от 11 рублей в наличии 22126 шт производства EPCOS SIOV-S14K300

КоличествоЦена ₽/шт
+2 40.5
+10 19.4
+100 13
+142 12
+390 11.4
+500 11.3
+2000 11
Минимально 2 шт и кратно 1 шт

Новое поступление популярных компонентов EPCOS по выгодным ценам

Среди новых поступлений компонентов EPCOS — Выводные и SMD варисторы.

Варисторы — это полупроводниковые (кремниевые или оксидо-цинковые) приборы с нелинейной зависимостью сопротивления от приложенного напряжения, обладающие свойством резко уменьшать свое сопротивление с тысяч MОм до десятков Ом. Благодая этому свойству, варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений. Их подсоединяют параллельно нагрузке, и при броске входного напряжения основной ток помехи протекает через варистор, а не через аппаратуру, и он рассеивает энергию помехи в виде тепла.

 

Также, как и газоразрядник, варистор является элементом многократного действия, но значительно быстрее восстанавливает свое высокое сопротивление после снятия напряжения.

 

Достоинствами варисторов, по сравнению с газоразрядниками, являются:

  • большее быстродействие
  • безынерционное отслеживание перепадов напряжений
  • более широкий диапазон рабочих напряжений (от 12 до 1800 В)
  • длительный срок эксплуатации
  • более выгодная цена

 

Варисторы TDK-EPCOS широко применяются в промышленном оборудовании и приборах бытового назначения:

  • для защиты полупроводниковых приборов: тиристоров, симисторов, транзисторов, диодов, стабилитронов
  • для электростатической защиты входов радиоаппаратуры
  • для защиты от электромагнитных всплесков в мощных индуктивных элементах
  • как элемент искрогашения в электромоторах и переключателях

 

Типовое значение времени срабатывания варисторов при воздействии перенапряжения составляет не более 25 нc, но для защиты некоторых видов оборудования его может оказаться недостаточно (для электростатической защиты необходимо не более 1 нc). Поэтому совершенствование технологии изготовления варисторов во всем мире направлено на повышение их быстродействия. Так, например, компания “TDK-Epcos”, благодаря применению при изготовлении варисторов многослойной структуры SIOV-CN и их SMD-исполнения (безвыводная конструкция для поверхностного монтажа), создала варисторы, время срабатывания которых менее 0,5 нс (при расположении таких элементов на печатной плате для получения указанного быстродействия уже необходимо минимизировать индуктивности внешних соединительных проводников). В дисковой конструкции варисторов за счет индуктивности выводов время срабатывания увеличивается до нескольких наносекунд.

 

Основные характеристики варисторов:

  • VRMS — максимально допустимое действующее переменное (среднеквадратичное) напряжение
  • VDC — максимально допустимое действующее постоянное напряжение
  • Imax — максимальный ток разряда
  • Wmax — максимально допустимая поглощаемая энергия
  • Pmax — номинальная средняя рассеиваемая мощность, которую варистор может рассеивать без разрушения структуры
  • Vv — классификационное напряжение (напряжение на варисторе при протекании через него тока равного 1 мА)
  • Vc,max — максимальное напряжение, измеренное на клеммах варистора при воздействии испытательного импульса 8/20 мкс стандарта ITU 1Vc-Per IEC 61000-4-2 Level 4
  • ic — ток, при котором проводилось измерение Vc,max
  • Ctyp — собственная ёмкость варистора

В устройствах, требующих большого рассеяния энергии, применяются выводные варисторы производства EPCOS. Компактный корпус, покрытый эпоксидной смолой, медные луженые выводы позволяют осуществлять более качественный и быстрый монтаж варисторов на плате.

Малое время срабатывания, высокая надежность, отличные пиковые электрические характеристики в широком диапазоне рабочей температуры при малых размерах ставят варисторы EPCOS на первое место при выборе элементов защиты.

Варистор. Принцип работы и применение

Варистор является пассивным двухвыводным, твердотельным полупроводниковым прибором, который используется для обеспечения защиты электрических и электронных схем. В отличие от плавкого предохранителя или автоматического выключателя, которые обеспечивают защиту по току, варистор обеспечивает защиту от перенапряжения с помощью стабилизации напряжения подобно стабилитрону.

Слово «Варистор» является аббревиатурой и сочетанием слов «Varistor — variable resistor», резистор, имеющий переменное сопротивление, что в свою очередь описывает режим его работы. Его буквальный перевод с английского (Переменный Резистор) может немного ввести в заблуждения — сравнивая его с потенциометром или реостатом.

Но, в отличие от потенциометра, сопротивление которого может быть изменено вручную, варистор меняет свое сопротивления автоматически с изменением напряжения на его контактах, что делает его сопротивление зависимым от напряжения, другими словами его можно охарактеризовать как нелинейный резистор.

В настоящее время резистивный элемент варистора изготавливают из полупроводникового материала. Это позволяет использовать его как в цепях переменного, так и постоянного тока.


Варистор во многом похож по размеру и внешнему виду на конденсатор и его часто путают с ним. Тем не менее, конденсатор не может подавлять скачки напряжения таким же образом, как варистор.

Не секрет, что когда в цепи электропитания схемы какого-либо устройства возникает импульс высокого напряжения, то исход зачастую бывает плачевным. Поэтому применение варистора играет важную роль в системе защиты чувствительных электронных схем от скачков напряжения и высоковольтных переходных процессов.

Всплески напряжения возникают в различных электрических схемах независимо от того, работают они от сети переменного или постоянного тока. Они часто возникают в самой схеме или поступают в нее от внешних источников. Высоковольтные всплески напряжения могут быстро нарастать и доходить до нескольких тысяч вольт, и именно от этих импульсов напряжения необходимо защищать электронные компоненты схемы.

Один из самых распространенных источников подобных импульсов – индуктивный выброс, вызванный переключением катушек индуктивности, выпрямительных трансформаторов, двигателей постоянного тока, скачки напряжения от включения люминесцентных ламп и так далее.

Форма волны переменного тока в переходном процессе

Цифровой мультиметр AN8009

Большой ЖК-дисплей с подсветкой, 9999 отсчетов, измерение TrueRMS…

Варисторы подключаются непосредственно к цепям электропитания (фаза — нейтраль, фаза-фаза) при работе на переменном токе, либо плюс и минус питания при работе на постоянном токе и должны быть рассчитаны на соответствующее напряжение. Варисторы также могут быть использованы для стабилизации постоянного напряжения и главным образом для защиты электронной схемы от высоких импульсов напряжения.

Статическое сопротивление варистора

 

При нормальной работе, варистор имеет очень высокое сопротивление, поэтому его работа схожа с работой стабилитрона. Однако, когда на варисторе напряжение превышает номинальное значение, его эффективное сопротивление сильно уменьшается, как показано на рисунке выше.

Мы знаем из закона Ома, что ток и напряжение имеют прямую зависимость при постоянном сопротивлении. Отсюда следует, что ток прямо пропорционален разности потенциалов на концах резистора.

Но ВАХ (вольт-амперная характеристика) варистора не является прямолинейной, поэтому в результате небольшого изменения напряжения происходит значительное изменение тока. Ниже приведена кривая зависимости тока от напряжения для типичного варистора:


Мы можем видеть сверху, что варистор имеет симметричную двунаправленную характеристику, то есть варистор работает в обоих направлениях (квадрант Ι и ΙΙΙ) синусоиды, подобно работе стабилитрона.
Когда нет всплесков напряжения, в квадранте IV наблюдается постоянное значение тока, это ток утечки, составляющий всего несколько мкА, протекающий через варистор.

Из-за своего высокого сопротивления, варистор не оказывает влияние на цепь питания, пока напряжение находится на номинальном уровне. Номинальный уровень напряжения (классификационное напряжение) — это такое напряжение, которое необходимо приложить на выводы варистора, чтобы через него проходил ток в 1 мА. В свою очередь величина этого напряжения будет отличаться в зависимости от материала, из которого изготовлен варистор.

При превышении классификационного уровня напряжения, варистор совершает переход от изолирующего состояния в электропроводящее состояние. Когда импульсное напряжение, поступающее на варистор, становится больше, чем номинальное значение, его сопротивление резко снижается за счет лавинного эффекта в полупроводниковом материале. При этом малый ток утечки, протекающий через варистор, быстро возрастает, но в тоже время напряжение на нем остается на уровне чуть выше напряжения самого варистора. Другими словами, варистор стабилизирует напряжение на самом себе путем пропускания через себя повышенного значения тока, которое может достигать не одну сотню ампер.

Емкость варистора

Поскольку варистор, подключаясь к обоим контактам питания, ведет себя как диэлектрик, то при нормальном напряжении он работает скорее как конденсатор, а не как резистор. Каждый полупроводниковый варистор имеет определенную емкость, которая прямо пропорциональна его площади и обратно пропорциональна его толщине.

При применении в цепях постоянного тока, емкость варистора остается более-менее постоянной при условии, что приложенное напряжение не больше номинального, и его емкость резко снижается при превышении номинального значения напряжения. Что касается схем на переменном токе, то его емкость может влиять на стабильность работы устройств.

Подбор варистора

Чтобы для конкретного устройства правильно подобрать варистор, желательно знать сопротивление источника и мощность импульсов переходных процессов. Варисторы на основе оксидов металлов имеют широкий диапазон рабочего напряжения, начиная от 10 вольт и заканчивая свыше 1000 вольт переменного или постоянного тока. В общем необходимо знать на каком уровне напряжения нужно защитить схему электроприбора и взять варистор с небольшим запасом, например для сети 230 вольт подойдет варистор на 260 вольт.

Максимальное значение тока (пиковый ток) на которое должен быть рассчитан варистор, определяется длительностью и количеством повторений всплесков напряжения. Если варистор установлен с малым пиковым током, то это может привести к его перегреву и выходу из строя. Таким образом, для безотказной работы, варистор должен быстро рассеивать поглощенную им энергию переходного импульса и безопасно возвращаться в исходное состояние.

Варианты подключения варистора

 

Подведем итог

В данной статье мы узнали, что варистор это тип полупроводникового резистора, имеющий нелинейную ВАХ. Он является надежным и простым средством обеспечения защиты от перегрузки и скачков напряжения. Варисторы применяются в основном в чувствительных электронных схемах. В случае если питающее напряжение неожиданно превышает нормальное значение, варистор защищает схему за счет резкого снижения собственного сопротивления, шунтируя цепь питания и пропуская через себя пиковый ток, доходящий порой до сотен ампер.

Классификационное напряжение варистора — это напряжение на самом варисторе при протекании через него тока в 1 мА. Эффективность работы варистора в электронной или электрической цепи зависит от правильного его выбора в отношении напряжения, тока и силы энергии всплесков.

Скачать справочные материалы по зарубежным варисторам (3,0 MiB, скачано: 5 283)

S14K30G5 Электронный дистрибьютор | EPCOS

Техническая информация S14K30G5
Номер изготовителя S14K30G5 категория Защита цепей
производитель EPCOS Описание VARISTOR 47V 1KA DISC 14MM
Пакет / чехол Tape & Reel (TR) Кол-во в наличии 2660 pcs
Напряжение варистора (тип) 47V Напряжение варистора (мин.) 42.3V
Напряжение варистора (макс.) 51.7V Серии
упаковка Tape & Reel (TR) Упаковка / Disc 14mm
Рабочая Температура -40°C ~ 85°C (TA) Количество контуров 1
Тип установки Through Hole Максимальный постоянный Вольт 38VDC
Максимальное переменное напряжение 30VAC энергия 9.0J
Текущее время: всплеск 1kA Емкость @ Частота 4950pF @ 1kHz
СкачатьS14K30G5 PDF — EN.pdf

S14K30G5 являются новыми и оригинальными в наличии, найдите запас компонентов электроники S14K30G5, таблицу, инвентарь и цену на сайте Ariat-Tech.com, закажите S14K30G5 EPCOS с гарантией и доверием от Ariat Technology Limitd. Доставка через DHL / FedEx / UPS. Оплата банковским переводом или PayPal в порядке.
Напишите нам: [email protected] или RFQ S14K30G5 Online.

Аналоги варисторов разных производителей часть 2

Справочник

Максимальное  рабочее напряжение  по переменному току (Vас)

270

300

330

360

390

430

Sanken

SNR14D175K

SNR7A175K

SNR20A175K

   

SNR7A250K

SNR20A250K

SNR14D250K

SNR14D275K

SNR20A275K

SNR7A275K

Fuji

Siemens Epcos

S14K175

S05K175

S07K175

S10K175

S20K175

S14K230

S20K230

S05K230

S07K230

S10K230

S05K250

S07K250

S10K250

S20K250

S14K250

S14K275

S20K275

S05K275

S07K275

S10K275

Panasonic

ERZCO14DK271

ERZCO5DK271

ERZCO7DK271

ERZCO10DK271

ERZCO20DK271

ERZCO14DK361

ERZCO20DK361

ERZCO5DK361

ERZCO7DK361

ERZCO10DK361

ERZCO5DK391

ERZCO7DK391

ERZCO10DK391

ERZCO20DK391

ERZCO14DK391

ERZCO14DK431

ERZCO20DK431

ERZCO5DK431

ERZCO7DK431

ERZCO10DK431

Harris Littelfuse

V175LA10A

V270ZA05

V175LA2

V330ZA05

V230LA20A

V230LA4

V230LA10

V390ZA05

V250LA10

V250LA40A

V250LA20A

V275LA20A

V275LA40A

V430ZA05

V275LA10

Maida

D61ZOV231RA70

D61ZOV231RA115

D58ZOV231RA08

D61ZOV231RA35

D58ZOV251RA08

D73ZOV231RA20

D61ZOV251RA40

D61ZOV251RA130

D61ZOV251RA72

D58ZOV271RA09

MDE

MDE14D271K

MDE5D271K

MDE7D271K

MDE10D271K

MDE20D271K

MDE20D301K

MDE10D301K

MDE5D301K

MDE7D301K

MDE5D331K

MDE7D331K

MDE10D331K

MDE20D331K

MDE14D331K

MDE14D361K

MDE20D361K

MDE5D361K

MDE7D361K

MDE10D361K

MDE5D391K

MDE7D391K

MDE10D391K

MDE20D391K

MDE14D391K

MDE14D431K

MDE20D431K

MDE5D431K

MDE7D431K

MDE10D431K

AVX

17M01750K

07M01750K

09M01750K

13M01750K

24M01750K

17M00231K

24M00231K

07M00231K

09M00231K

13M00231K

07M00251K

09M00251K

13M00251K

24M00251K

17M00251K

17M02750K

24M02750K

07M02750K

09M02750K

13M02750K

Philips (NXP)

59551716

592.1716

593.1716

59451716

59552316

592.2316

593.2316

59452316

592.2516

593.2516

59452516

59552516

59552716

592.2716

593.2716

59452716

JVR

JVR14N271K87

JVR05N271K65

JVR07N271K65

JVR10N271K87

JVR20N271K11

JVR20N301K11

JVR10N301K87

JVR05N301K65

JVR07N301K65

JVR05N331K65

JVR07N331K65

JVR10N331K87

JVR20N331K11

JVR14N331K87

JVR14N361K87

JVR20N361K11

JVR05N361K65

JVR07N361K65

JVR10N361K87

JVR05N391K65

JVR07N391K65

JVR10N391K87

JVR20N391K11

JVR14N391K87

JVR14N431K87

JVR20N431K11

JVR05N431K65

JVR07N431K65

JVR10N431K87

CNR

CNR-14D271K

CNR-05D271K

CNR-07D271K

CNR-10D271K

CNR-20D271K

CNR-20D301K

CNR-10D301K

CNR-05D301K

CNR-07D301K

CNR-05D331K

CNR-07D331K

CNR-10D331K

CNR-20D331K

CNR-14D331K

CNR-14D361K

CNR-20D361K

CNR-05D361K

CNR-07D361K

CNR-10D361K

CNR-05D391K

CNR-07D391K

CNR-10D391K

CNR-20D391K

CNR-14D391K

CNR-14D431K

CNR-20D431K

CNR-05D431K

CNR-07D431K

CNR-10D431K

SAS

SAS-271KD14

SAS-271KD05

SAS-271KD07

SAS-271KD10

SAS-271KD20

SAS-301KD20

SAS-301KD10

SAS-301KD05

SAS-301KD07

SAS-331KD05

SAS-331KD07

SAS-331KD10

SAS-331KD20

SAS-331KD14

SAS-361KD14

SAS-361KD20

SAS-361KD05

SAS-361KD07

SAS-361KD10

SAS-391KD05

SAS-391KD07

SAS-391KD10

SAS-391KD20

SAS-391KD14

SAS-431KD14

SAS-431KD20

SAS-431KD05

SAS-431KD07

SAS-431KD10

 

Максимально  рабоче напряжени  по переменном  току (Vас)

470

510

620

680

750

780

Sanken

SNR7A300K

SNR20A300K

SNR14D300K

SNR14D420K

SNR20A420K

Fuji

Siemens Epcos

S05K300

S07K300

S10K300

S20K300

S14K300

S20K385

S14K385

S10K420

S14K420

S20K420

S14K460

S20K460

S10K460

Panasonic

ERZCO5DK471

ERZCO7DK471

ERZCO10DK471

ERZCO20DK471

ERZCO14DK471

ERZCO20DK621

ERZCO14DK621

ERZCO10DK621

ERZCO10DK681

ERZCO14DK681

ERZCO20DK681

ERZCO14DK751

ERZCO20DK751

ERZCO10DK751

ERZCO10DK781

ERZCO14DK781

ERZCO20DK781

Harris Littelfuse

V320LA20A

V420LA10

V420LA20A

V420LA20B

V480LA40A

V480LA40B

Maida

D58ZOV301RA10

D61ZOV301RA45

D61ZOV301RA150

D61ZOV301RA80

D61ZOV481RA95

D61ZOV481RA180

D61ZOV481RA50

MDE

MDE5D471K

MDE7D471K

MDE10D471K

MDE20D471K

MDE14D471K

MDE14D511K

MDE20D511K

MDE7D511K

MDE10D511K

MDE20D621K

MDE14D621K

MDE7D621K

MDE10D621K

MDE7D681K

MDE10D681K

MDE14D681K

MDE20D681K

MDE14D751K

MDE20D751K

MDE10D751K

MDE10D781K

MDE14D781K

MDE20D781K

AVX

09M00301K

13M00301K

24M00301K

17M00301K

24M03850K

17M03850K

09M03850K

13M03850K

09M00421K

13M00421K

17M00421K

24M00421K

17M00461K

24M00461K

13M00461K

Philips (NXP)

592.3016

593.3016

59453016

59553016

593.4216

59454216

59554216

59554616

59454616

JVR

JVR05N471K65

JVR07N471K65

JVR10N471K87

JVR20N471K11

JVR14N471K87

JVR14N511K87

JVR20N511K11

JVR07N511K65

JVR10N511K87

JVR20N621K11

JVR14N621K87

JVR07N621K65

JVR10N621K87

JVR07N681K65

JVR10N681K87

JVR14N681K87

JVR20N681K11

JVR14N751K87

JVR20N751K11

JVR10N751K87

JVR10N781K87

JVR14N781K87

JVR20N781K11

CNR

CNR-05D471K

CNR-07D471K

CNR-10D471K

CNR-20D471K

CNR-14D471K

CNR-14D511K

CNR-20D511K

CNR-07D511K

CNR-10D511K

CNR-20D621K

CNR-14D621K

CNR-07D621K

CNR-10D621K

CNR-07D681K

CNR-10D681K

CNR-14D681K

CNR-20D681K

CNR-14D751K

CNR-20D751K

CNR-10D751K

CNR-10D781K

CNR-14D781K

CNR-20D781K

SAS

SAS-471KD05

SAS-471KD07

SAS-471KD10

SAS-471KD20

SAS-471KD14

SAS-511KD14

SAS-511KD20

SAS-511KD07

SAS-511KD10

SAS-621KD20

SAS-621KD14

SAS-621KD07

SAS-621KD10

SAS-681KD07

SAS-681KD10

SAS-681KD14

SAS-681KD20

SAS-751KD14

SAS-751KD20

SAS-751KD10

SAS-781KD10

SAS-781KD14

SAS-781KD20

 

Максимально  рабоче напряжени  по переменном  току (Vас)

820

910

950

1000

1100

1200

1800

Sanken

SNR14D510K

SNR14D575K

Fuji

Siemens Epcos

S14K510

S10K510

S10K550

S14K550

S10K625

S20K625

S14K625

S14K680

S20K680

S10K680

S20K1000

S14K1000

Panasonic

ERZCO14DK821

ERZCO10DK821

ERZCO10DK911

ERZCO14DK911

ERZCO10DK102

ERZCO20DK102

ERZCO14DK102

ERZCO14DK112

ERZCO20DK112

ERZCO10DK112

ERZCO20DK182

ERZCO14DK182

Harris Littelfuse

V510LA40A

V575LA40A

V1000LA80A

Maida

D61ZOV581RA65

D61ZOV581RA120

MDE

MDE14D821K

MDE10D821K

MDE10D921K

MDE14D921K

MDE10D951K

MDE14D951K

MDE20D951K

MDE10D102K

MDE20D102K

MDE14D102K

MDE14D112K

MDE20D112K

MDE10D112K

MDE14D122K

MDE10D122K

MDE20D122K

MDE10D182K

MDE20D182K

MDE14D182K

AVX

17M00511K

13M00511K

Philips (NXP)

59555116

59455116

59456216

59556216

59556816

59456816

JVR

JVR14N821K87

JVR10N821K87

JVR10N911K87

JVR14N911K87

JVR10N102K87

JVR20N102K11

JVR14N102K87

JVR14N112K87

JVR20N112K11

JVR10N112K87

JVR10N182K87

JVR20N182K11

JVR14N182K87

CNR

CNR-14D821K

CNR-10D821K

CNR-10D102K

CNR-20D102K

CNR-14D102K

CNR-14D112K

CNR-20D112K

CNR-10D112K

CNR-20D182K

CNR-14D182K

SAS

SAS-821KD14

SAS-821KD10

SAS-102KD10

SAS-102KD20

SAS-102KD14

SAS-112KD14

SAS-112KD20

SAS-112KD10

SAS-182KD20

SAS-182KD14

Автор: Андрей Кашкаров (г. Санкт-Петербург)

Источник: Ремонт и сервис


Рекомендуем к данному материалу …

Мнения читателей
  • васёк/30.08.2015 — 16:30

    привязка к напряжению неправильная,не учитывается что разные производители указывают на маркировке постоянное или переменное напряжение,которое сильно разнится

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу: