MOVの選び方–実用的なデザインで説明

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MOVまたは金属酸化物バリスタは、電気および電子回路の主電源スイッチオンサージを制御するために設計されたデバイスです。特定の電子回路のMOVを選択するには、いくつかの考慮と計算が必要になる場合があります。ここで手順を学びましょう。

MOVとは

金属酸化物バリスタまたは単にバリスタは非線形です サージサプレッサーデバイス これは、特に電源スイッチがオンになっているときや雷が鳴っているときに、突然の高異常な過渡電圧またはサージを抑制するために使用されます。



これらは主に、そのような壊滅的な発生から保護するために敏感な電子回路で使用されます。

MOVの選び方



MOVは基本的に無極性の電圧依存デバイスです。つまり、これらのデバイスは電圧条件の変化に反応します。

したがって、 MOVはONをトリガーするように指定されています 接続間の電圧の定格の大きさを超えるときはいつでも。

MOVが発火し、トランジェントをグランドに短絡する定格のこの電圧定格は、クランプ電圧仕様と呼ばれます。

たとえば、MOVのクランプ電圧定格が350Vであるとすると、MOVの両端の電圧がこの制限を超えると、MOVがオンになります。

MOVがオンになるか、高電圧サージによってトリガーされると、MOVは端子間の電圧スパイクを短絡し、反対側に接続されている脆弱な電子デバイスに入るのを防ぎます。

この動作により、このような偶発的な電圧サージや一時的なスパイクから電子回路が保護されます。

また、上記の反応は突然であるため、MOVは非線形デバイスとして特徴付けられます。これは、指定されたパラメータを超えると、MOVの特性が徐々に変化するのではなく、突然変化することを意味します。

の最高の特徴 MOVは大電流を吸収する能力です 電圧サージを伴う内容。 MOVの仕様に応じて、MOVの電流吸収能力は1アンペアから2500アンペアの間のどこかになります。

典型的な酸化亜鉛MOVの電流-電圧特性波形

ただし、MOVの現在の処理機能の持続時間は数マイクロ秒のみに制限される場合があります。つまり、このような厳しい状況でのMOVのアクティブ化は、数マイクロ秒を超えることはできません。そうしないと、デバイスが焼けて永久に損傷する可能性があります。 。

したがって、電子回路と、起こりうる極端な壊滅的な条件下でのMOVの両方の安全性を確保するために、付属のMOVと組み合わせてメインラインと直列にヒューズを使用することをお勧めします。

電気的特性

通常、ZnOバリスタ(MOV)のV / I特性は、次の説明で理解できます。

バリスタの電圧と電流の関係は、次の式で概算できます。

V = C x Ib
どこ:
V =電圧
C = 1Aでのバリスタ電圧
I =実際の動作電流
β=水平から外れた角度曲線の接線

実例

いつ:
C = 1Aで230V
β= 0.035(ZnO)
I = 10-3Aまたは102A
V =CxIβ
そのため、電流が10の場合-3A:V = 230 x(10-30.035= 180Vおよび
10の電流の場合A:V = 230 x(100.035= 270 V

出典:https://www.vishay.com/docs/29079/varintro.pdf

MOVの選び方

目的のアプリケーションのMOVを選択するのは実際には簡単です。

まず、保護が必要な電子回路の最大ピーク安全動作電圧を決定してから、この電圧制限付近で導通するように指定されたMOVを適用します。

たとえば、メイン入力からの最大能力が285V RMSのSMPSデバイスであるとすると、ユニットは285 / 0.707 = 403V以下のピークメインサージを処理できることを意味します。

403Vの数値は、SMPS回路の最大ピーク主電源処理容量を示しています。これはどのような状況でも回避する必要があるため、約400Vのクランプ電圧で定格のMOVをこのSMPSに安全に適用できます。

MOVの電流定格はSMPS定格の2倍になる可能性があります。つまり、SMPSワット数がセカンダリで24ワットと評価されている場合、プライマリは24/285 = 0.084アンペアとして計算できるため、MOV電流はどこでもかまいません。 0.084 x 2 = 0.168アンペアまたは200mA以上。

ただし、200mA MOVを取得するのは難しい場合があるため、標準の1アンペアデバイスを使用して、最大限の効率で目的を果たすことができます。

次の記事では、MOVを選択する方法についてさらに説明し、チャートや表を通じて同じことを詳細に学習します。




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