ما هو مكثف أكسيد المعادن وعمله

جرب أداة القضاء على المشاكل





يُعرف المكثف أيضًا باسم VDR ( المقاوم المعتمد على الجهد ) نوع واحد من المكونات الإلكترونية. لها خصائص VI التي هي نفسها لـ الصمام الثنائي . تتمثل الوظيفة الرئيسية لهذا المكون في حماية الأجهزة من الفولتية العالية العابرة. يمكن أن يتم ترتيب MOV بطريقة تقصر نفسها بمجرد توليد التيار الضخم بسبب الجهد العالي. لذا فإن المكون الذي يعتمد على التيار سيبقى محميًا من الارتفاع المفاجئ داخل الجهاز. المقاومات المتغيرة هي مقاومات متغيرة غير أوم ، في حين أن مقاييس الجهد المتغيرة ومقاييس الجهد هي مقاومات أومية مقاومات متغيرة . هناك أنواع مختلفة من المتغيرات المتاحة ، حيث يتم استخدام مكثف أكسيد الفلز بشكل متكرر. تتناول هذه المقالة نظرة عامة على MOV (مكثف أكسيد الفلز).

ما هو مكثف أكسيد المعادن؟

يُعرف المكثف المصنوع من مزيج من أكسيد الزنك وأنواع أخرى من أكاسيد المعادن مثل المنغنيز والكوبالت وما إلى ذلك باسم مكثف أكسيد المعادن. يتم ترتيب المادة بين لوحين أو قطبين معدنيين للتفاعل مع بعضهما البعض. هذه الأنواع من المتغيرات تحمي من الأجهزة الثقيلة من الفولتية العابرة.




مكثف أكسيد المعادن

مكثف أكسيد المعادن

MOVs هي نفسها المقاومات لأنه يتكون من خيوطين لا يملكانهما قطبية . لذلك فهذه مرتبطة في كلا الاتجاهين. لا يمكن لهذه المكونات مقاومة الجهد العابر فوق التصنيف المتجاوز. بمجرد أن تمتص هذه المكونات الجهد العابر فإنها تميل إلى إذابته مثل الحرارة.



عندما تستمر هذه الطريقة بشكل مستمر لفترة قصيرة ، يبدأ الجهاز في النفاد بسبب الحرارة الشديدة. ترتبط هذه المتغيرات بالتوازي لتوفير قدرات أفضل للتعامل مع الطاقة. يتم أيضًا توصيل متغيرات أكسيد المعادن في سلسلة لتزويد معدلات الجهد العالي.

مبدأ العمل

المصطلح MOV أو Metal Oxide Varistor هو مقاوم متغير. ولكن ليس مثل ملف مقياس فرق الجهد ستتغير مقاومته تلقائيًا حسب جهده. بمجرد زيادة الجهد عبر المكثف ، ستنخفض المقاومة. هذه الخاصية مفيدة جدًا للدوائر للحماية من ارتفاعات الجهد العالي.

مواصفات MOV

تتضمن مواصفات MOV ما يلي أثناء اختيار متغيرات أكسيد المعادن ، تلعب المواصفات التالية دورًا أساسيًا.


  • جهد العمل هو الحد الأقصى
  • الجهد المتغير
  • بمجرد إعطاء تيار النبضة إلى المكثف ، فإنه يكتسب أعلى جهد ذروة ويمكن الحصول على أقصى جهد لقط.
  • التسرب الحالي
  • السعة
  • أعلى جهد عمل.
  • أعلى جهد تيار متردد
  • تحامل الجهد
  • تصاعد التيار
  • تحول الطفرة
  • وقت الاستجابة
  • يشير امتصاص الطاقة بشكل أساسي إلى أعلى طاقة يتم تبديدها لشكل موجة معين دون أي مشاكل.
  • امتصاص الطاقة
  • بمجرد إعطاء التيار ، يمكن أن يشير التحول المفاجئ إلى التغيير داخل الجهد.

سمات

تتضمن ميزات MOV ما يلي.

  • يتراوح مدى جهد التيار المتردد من 130 فولت إلى 1000 فولت
  • يتراوح مدى جهد التيار المستمر من 175 فولت إلى 1200 فولت
  • العزل مقاومة هو 1000 أوم
  • تتراوح درجة حرارة التشغيل من -55 إلى +85 درجة مئوية

دائرة مكثف أكسيد المعادن

كثيرا ما يستخدم مكثف أكسيد الفلز في دوائر مختلفة مع فتيل . هذان متصلان بالتوازي مع الدائرة المحمية. تظهر دائرة MOV أدناه. الرئيسية عناصر تستخدم لحماية الدائرة هي الصمامات والمكثف.

حلبة موف

حلبة موف

بمجرد أن يكون الجهد في النطاق الثابت ، ستكون مقاومة MOV عالية للغاية. لذلك ، يوجد تدفق التيار في الدائرة ولكن لا يوجد تدفق تيار داخل MOV. ولكن بمجرد حدوث ارتفاع في الجهد داخل الجهد الرئيسي ، فإنه يظهر مباشرة عبر المكثف لأنه يقع بالتوازي مع أنابيب التيار المتردد.

سيؤدي هذا الجهد الهائل إلى تقليل قيمة المقاومة في MOV إلى قيمة منخفضة للغاية. بحيث يجبر التيار على التدفق في المكثف والصمام لفصل الدائرة عن الإمداد.

خلال طفرات الجهد ، سيعود الجهد العالي المعيب إلى القيم العادية على الفور. في هذه الحالات ، لن تكون مدة التدفق الحالي عالية لتتلف المصهر وتعود الدائرة إلى الوضع الطبيعي بمجرد أن يتحول الجهد إلى الوضع الطبيعي. ولكن ، كلما لوحظ ارتفاع في الجهد ، يقوم المكثف بفصل الدائرة للحظة عن طريق إتلاف نفسها من خلال تيار ضخم في كل مرة. إذا واجهت الدائرة العديد من طفرات الجهد ، فسوف يتلف المكثف المستخدم في الدائرة ،

أداء MOV

وتتمثل الوظيفة الرئيسية لـ MOV في العمل كمثبط لزيادة التيار. عندما يكون الجهد عبر المكثف أقل من جهد التثبيت ، فلن يتم توصيل المكثف.

يتباطأ أداء المكثف بناءً على الوقت حتى لو كانت هناك ارتفاعات طفيفة تتدفق عبره. سبب آخر هو أن تأثير المكثف هو تصنيف الطاقة. عندما يتم توصيل عدد المتغيرات بالتوازي ، يمكن زيادة أدائها.

السمة الرئيسية لهذا النوع من المكثف هي وقت الاستجابة لأن طفرات الجهد تكون قصيرة بالنانو ثانية مع الجهاز. ومع ذلك ، فإن وقت الاستجابة يتأثر بتقنية التصميم المتصاعدة ويؤدي المكون إلى الحث.

تطبيقات مكثف أكسيد المعادن

ال تطبيقات MOV تشمل ما يلي

  • يتم استخدام متغيرات أكسيد المعادن لحماية ارتفاع الجهد ، والجهد الزائد ، والخط إلى الخط ، والتقوس ، والتبديل.
  • يمكن استخدام هذه المتغيرات لحماية أنواع مختلفة من الأجهزة من الأعطال.
  • تستخدم هذه الطور أحادي الطور من L إلى L ، وهو خط لحماية الأرض داخل الدوائر الكهربائية.
  • تستخدم هذه لحماية أجهزة التحويل مثل الترانزستور ، الثايرستور ، MOSFETs ، إلخ.
  • تُستخدم هذه في الدوائر للحماية من ارتفاعات الجهد والارتفاعات
  • في معظم الحالات ، يتم استخدام هذه في شرائط ومحولات وما إلى ذلك
  • تُستخدم هذه المتغيرات في الأجهزة الإلكترونية العادية مثل الكاميرات الرقمية والهواتف المحمولة ومشغلات mp3 وما إلى ذلك
  • تُستخدم MOVs لحماية خطوط التيار المتردد الصناعية وأنظمة الطاقة وأنظمة البيانات وما إلى ذلك

وبالتالي ، هذا كل شيء عن لمحة عامة عن مكثف أكسيد الفلز والعمل والدائرة والمواصفات والتطبيقات. MOV هو مكون حماية يمكن استخدامه لحماية دائرة إمداد الطاقة من الزيادات المفاجئة في المقاومة عن طريق تغيير مقاومتها. يمكن تشغيل هذه الدوائر من خلال أنابيب التيار المتردد. إليك سؤال لك ، ما هو جهد التثبيت لمكثف أكسيد الفلز؟