ГОСТ 3044-84. Преобразователи термоэлектрические. Номинальные статические характеристики преобразования (69226)
Таблица 4
Тип ТВР
Номинальная статическая характеристика преобразования ВР (А)-3
Т. э, д. с., мВ, для температуры, °
С
Температура
рабочего
конца, °С
Л»-» —
о
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
0,000 0,119 0,240 0,366 0,494 0,625 0,759 0,895 1,034 1,175 1,318 1,464 1,611 1,760 1,910 2,062 2,216 2,370 2,526 2,684 2,842 3,001 3,161 3,322 3,484 3,647 3,810 3,974 0,012 0,131 0,253 0,378 0,507 0,638 0,772 0,909 1,048 1,189 1,333 1,478 1,626 1,775 1,925 2,077 2,231 2,386 2,542 2,699 2,858 3,017 3,177 3,339 3,501 3,663 3,827 3,991 0,023 0,143 0,265 0,391 0,520 0,652 0,786 0.
2,511 2,668 2,826 2,985 3,145 3,306 3,468 3,631 3,794 3,958 4Д2
Т. э. д. с., мВ, для температуры, °С
Температура
рабочего
конца, °С
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
4,139 4,304 4,469
4,635 4,801
4,968 5,135 5,302 5,470 5,637 5,805 5,973 6,141 6,310 6,478 6,647 6,815 6,984 7,152 7,321 7,489 7,658 7,826 7,995 8,163 8,331 8,499 8,667 8,835 9,003
9,170
7,169 7,338 7,506 7,675 7,843 8,011 8,180 8,348 8,516 8,684 8,852 9,020 9,187
4,172 4,337 4,502 4,668 4,835 5,001 5,168 5,336 5,503 5,671 5,839 6,007 6,175 6,343 6,512 6,680 6.849 7,017 7,186 7,354 7,523 7,691 7,860 8,028 8,196 8,365 8,533 8,701 8,869 9,036
9,204
4,188 4,353 4,519
4,685 4,851 5,018 5,185 5,352 5,520 5,688 5,856 6,024 6,192 6,360 6,529 6,697 6,866 7,034 7,203 7,371 7,540 7,708 7,877 8,045 8,213 8,381 8,550 8,718 8,885 9,053 9,221
4,205 4,370 4,535 4,701
4,868 5,035 5,202 5.369 5,537 5,704 5,872 6,040 6,209 6,377 6,545 6,714 6,882 7,051 7,220 7,388 7,557 7.725 7,893 8,062 8,230 8,398 8,566 8,734 8,902 9,070
9,237
4,221 4,386 4,552 4,718 4,885 5,051 5,218 5,386 5,553 5,721 5,889 6,057 6,226 6,394 6,562 6,731
6,899 7,068 7Д236 7,405 7,573 7,742 7,910 8,079 8,247 8,415 8,583 8,751 8,919 9,087 9,254
4,238 4,403
4,569 4,735 4,901 5,068 5,235 5,403 5,570 5,738 5,906 6,074 6,242 6,411
6,579 6.748 6,916 7,085 7,253 7,422
7,590 7,759
7,927 8,095 8,264 8,432 8,600 8,768 8,936 9,103
9,271
4,254 4,419
4,585 4,751
4,918 5,085 5,252 5,419 5,587 5,755
5,923 6,091
6,259 6,428
6,596 6,764
6,933 7,102 74270
7,439 7,607
7,776 7,944
8,112 8,281 8,449
8,617 8,785
8,952 9,120
9,288
4,271 4,436 4,602 4,768 4,935 5,101 5,269
: 5,436 5,604 5,772 5,940 6,108 6,276 6,444 6,613 6,781 6,950 7,118 7,287 7,455 7,624 7,792 7,961 8.129 8,297 8,466 8,634 8,801 8,969 9,137 9,304
4,287 4,452
4,618 4,785 4,951 5,118 5,285 5,453 5,620 5,788 5,956 6,125 6,293 6,461
6,630 6,798 6,967 7,135 7,304 7,472
7,641 7,809
7,978 8,146 8,314
8,482 8,650
8,818 8,986 9,154 9,321
Т. э. д.
Температура
рабочего
конца, °С
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
9,338 9,505 9,672
9,839 10,006 10,173 10,339 10,505 10,671 10,837 11,002 11,167 11,332 11,497 11,662 11,826 11,990 12,153 12,317 12,480 12,642 12,805 12,967 13,129 13,290
13,451 13,612 13,772 13,933 14,092 14,252
9,355 9,522 9,689 9,856
10,023 10,189 10,356 10,522 10,688 10,853 11,019 11,184 11,349 11,54 4 11,678 11,842 12,006 12,170 12,333 12,496 12,659 12,821 12,983 13,145 13,306 13,467 13,628 13,789 13,949 14,108 14,267
9,371 9,539 9,706 9,873
10,039 10,206 10,372 10,538 10,704 10,870 11,035 11,200 11,365 11,530 11,694 11,859 12,022 12,186 12,349 12,512 12,675 12,837 12,999 13,161 13,322 13,483 13,644 13,805 13,965 14,124 14,283
9,388 9,555
9,722 9,889 10,056 10,222 10,389 10,555 10,721 10,886 11,052 11,217 11,382 11,546 11,711 11.875 12,039 12,202 12,366 12,529 12,691 12,854 13,016 13.177 13,339 13,500 13,660 13.821 13,980 14,140 14,299
9,405 9,572 9,739 9,906
10,073 10,239 10,405 10,571 10,737 10,903 11,068 } 11,233
11,398 11,563 11,727 11,891 12,055 12,219 12,382 12,545 12,707 12,870 13,032 13,193 13,355 13,516 13,676 13,837 13,996 14.156 14,315
9,422 9,589 9,756 9.923
10,089 10,256 10,422 10,588 10,754 10,919 11,085 11,250 11,415 11,579 11,744 11,908 12,072 12,235 12,398 12,561 12,724 12,886 1.3,048 13,210 13,371 13,532 13,692 13,853
14,012 14,172 14,331
9,438 9,605 9,772 9,939 10,106 10,272 10,439 10,605 10,770 10,936 11,101 11,266 11,431 11,596 11,760 11,924 12,088 12,251 12,415 12,577 12,740 12,902 13,064 13,226 13,387 13,548 13,708 13,869 14.028 14,188 14,347
9,455 9,622 9,789 9,956
10,123 10,289 10,455 10,621 10,787 10,953 11,148 11,283 11,448 11,612 11,777 11,941 12,104 12,268 12,431 12,594 12,756 12,918 13,080 13,242 13,403 13.564 13,724 13,885 14,044 14,204 14,363
9,472 9,639 9,806 9,973 10,139 10,306 10,472 10,638 10,804 Ь0,969 11,134 11,299 11,464 11,629 11,793 11,957 12,121 12,284 12,447 12,610 12,772 12,935 13,096 13,258 13,419 13,580 13,740 13,901 14,060 14,220 14,379
9,488 9,656 9,823 9,989
10,156 10,322 10,488 10,654 10,820 10,986 11,151 11,316 11,481 11,645 11,809 11,973 12,137 12,300 12,463 12.626 12,789 12,951 13,113 13,274 13,435 13,596 13,756 13,917 14,076 14,236 14,395
ГОСТ 3044—84 С. 21
Температура
рабочего
конца, °С
900 910 920 930 940 950 960 970 980 990
1000 1010 1020 1030 1040 1050
1060 1070 1080
1090 1100
1110 1120 ИЗО 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200
14,410 14,569 14,727 14,885 15,042 15,199 15,356 15,512
15,668 15,823 15,978 16,132 16,286 16,440 16,593 16,745 16,897
17,049 17,200
17,351 17,501 17,651 17,800
17,949 18,097 18,245 18,392 18,539 18,685
18,831 18,976
14,426 14,585
14,743 14,901
15,058 15,215 15,371
15,528 15,683
17,215 17,366
17,516 17,666
17,815
17,964 18,112
18,260 18,407
18,554 18,700
18,846 18,991
14,442 14,601 14,759 14,916 15,074 15,231 15,387 15,543 15,699 15,854 16,009 16,163 16,317 16,470 16,623 16,776 16,928 17,079 17,230 17,381 17,531 17,681 17,830 17,979 18,127 18,274 18,422 18,568 18,715 18,860 19,005
14,458 14,617 14,775 14,932 15,089 15,246 15,403 15,559 15,714 15,869 16,024 16,178 16,332
16,486 16,638 16,791
16,943 17,094 17,245 17,396 17,546 17,696 17,845 17,993 18,142 18,289 18,436 18,583 18,729 18,875 19,020
14,474 14,632 14,790 14,948 15,105 15,262 15,418 15,574 15,730 15,885 16,040 16,194 16,348 16,501 16,654 16,806 16,958 17,110 17,261 17,411 17,561 17,711 17,860 18,008 18,156 18,304 18,451 18,598 18,744 18,889
19,034
14,490 14,648 14,806 14,964 1’5,121
15,278 15,434 15,590 15,745 15,900 16,055 16,209 16,363 16,516 16,669 16,821 16,973 17,125 17,276 17,426 17,576 17,726 17,875 18,023 18,171
18,319 18,466 18,612 18,758 18,904
19,049
14,506 14,664
14,822 14,979
15,137 15,293
15,450 15,605
15,761 15,916
16,070 16,225
16,378 16,532 16,684 16,837
16,988 17,140
17,291 17,441
17,591 17,740
17,889 18,038 18,186 18,333 18,480 18,627 18,773 18,918
19,063
14,522 14,680 14,838 14,995 15,152 15,309 15,465 15,621 15,776 15,931 16,086 16,240 16,394 16,547 16,700 16,852 17,004 17,155 17,306 17,456 17,606 17,755 17,904 18,053 18,201 18,348 18,495 18,642 18,787 18,933
19,078
14,537 14,696 14,853 15,011 15,168 15,325 15,481 15,637 15,792 ., мВ, для температуры, °С
Температура
рабочего
конца, °С
1210 1220
1230 1240
1250 1260
1270 1280
1290 1300
1310 1320
1330 1340
1350 1360
1370 1380
1390 1400
1410
1420 1430
1440 1450
1460 1470 1480 1490
1500
19,121 19,265
19,409 19,553 19,695 ,19,838 19,979 20,120 20,261 20,401 20,541 20,680 20,819 20,957 21,095 21,232 21,369 21,505 21,641 21,776 21,911 22,045 22,179 22,312 22,444 22,577 22,708 22,840 22,970 23,101
19,136 19,280
19,424 19,567
19,710 19,852 19,993 20,135 20,275 20,415 20,555 20,694 20,833 20,971 21,109
21,246 21,382 21,519
21,654 21,789 21,924
22,058 22,192
22,325 22,458 22,590 22,722 22,853 22,983
23,114
19,150 19,294
19,438 19,581
19,724 19,866 20,008 20,149 20,289 20,429 20,569 20,708 20,847 20,985 21,122 21,260 21,396 21,532 21,668 21,803 21,937 22,072 22,205 22,338 22,471 22,603 22,735 22,866 22,997 23,127
19,165 19,309 19,452 19,595 19,738 19,880 20,022 20,163 20,303 20,443 20,583 20,722 20,861 20,999 21,136 21,273 21,410 21,546 21,681 21,816 21,951 22,085 22,219 22,352 22,484 22,616 22,748 22,879 23,010
23,140
19,179 19,323 19,467 19,610
19,752 19,894 20,036 20,177 20,317 20,457 20,597 20,736 20,874 21,012 21,150 21,287 21,423 21,559 21,695 21,830 21,964 22.098 22,232 22,365 22.497 22,629 22,761 22,892 23,023 23,153
19,193 19,337
19,481 19,624 19,766 19,908
20,050 20,191
20,331 20,471 20,611
20,750 20,888
21,026 21,164
21,301 21,437
21,573 21,708 21,843
21,978
22,112 22,245
22,378 22,511
22,643 22,774 22,905
23,036 23,166
19,208 19,352 19,495
19,638
19,781
19,923
20,064
20,205 20,345
20,485 20,625
20,764
20,902 21,040 21,177 21,314
21,451
21,586
21,722
21,857
21,991
22,125
22,258
22,391
22,524 22,656 22,787
22,918 23.049 23,179
19,222 19,366 19,510 19,652 19,795 19,937 20,078 20,219 20,359 20,499 20,639 20,777 2Q,916 21,054 21,191 21,328 21,464 21,600 21,735 21,870 22,005 22,138 22,272 22,405 22,537 22.669 22,800 22,931
23,062 23,192
19,237 19,381 19,524 19,667 19,809 19,951 20,092 20,233 20,373 20,513 20,653 20,791 20,930 21,067 21,205 21,342 21,478 21,614 21,749 21,884 22,018 22,152 22,285 22,418 22,550 22,682 22,813
22,944 23,075 23,205
19,251 19,395 19,538
19,681 19,823
19,965 20,106 20,247 20,387 20,527
20,666 20,805
20,943 21,081
21,218 21,355
21,491 21,627
21,762 21,897
22,031 22.165
22,298 22,431
22,563 22,295
22,827 22,957 23,088
23,218
ГОСТ 3044—84 С. 23
Т. ?. д. а., мВ, для температуры, °С
Температура
рабочего
конца, °С
1510 1520
1530 1540 1550
1560 1570
1580 1590
1600 1610
1620 1630
1640 1650
1660 1670
1680 1690
1700 1710
1720 1730 1740
1750 1760
1770 1780
1790 |800
23,231 23,360 23,489 23,617 23,745 23,872 23,999 24,125 24,251 24,377
24,501 24,626 24,750 24,873 24,996
25,118 25,240 25,361 25,481
25,601 25,721
25,840 25,958 26,075 26,192 26,309
26,425 26,540 26,654 26,767
23,243 23,373 23,501
23,630 23,758 23,885 24,012 24,138 24,264 24,389 24,514 24,638 24,762 24,885 25,008 25,130 25,252 25,373 25,493 25,613 25,733 25,851 25,970 26,087 26,204 26,320 26,436 26,551 26,665
23,256 23,386 23,514
23,643 23,770 23,898 24,024 24,151 24,276 24,402 24,526 24,650 24,774 24,897 25,020 25,142 25.264 25,385 25,505 25,625 25,745 25,863 25,981
26,099 26,216 26,332 26,448 26,562 26,677
23,269 23,399
23,527 23,655
23,783 23,910
24,037 24,163
24,289 24,414 24,539 24,663 24,787 24,910
25,032 25,154
25,276 25,397
25,517 25,637 25,756 25,875 25,993 26,111
26,227 26,344
26,459 26.574 ‘26,688
23,282 23,411
23,540 23,668 23,796 23,923 24,050 24,176 24,301
24,427 24,551
24,675 24,799 24,922 25.045 25,167 25,288 25,409 25,529 25,649 25,768 25,887 26,005 26,122 26,239 26,355 26,471 26,585 26,699
23,295 23,424
23,553 23,681
23,809 23,936 24,062 24,188 24,314 24,439 24,564 24,688 24,811 24,934 25,057 25,179
25,300 25,421 25,541 25,661
25,780 25,899
26,017 26,134 26,251
26,367 26,482
26.597 26,711
23,308 23,437 23,566 23,694 23,821 23,948 24,075 24,201 .24,326 24,451
24,576 24,700 24,824 24,947 25,069 25,191 25,312 25,433 25,553 25,673
25,792 25,911 26,028 26,146 26,262 26,378 26,494 26,608 26,722
23,321 23,450 23,579
23,706 23,834 23,961 24,087 24,213 24,339 24,464 24,588 24,712 24,836 24,959 25,081 25,203 25,324 25,445 25,565 25,685 25,804 25,922 26,040 26,157 26,274 26,390 26,505 26,620 26,733
23,334 23,463 23,591
23,719 23,847 23,974 24,100 24,226 24,351 24,476 24,601 24,725 24,848 24,971
25,093 25,215 25,336 25,457 25,577 25,697 25,816 25,934
26,052 26,169
26,286 26,401
26,517 26,631
26,745
23,347 23,476
23,604 23,732 23,859 23,986 24,113 24,239
24.364 24,489
24,613 24,737 24,861
24,983 25,106 25,227 25,349 25,469 25,589
25,709 25,828 25,946 26,064 26,181 26,297
26,413 26,528
26,642 26,756
С. 24 ГОСТ 3044—84
Тип ТПР
Номинальная статическая характеристика преобразования ПР (В)
Т. э. д. с., мВ, для температуры, °С
Обзор фильтра-удлинителя Huntkey PGA500
Наряду с компьютерными блоками питания, корпусами и сетевыми адаптерами для ноутбуков, компания Huntkey занимается еще и выпуском фильтров- удлинителей. В рамках этого материала мы изучим модель PGA500, которая показалась нам интересной.Комплект поставки
Устройство продается в классической упаковке из прозрачного пластика, а на картонной части указаны основные технические характеристики и преимущества. Например, в отличие от большинства подобных фильтров, данная модель рассчитана на мощность 4000 Вт, а поглощаемая энергия высоковольтного выброса составляет 660 джоулей.Внешний вид и конструкция
Корпус фильтра-удлинителя изготовлен из пластика, и, надо отдать должное, он очень качественный. Материал не просто обладает приличной толщиной, но еще и хорошо обработан. В общем, держать в руках такое изделие приятно. Сверху имеется пять самых стандартных розеток с заземляющими контактами. Рядом с ними находится основной выключатель питания и два светодиодных индикатора. Один из них показывает исправность защитных цепей, второй светится при наличии правильного заземления. На другом конце корпуса можно увидеть два разъема для защиты сети. Автоматический предохранитель расположен сбоку.
Конструкция корпуса фильтра-удлинителя сделана универсальной, поэтому его можно просто класть на любые поверхности или навешивать на стену. Отверстия на задней панели для этого имеются. Понравился и используемый провод. Его длина составляет три метра, а толщина заметно больше стандартной. Причем это не простая бутафория за счет толстой изоляции, так как каждый из трех проводников имеет суммарную площадь сечения 1.5 мм2.
Внутри устройство выполнено достаточно грамотно. Основной фильтр против высоковольтных выбросов и перенапряжения смонтирован на отдельной плате. С точки зрения схемотехники он представляет собой обычный треугольник на варисторах TVR 20471. Это классические дисковые оксидно-цинковые варисторы диаметром 20 мм с номинальным напряжением 470 В, которые должны срабатывать уже при напряжении 300 В и могут поглощать энергию до 220 Дж. Питание между розетками разводится при помощи медных шин. Провода прикреплены к ним пайкой, контакт и прочность соединения опасений не вызывают. Фильтр для защиты сети выполнен на второй плате. Здесь можно увидеть несколько ограничительных резисторов и два разрядника. В общем, все сделано просто, но при этом технически верно.
В работе
При практическом тестировании фильтр-удлинитель показал себя достаточно неплохо. Даже на полной мощности не происходит заметного нагрева проводов или иных внутренних элементов. Но сами фильтрующие свойства оказались несколько неоднозначными. Например, высоковольтные импульсы (до 27 кВ), которые мы получаем при помощи блокинг-генератора, подавляются варисторным треугольником без проблем. Однако при моделировании классического перенапряжения, когда в сети вместо 220 В оказывается 380 В, варисторы попросту не открывались. Отсюда следует вывод, что Huntkey PGA500 хорошо защищает технику от импульсных выбросов, различных артефактов переходных процессов, но допускает присутствие достаточно высокого (до 380 В) перенапряжения.
Заключение
В итоге можно смело говорить, что Huntkey PGA500 представляет собой достаточно интересное и качественное устройство. Хороший пластик, продуманная конструкция, надежные провода и соединения позволяют использовать его как отличный удлинитель. А схема защиты с тремя достаточно мощными варисторами хорошо поглощает импульсные помехи.
Василий Запотылок
Компьютерная газета. Статья была опубликована в номере 34 за 2012 год в рубрике hard
МИКРОСХЕМЫ — Insynet
КОНДЕНСАТОРЫ КЕРАМ
КЕРАМИЧЕСКИЕ ЧИП К
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ
РЕЗИСТОРЫ ИМПОРТНЫ
РЕЗИСТОРЫ СПЕЦИАЛЬ
PTC ТЕРМИСТОРЫ PTC тер
РЕЗОНАТОРЫ И ФИЛЬТ
ФЕРРИТЫ И АКСЕССУА
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ,
ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ РА
ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ УС
СВЕТОДИОДЫ ТЕХНИЧЕ
СВЕТОВЫЕ ПОЛОСЫ L-845
ШЕСТНАДЦАТИСЕГМЕН
SMD ИНДИКАТОРЫ KPDA/KPDC5
СЕМИСЕГМЕНТНЫЕ ИНД
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ Р
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ Р
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ Р
АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПО
АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПО
ДАТЧИКИ МАГНИТНОГО
ДАТЧИКИ МАГНИТНОГО
ЛИНЕЙНЫЕ ДАТЧИКИ П
ДАТЧИКИ УРОВНЯ ЖИД
КЛЕММНИКИ Клеммник
КЛЕММЫ ОБЖИМНЫЕ Кл
ПАНЕЛЬКИ ДЛЯ МИКРО
РАЗЪЕМЫ СЕРИИ D-SUB С
РАЗЪЕМЫ СЕРИИ IDC Ра
РАЗЪЕМЫ СЕРИИ DIP РА
РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ ДЛ
ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЕМЫ В
КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗД
КНОПКИ ТАКТОВЫЕ Ра
СЕТЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТ
КНОПКИ МИНИАТЮРНЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛ
РАДИАТОРЫ 11.2°С/Вт 1.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМА
КОРПУСА ДЛЯ РЭА Пла
РУЧКИ ДЛЯ РАДИОАПП
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУ
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ Ка
КРЕПЕЖ ДЛЯ КАБЕЛЯ С
146 НАШИ ВЫСТАВКИ Гр
Каталог ПЛАТАН — Устройства защиты и реле Flipbook PDF
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА АВТОМАТические предОхрАниТели При протекании по проводам высокого тока возникает перегрев, который может привести к пожароопасной ситуации. Автоматические прерыватели предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок по току. Могут применяться в генераторах, электродвигателях, электроинструменте, зарядных устройствах, электробытовой технике, цепях освещения и электроснабжения. A-0701 A-0702A A-0705 Макс. рабочее напряжение 250 В AC Макс. рабочее напряжение 250 В AC Макс. рабочее напряжение 125 В AC Ток прерывания 3, 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 А Ток прерывания 1, 5, 10, 15, 20 А Ток прерывания 1. 5 — 10 A Ручное восстановление Ручное восстановление Автоматическое восстановление Сопротивление изоляции: более 100 МОм Сопротивление изоляции: более 100 МОм Напряжение пробоя: 1500 В перем.тока (1 мин.) Напряжение пробоя: 1500 В перем.тока (1 мин.) A-0709 A-0710W A-0802X Макс. рабочее напряжение 250 В AC Макс. рабочее напряжение 250 В AC Ток прерывания 3, 5, 10, 15 А Макс. рабочее напряжение 250 В AC Ток прерывания 1 — 6 А Ручное восстановление Ток прерывания 2, 5, 10, 15 А Ручное восстановление Сопротивление изоляции: более 100 МОм Ручное восстановление Сопротивление изоляции: более 100 МОм Напряжение пробоя: 1500 В перем.тока (1 мин.) Напряжение пробоя: 1500 В перем.тока (1 мин.) технические характеристики 88-08-P1B14-P00 Входное напряжение: . …………..125/250 В перем.тока, 50 В пост.тока, 50-60 Гц 250 В, 8 А Отключающая способность: … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 А (125 В) и 200 А (250 В) Диэлектрическая прочность: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 В перем.тока (1 мин.) 88-15-100-01 Самовосстановление при перегрузке: ………………………. 10 х номин.ток 250 В, 15 А Падение напряжения: …………………………………………менее 0.25 В Сопротивление изоляции: …………………………………..более 500 МОм 88-10-100-03 Время восстановления: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 секунд 250 В, 10 А Подъем температуры на клеммах: ……… менее 65°С при 100% номин. нагрузке Ручное восстановление Прочность контактов: .. более 500 циклов (125 В перем.тока х 150% номин.тока) УсТрОйсТВА зАщиТы линий дАнных Защитные устройства серий 1600, 1700 и 1800 предназначены для экрани- хранителя. Обычно такие устройства размещаются как можно ближе к рования чувствительного оборудования для линий передачи цифровых защищаемому оборудованию. При использовании средств защиты при сигналов и данных от импульсных перенапряжений. последовательном подключении (RS-485 или Fieldbus) отдельные устрой- Все устройства являются многоступенчатыми. Твердотельный блок пере- ства необходимо размещать на каждом узле оборудования. хватывает передний фронт выброса за наносекунды; далее, в течение Серии 1965 и 1740 защищают оборудование по коаксиальным линиям 50 микросекунд 3-полюсный газовый разрядник на токи до 20,000 А зазем- и 75 Ом, соответственно. Серия 1965 объединяет устройства с коаксиаль- ляет опасное напряжение. Устройство находится в непроводящем состо- ными разъемами (каждый из которых может быть входом или выходом) янии до устранения опасной ситуации и возврата напряжения сети к без- для защиты маломощных ОВЧ и УВЧ передатчиков, трансиверов базовых опасному уровню. Защитное устройство автоматически восстанавливает станций и приемников. рабочий процесс без необходимости перезагрузки или замены предо- серия 1669 1800 1830 1740 1965 Внешний вид Линия данных 24-28 В 10-100 В 12 В 75 Ом 50 Ом Диапазон раб. темп-р, °с -40…100 -40…60 -40…85 -40…65 -40…85 Для защиты маломощных Погодоустойчивое Защита сетевого и ВЧ устройство для полевых Защита по току и напряжению Защита телефонных линии оборудования пользователя ОВЧ и УВЧ передатчиков, Описание трансиверов базовых станций приемопередатчиков 24-28 В RS-422, RS-232, RS-485, 4-20 мА Т1/Е1 75 Ом, коаксиальный F и приемников, на коакс. с петлей 4-20 мА разъем кабель 50 Ом www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 167
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА зАщиТные УсТрОйсТВА TBU Высокоскоротные защитные устройства TBU контролируют уровень тока посредством MOSFET схемы, которая блокирует доступ высокого напряжения или тока на входные каналы электронных устройств, чувствительных к выбросам напряжения и переходным процессам. При скорости срабатывания менее 1 мкс защитные компоненты ограничивают ток до 1 мА при полной блокировке напряжения выброса. После снижения напряжения до номиналь- ного уровня TBU компоненты полностью восстанавливают свои защитные функции. Защитные устройства выпускаются в DFN корпусах для поверхностного монтажа и соответствуют стандарту RoHS. технические характеристики серия TBU-CA TBU-CX TBU-PK TBU-PL P40 Описание двунаправленный программ. двунаправленный сдвоенный двунаправленный двунаправленный однонаправленный макс. имп. напр-е, В 250, 400, 500, 650, 850 250, 400, 500, 650, 850 500, 600, 850 500, 600, 850 40 макс. RMS напр-е, В 100, 200, 250, 300, 425 100, 200, 250, 300, 425 300, 350, 425 300, 350, 425 28 Уровни срабатывания по току, 50, 100, 200, 300, 500 500 при Rext=0 100 100, 200 240 ма Время срабатывания, мкс 1 1 1 1 1 Габаритные размеры, мм 6.5×4 8.25×4 6.5×4 6.5×4 4×4 ПреимУщестВа TBU защиты фУнкциОнаЛьная схема • защита от молнии и импульсных помех • реализация защиты от перенапряжения и высокого тока в одном устройстве • высокая скорость срабатывания (устранение импульса за 100 нс) • высокий уровень напряжения и тока блокировки • прецизионное ограничение выходного тока и напряжения • широкая полоса пропускания без вносимых помех (до 3 ГГц) • малые габаритные размеры • лучшее соответствие требованиям Telcordia GR-1089 и ITU K.20/K.21 МеТАллООксидные ВАрисТОры SIOV ДискОВые ВаристОры Внешний вид Диаметр, мм 5 7 10 14 20 20 серия StandarD S05 StandarD S07 StandarD S10 StandarD S14 StandarD S20 AdvanceD S20…E2 рабочее напряжение, В 11 – 460 11 – 460 11 – 680 11 – 1100 11 – 1100 130 – 680 ток (8/20 мкс), ка 0.1 – 0.4 0.25 – 1.2 0.5 – 2.5 1 – 4.5 2 – 8 10 Энергия поглощения 0.3 – 18 0.8 – 36 1.7 – 72 3.2 – 230 10 – 410 100 – 440 (2 мс), Дж автомобильные – S07AUTO S10AUTO S14AUTO S20AUTO – рабочее напряжение RMS, В – 14 (48 DC) 14–17 (48 DC) 14–30 (48 DC) 14–30 (48 DC) – ток (8/20 мкс), а – 250 500 1000 2000 – Поглощаемая энергия (10х), Дж – 12 25 50 100 – БЛОк-ВаристОры, ВаристОры с ПЛастинчатыми ВыВОДами Внешний вид Диаметр, мм 32 40 60 80 40 40 серия HighE B32 HighE B40 HighE B60 HighE B80 HighE LS40…QP HighE LS40…QPK2 рабочее напряжение, В 130 – 750 75 – 750 130 – 1100 130 – 1100 130 – 750 130 – 750 ток (8/20 мкс), ка 25 25/40 70 100 40 40 Энергия поглощения 210 – 800 190 – 1200 490 – 3000 660 – 6000 310 – 1200 310 – 1200 (2 мс), Дж 168 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА МнОгОслОйные ВАрисТОры MLV Внешний вид система ОБОзначений CT 0603 K 17 G 52 1 2 3 4 5 6 1. серия: М – ±20% серия CT, CN CU СТ – контактные площадки AgNiSn S – на заказ CN – контактные площадки AgPd 4. максимальное рабочее рабочее напряжение, В 4 – 60 11 – 300 CN…K2 — контактные площадки AgPt напряжение RMS, В ток (8/20 мкс), а 10 – 1200 100 – 1200 CU – герметизированный кристалл 5. тип упаковки 2. типоразмер 6. контактные площадки AgPt Энергия поглощения (2 мс), мДж 7.5 – 12000 300 – 23000 3. точность напряжения: макс. напр-е срабатывания (8/20 мкс), В 17 – 165 36 – 775 К – ±10% L – ±15% Диапазон рабочих температур, °C –40…85 (до 0603) –55…125 –40…85 ВАрисТОры дискОВые ОксиднО-ЦинкОВые иМпОрТные Варисторы представляют собой полупроводниковые резисторы с симметричной вольт-амперной Вольт-амперная характеристика характеристикой, похожей на ВАХ стабилитронов. Их отличительной особенностью является резко выраженная зависимость сопротивления от приложенного к ним напряжения. Варисторы исполь- зуются для стабилизации и защиты электронного оборудования от перенапряжений, преобразова- ния частоты и напряжения, а также регулирования в системах автоматики. система ОБОзначений ГаБаритные размеры TVR 05 271 1 2 3 1. Варистор оксидно-цинковый дисковый 2. Диаметр диска, мм 3. классификационное напряжение*, В, при токе 1 мА (Кодовое обозначение: первые две цифры — значение в вольтах, третья — множитель. Пример: 271 = 27 В х 101 = 270 В). *Классификационное напряжение не является рабочим эксплуатационным напряжением варистора. Варистор выбирается исходя из допустимой погло- щаемой энергии и максимально допустимого напряжения. технические характеристики наименование Kлассифик. макс.допуст. макс. макс. Габаритные наименование Kлассифик. макс. допуст. макс. макс. Габаритные напряж., В, напряжение поглощ. емкость, пф, размеры напряж., В, напряжение поглощ. емкость, пф, размеры при токе 1ма ср.кв./пост., В энергия, Дж на 1 кГц D х W, мм при токе 1ма ср.кв./пост., В энергия, Дж на 1 кГц D х W, мм TVR05180 0.4 1600 7.0 х 5.0 TVR05331 9.2 100 7.0 х 5.0 TVR07180 0.9 3800 9.5 х 5.0 TVR07331 23.0 180 9.5 х 5.0 TVR10180 18 11/14 2.1 9000 12.5 х 7.5 TVR10331 330 215/275 43.0 330 12.5 х 7.5 TVR14180 4.0 22000 17.0 х 7.5 TVR14331 85.0 620 17.0 х 7.5 TVR20180 11.0 44000 23.5 х 10.0 TVR20331 150.0 1400 23.5 х 10.0 TVR05220 0.5 1500 7.0 х 5.0 TVR05361 10.0 90 7.0 х 5.0 TVR07220 1.1 3300 9.5 х 5.0 TVR07361 25.0 170 9.5 х 5.0 TVR10220 22 14/18 2.5 7200 12.5 х 7.5 TVR10361 360 230/300 47.0 300 12.5 х 7.5 TVR14220 5.0 18000 17.0 х 7.5 TVR14361 93.0 550 17.0 х 7.5 TVR20220 14.0 36000 23.5 х 10.0 TVR20361 163.0 1200 23.5 х 10.0 TVR05330 0.8 1080 7.0 х 5.0 TVR05431 13.0 80 7.0 х 5.0 TVR14330 33 20/26 7.5 9000 17.0 х 7.5 TVR07431 28.0 150 9.5 х 5.0 TVR20330 23.0 20000 23.5 х 10.0 TVR10431 430 275/350 65.0 250 12.5 х 7.5 TVR07470 47 30/38 2.5 1380 9.5 х 5.0 TVR14431 115.0 450 17.0 х 7.5 TVR05560 1.3 480 7.0 х 5.0 TVR20431 190.0 900 23.5 х 10.0 TVR07560 3.1 1140 9.5 х 5.0 TVR05471 15.0 70 7.0 х 5.0 TVR10560 56 35/45 7.0 2150 12.5 х 7.5 TVR07471 30.0 140 9.5 х 5.0 TVR14560 11.0 5400 17.0 х 7.5 TVR10471 470 300/385 70.0 230 12.5 х 7.5 TVR20560 41.0 13000 23.5 х 10.0 TVR14471 125.0 400 17.0 х 7.5 TVR05101 3.0 240 7.0 х 5.0 TVR20471 220.0 900 23.5 х 10.0 TVR07101 6.5 600 9.5 х 5.0 TVR07551 33.0 90 9.5 х 5.0 TVR10101 100 60/85 15.0 1400 12.5 х 7.5 TVR10551 70.0 210 12.5 х 7.5 TVR14101 28.0 2400 17.0 х 7.5 510 320/410 TVR20101 45.0 4800 23.5 х 10.0 TVR14551 125.0 350 17.0 х 7.5 TVR05121 4.0 200 7.0 х 5.0 TVR20551 220.0 800 23.5 х 10.0 9.5 х 5.0 TVR07561 33.0 90 TVR07121 7.8 500 9.5 х 5.0 TVR10121 120 75/100 18.0 1100 12.5 х 7.5 TVR10561 560 350/450 70.0 200 12.5 х 7.5 TVR14121 32.0 1900 17.0 х 7.5 TVR14561 125.0 340 17.0 х 7.5 TVR20121 55.0 3800 23.5 х 10.0 TVR20561 220.0 700 23.5 х 10.0 TVR05181 5.9 150 7.0 х 5.0 TVR10621 620 395/510 70.0 130 12.5 х 7.5 TVR07181 11.7 360 9.5 х 5.0 TVR20621 220.0 500 23.5 х 10.0 TVR10181 180 115/150 27.0 700 12.5 х 7.5 TVR07681 35.0 160 9.5 х 5.0 TVR14181 52.0 1300 17.0 х 7.5 TVR10681 680 420/560 70.0 130 12.5 х 7.5 TVR20181 84.0 2500 23.5 х 10.0 TVR14681 130.0 250 17.0 х 7.5 TVR05221 7.0 130 7.0 х 5.0 TVR20681 230.0 460 23.5 х 10.0 TVR07221 14.0 250 9.5 х 5.0 TVR07751 38.0 150 9.5 х 5.0 TVR10221 220 140/180 32.0 450 12.5 х 7.5 TVR10751 750 465/615 75.0 120 12.5 х 7.5 TVR14221 60.0 1000 17.0 х 7.5 TVR14751 143.0 230 17.0 х 7.5 TVR20221 100.0 2000 23.5 х 10.0 TVR20751 255.0 420 23.5 х 10.0 TVR05241 8.0 120 7.0 х 5.0 TVR07821 42.0 140 9.5 х 5.0 85.0 TVR07241 15.0 200 9.5 х 5.0 TVR10821 820 510/670 157.0 110 12.5 х 7.5 17.0 х 7.5 200 TVR14821 TVR10241 240 150/200 35.0 400 12.5 х 7.5 TVR20821 282.0 400 23.5 х 10.0 TVR14241 63.0 900 17.0 х 7.5 TVR20241 108.0 1800 23.5 х 10.0 TVR05271 8.5 110 7.0 х 5.0 TVR07271 18.0 190 9.5 х 5.0 TVR10271 270 175/225 40.0 350 12.5 х 7.5 TVR14271 70.0 750 17.0 х 7.5 TVR20271 127.0 1600 23.5 х 10.0 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 169
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА сАМОВОссТАнАВлиВАющиеся предОхрАниТели MULTIfUSe® Са мо вос ста нав ли ва ю щи е ся пре до хра ни те ли (multifuse) — ком по нен ты, пред наз на чен- система ОБОзначений ные для за щи ты эле к трон ных ус т ройств от пе ре груз ки по то ку или от пе ре гре ва. Прин цип их ра бо ты ос но ван на свой ст ве рез ко уве ли чи вать свое со про тив ле ние под воз дей ст ви ем MF-MSMF 014 про хо дя ще го то ка или тем пе ра ту ры ок ру жа ю щей сре ды и ав то ма ти чес ки вос ста нав ли- 1 2 вать свои пер во на чаль ные свой ст ва по сле ус т ра не ния этих при чин. 1. серия Диапазон рабочих температур: -40…85°С. 2. ток срабатывания, х/100, А серия MF-MSMF MF-NSMF MF-SMDF MF-USMF MF-R MF-SM Внешний вид Для поверхностного Для поверхностного Для поверхностного Для поверхностного C радиальными выводами Для поверхностного корпус монтажа (1812) монтажа (1206) монтажа (2018) монтажа (1210) монтажа (2920/3425) максимальное рабочее 60.0 — 6.0 30.0 — 6.0 60.0 30.0 — 6.0 60.0 60.0 — 6.0 напряжение, В Допустимый ток, а 100.0 — 10.0 100.0 — 10.0 40.0 — 10.0 40.0 — 10.0 40.0 100 — 40 максимальный ток без 0.10 — 2.60 0.12 — 1.50 0.55 0.5 — 1.5 0.05 — 0.9 0.3 — 3.0 срабатывания, а ток гарантированного 0.30 — 5.20 0.29 — 3.00 1.20 0.15 — 3.0 0.1 — 1.8 0.6 — 6.0 срабатывания, а минимальное сопротивление при 0.015 — 0.7 0.03 — 1.50 0.20 2.8 — 0.03 7.3 — 0.14 0.9 — 0.015 23°C, Ом макс. сопротивление после1 часа 0.08 — 15 0.13 — 6 0.9 50 — 0.11 22.0 — 0.47 4.8 — 0,048 восстановления рассеиваемая мощность, Вт 0.8 0.6 — 0.4 1.0 0.6 0.22 — 1.0 1.9 — 1.5 сертификаты CSA, TUV, UL CSA, TUV, UL CSA, TUV, UL CSA, TUV, UL CSA, TUV, UL CSA, TUV, UL серия MF-SVS MF-VS MF-VS Narrow Body MF-LR MF-LS MF-S MF-D Внешний вид Перемычки Перемычки Перемычки Перемычки Перемычки Перемычки корпус батарейных блоков с батарейных блоков с батарейных блоков с батарейных блоков с батарейных блоков с батарейных блоков с Бескорпусной диск аксиальными аксиальными аксиальными аксиальными аксиальными аксиальными выводами выводами выводами выводами выводами выводами максимальное рабочее 10.0 16.0 — 12.0 12.0 20.0 — 10.0 24.0 — 15.0 30.0 — 15.0 15.0 напряжение, В Допустимый ток, а 100.0 — 10.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 — 10.0 максимальный ток без 1.7 — 2.3 1.7 — 2.4 1.7 — 2.1 1.9 — 6.0 0.7 — 3.4 1.2 — 4.2 2.5 — 12.2 срабатывания, а ток гарантированного 4.1 — 5.2 3.4 — 5.9 3.4 — 4.7 3.9 — 11.7 1.5 — 6.8 2.7 — 7.6 — срабатывания, а минимальное сопротивление при 0.018 — 0.01 0.03 — 0.014 0.018 — 0.030 0.039 — 0.007 0.10 — 0.016 0.085 — 0.012 0.015 — 0.007 23°C, Ом макс. сопротивление после 1 часа 0.64 — 0.36 0.105 — 0.052 0.060 — 0.105 0.102 — 0.016 0.34 — 0.05 0.22 — 0.04 — восстановления рассеиваемая мощность, Вт 2.1 — 2.6 1.4 — 1.9 1.4 — 1.5 1.2 — 2.8 1.0 — 2.7 1.2 — 2.9 — сертификаты CSA, TUV, UL CSA, TUV, UL CSA, TUV, UL CSA, TUV, UL TUV, UL TUV, UL — характеристики MF-RX/250 MF-SM/250 MF-R/90 MF-R/600 CMF-SDP Общий вид корпус C радиальными выводами Для поверхностного монтажа C радиальными выводами C радиальными выводами Для поверхностного монтажа максимальное рабочее 60.0 60.0 90.0 60.0 600 напряжение (Vmax). В Допустимое напряжение (Vint). В 250.0 250.0 — 600 230 Допустимый ток (Iint). а 10.0 — 3.0 3.0 10.0 3.0 1 — 3 максимальный ток без 0.12 — 0.18 0.13 0.55 — 0.75 0.15 — 0.16 0.18 срабатывания (Ihold). а ток гарантированного 0.24 — 0.36 0.26 1.1 — 1.5 0.30 — 0.32 0.36 срабатывания (Itrip). а минимальное сопротивление при 8.0 — 0.8 7.0 — 6.5 0.45 — 0.37 9.0 — 4.0 7 — 75 23°C (Rmin). Ом рассеиваемая мощность (Pd). Вт 1.0 3.3 2.0 1.0 — 170 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА предОхрАниТели (ВсТАВки плАВкие) система ОБОзначений ГаБаритные размеры ВП т 6-1 (0.16а/250В) П к 45 (5а/600В) 1 2 3 4 1 2 3 4 1. тип П – предохранитель ВП – вставка плавкая 2. конструкция, характеристики Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Н – ножевые К – конические Ц – цилиндрические Т – замедленное время срабатывания Б – быстродействующие 3. типоразмер 4. ток/напряжение, а/В Рис. 5 Рис. 6 тип рабочий ток, а раб. Диапазон материал размеры, мм рис. напр., В раб. темп., °с D L L1 ВП1-1 0.25, 0.5, 1, 2, 3.15, 4, 5 250 -60…+100 керамика 4.0 15.0 — 1 ВП1-2 0.25, 0.5, 1, 2, 3.15, 4, 5 250 -60…+100 керамика 4.0 15.0 8.3 2 ВП2т-1Ш 0.16, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1.25, 1.6 250 -60…+85 керамика 5.2 20.0 10.0 1 ВП3т-1Ш 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2.0, 2.5 250 -60…+85 керамика 7.2 30.0 18.0 1 ВП3т-2Ш 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10 250 -60…+85 керамика 7.2 30.0 18.0 1 ВП2Б-1В 0.25, 0.5, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10 250 -60…+100 керамика 5.2 20.0 10.0 1 ВП3Б-1В 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10 250 -60…+100 керамика 7.2 30.0 18.0 1 ВПБ6-1…ВПБ6-13 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5 250 -60…+85 стекло 5.2 20.0 10.0 1 ВПБ6-14…ВПБ6-26 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5 250 -60…+85 стекло 7.2 30.0 18.0 1 ВПБ6-27…ВПБ6-42 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10 600 -60…+85 стекло 8.0 50.0 36.0 1 0.02, 0.025, 0.032, 0.04, 0.05, 0.063, 0.08, 0.1, 0.125, ВПм2 0.16, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2 250 -60…+100 металл 5 30.0 — 6 ВПт6-1…ВПт6-13 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5 250 -60…+85 стекло 5.2 20.0 10.0 1 ВПт6-14…ВПт6-26 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5 250 -60…+85 стекло 7.2 30.0 18.0 1 ВПт6-27…BПт6-42 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10 600 -60…+85 стекло 8.0 50.0 36.0 1 ВПт19 0.16, 0.25, 0.315, 0.5, 1, 2, 3.15, 5 250 -60…+85 стекло 5.2 20.0 10.0 1 ВП4 0.1, 0.16, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.75, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 3.5, 4, 5 250 -60…+70 керамика 3.0 7.0 5.0 5 Пн 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6.3, 8, 10 250 -60…+85 стекло 9.0 37.0 18.0 3 ПнО 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6.3, 8, 10 250 -60…+85 стекло 9.0 37.0 18.0 3 ПK-30 0.15, 0.25, 0.5, 1, 2 250 -60…+100 стекло 7.0 30.0 12.0 1 ПK-45 0.15, 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 600 -60…+100 стекло 7.0 45.0 26.0 1 ПK-55 0.15, 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 600 -60…+100 стекло 7.0 55.0 36.0 1 ПВ-10 10 30 -60…+100 стекло 10 38 12 3 ПВ-25 1, 2, 3, 5 250 -60…+100 стекло 6.2 25.0 — 4 ПВ-50 50 30 -60…+100 стекло 10 38 12 3 Пц-30 1, 2, 3, 5 250 -60…+100 стекло 7.0 30.0 18.0 1 Пн-50 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 600 -60…+100 стекло 7.0 50.0 36.0 3 предОхрАниТели иМпОрТные технические характеристики Диапазон номинальных рабочих токов: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.2 — 20 А Диапазон рабочих температур: ……………………………………………………………… -60…+85°С заВисимОсть максимаЛьнОГО Времени сраБатыВания (тмакс) От ПрОтекающеГО тОка В % От значения нОминаЛьнОГО раБОчеГО тОка: для предохранителей от 0.2 А до 7 А для предохранителей от 7 А до 20 А система ОБОзначений % 110% 210% 275% % 110% 210% 275% H 520 PT 1A 250В т макс. 4 часа 10 сек. 2 сек. т макс. 4 часа 30 сек. 5 сек. 1 2 3 4 5 1. серия H — предохранители импортные ГаБаритные размеры 2. типоразмер 520 — 5.2 х 20 мм тип H520* H630 H632 H520PT H630PT H632PT 630 — 6.35 х 30 мм D, мм 5.2 6.35 6.35 5.2 6.35 6.35 632 — 6.35 х 32 мм L, мм 20 30 32 20 30 32 3. тип контактов рис. 1 1 1 2 2 2 не обозначается -цилиндрические, для зажима в держатели. PT — цилиндрические * Российский аналог — ВПБ-1…ВПБ-13 с гибкими проволочными выводами, для пайки в плату 4. номинальный рабочий ток, а 5. номинальное рабочее напряжение, В Рис. 1 Рис. 2 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 171
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА нАбОры предОхрАниТелей CHA002/40 K/FF Набор из 5 предохранителей для автомобильных аудио систем HI-FI Пластиковый кейс разделен на 10 отсеков, в которых • Номинальный ток 40 А размещены 10 типов по 10 шт. быстродействующие • Позолоченные контакты предохранители следующих номиналов: 0.1A, 0.2A, • Размеры: 38х10,35 мм 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 2.5A, 3A, 4A, 5A Время срабатывания: Рабочее напряжение: 250 В перем.тока – 110% нагрузки — 4 часа мин Ток срабатывания: 35 А – 135% — 1 час макс. Рабочая температура: 15…35°С (до 70°С) – 200% — 5 с макс. Размеры: 5.2 х 20 мм Спецификация: IEC127, BS4265 и CEE4 АВТОпредОхрАниТели технические характеристики F133 наименование рабочий ток, а рабочее напряжение, В макс. допустимое напряжение, В цвет F133 авто предохранитель 5 а 5 оранжевый F133 авто предохранитель 10 а 10 красный F133 авто предохранитель 15 а 15 24 32 голубой F133 авто предохранитель 20 а 20 желтый F133 авто предохранитель 25 а 25 зеленый ДерЖатеЛи аВтОПреДОхранитеЛей ДОПУстимая ПереГрУзка Превышение номинальной нагрузки, % Допустимое время превышения FH-501 FH-501-1 FH-401 110 более 4 часов 135 0.75…1800 с 200 0.15…5 с 350 не более 80 мс дерЖАТели предОхрАниТелей Держатели предохранителя ДВП, ДПБ, МДП, ДПК — применяются для система ОБОзначений удержания предохранителей в электрических цепях закрытых элек- трических установок. Д ВП 4-1 В 1 2 3 4 5 1. Держатель 3. тип держателя 2. тип предохранителя: 4. типоразмер П – держатель предохранителя, 5. климатическое исполнение: ВП – держатель вставки плавкой, В – всеклиматическое исполнение, ПВ – держатель предохранителя вер- приемка «7», тикальный Т – приемка «3» наименование используемый рабочее напряжение, В номинальный ток, а способ крепления Габаритные размеры, мм предохранитель ДВП4-1 ø4 х 15 250 5 гайка ø16 х 37 ДВП4-1В ø4 х 15 250 5 гайка ø16 х 37 ДВП4-2 ø5.2 х 20 250 6.3 гайка ø19 х 50.5 ДВП4-2В ø5.2 х 20 250 10 гайка ø19 х 50.5 ДВП4-3 ø7.2 х 30 250 10 гайка ø22 х 61.2 ДВП4-3В ø7.2 х 30 250 10 гайка ø22 х 61.2 ДВП4-4 ø6 х 32 250 10 гайка ø22 х 61.2 ДВП4-4В ø6 х 32 250 10 гайка ø22 х 61.2 ДВП7 ø6.3 х 32 250 5 гайка ø24 х 58 ДВП8 ø8 х 50 250 10 гайка ø27 х 78 ДП1цм/ДП-1м ø5 х 20 250 5 гайка ø19.5 х 41 ДПБ ø4 х 15 250 0.25 – 0.5 кольцо ø15.2 х 25 ДПБ-т ø4 х 15 250 0.25 – 0.5 кольцо ø15.2 х 25 ДПВ ø4 х 15 (тип СП) 220 40 гайка ø24 х 50 ДПк1-1 ø7 х 30 250 5 гайка ø24 х 55 ДПк1-1т ø7 х 30 250 5 гайка ø24 х 55 ДПк1-2 ø7 х 45 600 5 гайка ø24 х 70 172 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА дерЖАТели предОхрАниТелей ДерЖатеЛи ПреДОхранитеЛей на ПанеЛь ДерЖатеЛи ПреДОхранитеЛей на ПЛатУ K234211 FC-001S H-520FC K23422 для предохранителя для предохранителя FH-301S 5.0 x 20 мм 6.3 х 30 мм для предохранителя 5.0 х 20 мм FH-311 FC-05C-E для предохранителя для предохранителя для предохранителя 5.0 х 20 мм 5.0 х 20 мм 6.3 x 30 мм 5.2 K23423 (FC-002S) FH-302 для предохранителя 6.0 х 30 мм FH-101 для предохранителя 5.0 х 20 мм FH-304S для предохранителя FH-101C 6.0 х 30 мм с крышкой для предохранителя 5.0 х 20 м FH-102 для предохранителя FH-310 5.0 х 20 мм для предохранителя 5.0 х 20 мм FH-102C с крышкой для предохранителя 5.0 х 20 мм FH-107 для предохранителя 5.0 х 20 мм ДерЖатеЛи ПреДОхранитеЛей на ПрОВОДе технические характеристики Номинальный ток: ………………………………………………………….5 А, 10 А K2341 Сопротивление изоляции: ……………………………… мин. 100 МОм/500 В пост. тока Сопротивление контактов: ………………………………………. 5 мОм/1 А пост. тока для предохранителя: 6.3 х 30 мм Напряжение пробоя:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 В перем. тока в теч. 1 мин. Сечение кабеля:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.75 мм2 Соединение байонетного типа K23411 для предохранителя: 5.0 х 20 мм www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 173
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ТерМОсТАТы Биметаллические тепловые выключатели предназначены для защиты схемы от перегрева и точного температурного контроля оборудования. Термостаты серии 2455R являются нормально-замкнутыми и размыкаются по достижению температуры срабатывания (верхний порог). При понижении температуры ниже температуры отпускания (нижний порог) они автоматически возвращаются в исходное положение. Фирма Elmwood Sensors выпу- скает также термостаты с ручным возвратом (серия 2455RM), а также нормально-открытые. Термовыключатели производятся в широком диапазоне температур, от 0 до +260°С. Кроме того, на заказ производятся термостаты с различным допу- ском, стандартно поставляемые изделия имеют допуск ±3°С. зависимость допуска температуры срабатывания от рабочего диа- Выпускаются термостаты с другим типом крепежа и контактов (под винт). пазона срабатывания ГаБаритные размеры рабочая Допуск, °с стандартный дифференциал, температура, °с открытие закрытие °с 3 6 22 — 35 Ø 3 5 16 — 22 0-25 3 4 14 — 16 3 4 11 — 13 3 4 8 — 10 Ø 3 6 22 — 45 3 5 17 — 22 технические характеристики 26-95 3 5 14 — 16 Допустимое напряжение изоляции: ………………………………………………. 3 4 11 — 14 2000 В перем. тока (корпус-контакт) 3 4 8 — 10 Рабочее напряжение для термостатов переменного тока: …………………..15 А/250 В 4 4 7 6 22 — 45 16 — 22 Рабочее напр-е для термостатов пост. тока:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 А/12 В, 10 А/24 В, 6 А/30 В 96-120 4 5 14 — 16 Сопротивление внутренних контактов: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 мОм 4 4 11 — 14 4 4 8 — 10 4 8 22 — 45 температура температура рабочие код наименование 121-150 4 6 16 — 22 срабатывания, °с отпускания, °с параметры производителя 2455R-105/94 105 94 9913417 4 5 14 — 16 2455R-65/55 65 55 9913419 8 11 39 — 45 2455R-75/65 75 65 15 А/240 В 9913401 151-170 6 11 34 — 39 2455R-85/75 85 75 9913406 6 8 28 — 33 2455R-94/86 94 86 9913418 6 7 22 — 27 ТерМОсТАТы Возвращаемые биметаллические термостаты выпускаются в раз- Внешний вид серия темпер. Погреш., номинал. Диапазон личном корпусном исполнении: цилиндрические термостаты с срабатывания, °C парам. восстан., °C °C фланцевым крепежом (B-1002), термостаты для винтового кре- пления (B-2002), термостаты с проволочным выводами (B-1009N, B-1009X). Выпускаются модели как с нормально-замкнутыми кон- B-1002A 60, 70, 80, 90, ±5, ±8, ±10 6 А/250 В 10…50 100, 120 тактами, так и с нормально-разомкнутыми. Устройства сертифици- рованы по стандартам UL, CE, ISO 9002. B-1002B 80 ±5, ±8, ±10 6 А/250 В 10…50 B-1003S 30…95 ±6, ±10 2 А/250 В 10…50 B-1003S 50…120 ТерМОпредОхрАниТели w28 Термопредохранители серии W28 являются отлич- технические характеристики ной заменой стандартных стеклянных трубчатых предохранителей. Благодаря простому методу мон- 1 группа контактов Режим сброса: ………………………………………………………. ручной тажа – защелкиванию в панель – упрощается уста- Номинальный ток: ……………………………………………………….15 А новка изделия и уменьшаются время и затраты на Максимальное рабочее напряжение: ….. 32 В пост.тока, 250 В перем.тока, 50/60 Гц монтаж предохранителя. Кнопка на лицевой панели Время срабатывания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 2.2 до 15 с имеет рельефную форму с цветовым контрастом, Время восстановления: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5…30 с что облегчает визуальный контроль при проверке Разрывная способность: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 А при макс.напряжении сработавших предохранителей. Предохранители Диэлектрическая прочность: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 В RMS W28-XQ1B срабатывают при превышении нагрузки по току в Стандартные выводы: ……………………………………….. клеммы 6.35 мм диапазоне нагрузки от 101% до 134% (в течение одного часа при нагрузке Габаритные размеры: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 мм длина, 19х19 мм лицевая панель 135% и температуре +25°С). Устройства предназначены для монтажа на панель толщиной 0.81–1.57 мм. 174 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ТерМОпредОхрАниТели Тер мо пре до хра ни те ли пред наз на че ны для за щи ты до ро го сто я щих ком по нен тов и обо ру до ва ния, та ких как транс фор ма то ры, эле к т ро дви га те ли, мощ ные тран зи с то ры вы ход ных ка с ка дов уси ли те лей, от по вреж де ния при пе ре гре ве вы ше до пу с ти мой ра бо чей тем пе ра ту ры. В нор маль ном со сто я нии тер мо пре до хра ни тель име ет нулевое со про тив ле ние, при на гре ве тер мо пре до хра- ни те ля (от за щи ща е мо го ком по нен та) до тем пе ра ту ры сра ба ты ва ния раз ру ша ет ся вну т рен няя тер мо чув ст ви- тель ная пе ре мыч ка, раз мы кая цепь, в ко то рую вклю чен тер мо пре до хра ни тель. Тер мо пре до хра ни те ли, как и плав кие пре до хра ни те ли, — это ком по нен ты од но ра зо во го дей ст вия. По сле сра- ба ты ва ния не об хо ди мо ус т ра нить при чи ну и за ме нить тер мо пре до хра ни тель. ГаБаритные размеры кОнстрУкция наим-е темп. макс. темп., макс. Длина, Ширина Диаметр рис. срабатыв., °C не приводящ. допустим. L, мм (диаметр), выводов, к срабат., °C рабочий ток, а W (D), мм d, мм TZK-10 102 70 0.5 7.5 1.8 0.53 1 Замкнуто Разомкнуто TZK-11 115 95 0.5 7.5 1.8 0.53 1 TZK-12 130 100 0.5 7.5 1.8 0.53 1 TZK-13 133 100 0.5 7.5 1.8 0.53 1 TZK-14 150 120 0.5 7.5 1.8 0.53 1 TZK-16 169 130 0.5 7.5 1.8 0.53 1 TZK-18 187 160 0.5 7.5 1.8 0.53 1 1. Корпус 7. Выводы 2. Изолятор 8. Эпоксидный компаунд TZV-076 76 50 2 12 3 0.58 1 3. Термоэлемент 9. Толкатель TZV-086 86 60 2 12 3 0.58 1 4. Проводящая перемычка 10. Специальный TZV-100 103 70 2 12 3 0.58 1 5. Пружина поглощающий компаунд TZV-110 117 95 2 12 3 0.58 1 6. Основание (держатель) TZV-125 131 95 2 12 3 0.58 1 TZV-130 135 100 2 12 3 0.58 1 TZV-145 150 115 2 12 3 0.58 1 TZV-169 169 130 2 12 3 0.58 1 TZV-187 187 160 2 12 3 0.58 1 TZS-95 100 70 5 9.5 6.2 0.7 2 технические характеристики TZS-105 110 80 5 9.5 6.2 0.7 2 Рабочее напряжение: ………………………………..250 В TZS-125 130 100 5 9.5 6.2 0.7 2 Макс. температура окружающей среды: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180°C TZS-138 143 110 5 9.5 6.2 0.7 2 Длина выводов: ……………………………………. 50 мм TZS-145 150 120 5 9.5 6.2 0.7 2 На корпус термопредохранителя наносится следующая маркировка (пример): S-125 — серия и код номинала (см. табл.) 130 °C — температура срабатывания. рис. 2 AC 250V 5A — рабочее напряжение и максимально допустимый рабочий ток. гАзОВые рАзрядники Газовые разрядники применяются для защиты оборудования и линий связи от скачков высо- система ОБОзначений кого напряжения в переходных режимах, возникающих в результате грозовых разрядов и электромагнитных импульсов. При возникновении напряжения определенного уровня в 2036 09 B5 разряднике возникает дуговой разряд, сопротивление устройства при этом резко падает. При 1. серия 1 2 3 В5 – радиальные выводы 0.8 мм снижении высокого напряжения сопротивление разрядника восстанавливается. 2. напряжение, В, х10 с – аксиальные выводы 1 мм Газовые разрядники Bourns выпускаются в стандартных и миниатюрных цилиндрических кор- 3. наличие выводов: с5 — радиальные выводы 1 мм SM – SMD корпус пусах (8 и 5 мм соответственно) с двумя или тремя электродами. Все устройства имеют малые а – без выводов вносимые потери, низкую емкость, высокий ток перегрузки и долгий срок эксплуатации. В – аксиальные выводы 0.8 мм серия 2026 2027 2035 2036 2037 2035-хх-SM 2036-хх-SM Внешний вид импульсная стойкость, 10/1000 мкс 1000 А/400 циклов 500 А/400 циклов 100 А/300 циклов 200 А/300 циклов 500 А/400 циклов 100 А/300 циклов 200 А/300 циклов макс. импульсный ток однократного 40 20 10 20 10 10 20 импульса 8/20 мкс, ка напряжение разряда 75…600 90…600 90…600 75…600 90…600 90…600 75…600 (при нарастании 100 В/с), В импул. напр-е разряда (100 В/мкс), В 275…925 300…850 300…950 250…850 300…850 350…950 250…850 рис. 1 емкость, пф 2 1 1 2 1 1 2 наличие выводов есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет нет нет Габаритные размеры (d x L), мм 8 x 11.2 8 x 6 5 x 4 5 x 7.5 5 x 5 5 x 4.4 5 x 7.2 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 175
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА гАзОнАпОлненные рАзрядники Используются для защиты телекоммуникационных устройств (АТС, офисных АТС, система ОБОзначений оконечных устройств), мобильных систем связи, оборудования кабельного теле- видения, измерительного оборудования от повреждения высоким напряжением B88069-X8870-B502 T83 A230 XF4 1 2 3 4 (в т.ч. грозовым разрядом). 1. код заказа Для безвыводных разрядников поставляются специальные разъемы. 2. тип разрядника (см. Табл. 1) 3. напряжение пробоя, В 4. с плавкой перемычкой снизу Табл. 1 Параметры Двухэлектродные трехэлектродные Гибридные напр. конструктив 2,5 ка/2,5 а* 5 ка/5 а* 10 ка/10 а* 20 ка/20 а* 5 ка/5 а* 10 ка/10 а* 20 ка/10 а* 20 ка/20 а* 20 ка/10 а* пробоя, В 75 выв. EC75 выв. EM90X M51-C90X T81-A90X EC90X N81-A90X A81-C90X ET90X T83-A90XF1 (F4) 90 без выв. A80-C90X T30-A90X M50-C90X N80-C90X A83-C90 T90-A90X T80-A90X 150 выв. EC150X выв. T31-A230X T21-A230X EM230X M51-A230X EC230X N81-A230X A81-A230X ET230X T81-A230X T23-A230X (F1/F4) T83-A230XF1 (F4) 230 без выв. M50-A230X N80-A230X A80-A230X T90-A230X (F) T30-A230X T20-A230X (F) A83-A230X T80-A230X (F) T21-A250X выв. A81-A250X T83-A250XF4 250 T23-A250X (F1/F4) без выв. A80-A250X T80-A250XF T20-A250X 260 без выв. T60-A260X 270 выв. L71-A270X 300 выв. EM300X T21-A350X T81-A350X выв. EM350X M51-A350X EC350X N81-A350X A81-A350X ET350X T31-A350X T23-A350X (F1/F4) T61-C350X T4N-A230XFV T63-C350X A83-A350X 350 T83-A350XF1 (F4) T30-A350X без выв. M50-A350X N80-A350X A80-A350X T90-A350X(F) T80-A350X T20-A350X T60-C350X T80-A350XF 400 выв. EM400XG выв. T23-A420X (F4) 420 T30-A420 без выв. T20-A420X (F) T80-A420XF 470 выв. L71-A470X M51-A600X T61-C600X выв. N81-A600X A81-A600X ET600X T87-C600X 600 EC600X T63-C600X без выв. M50-A600X N80-A600X A80-A600X T83-C600X T60-C600X T61-C650X выв. 650 T63-C650X без выв. T60-C650X 800 выв. L71-A800X A71-H08X 1000 выв. A71-h20X 1400 выв. A71-h24X 3500 выв. A71-h45X * Номинальный импульсный разрядный ток/номинальный разрядный ток, 50 Гц, 1 с. ГаБаритные размеры EM M51 EC A81 A80 N81 +0,1 0,3 ø8 _ 6,05 _ +0,2 0,15 A71 ET T61 T2…XF4 T60 L71 T23 T8…XF4 T83 T63 T2…XF1 т20 T21 т33 т30 т8…XF1 T80 т81 8,1±0,2 3,3±0,1 1,5±0,1 ø6±0,1 176 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА геркОнОВые реле рЭс55А Слаботочные реле РЭС55А являются герконовыми одностабильными реле с ГаБаритные размеры одной переключающей группой контактов на базе контакта КЭМ3 для печатно- го монтажа. Реле предназначено для коммутации электрических цепей посто- янного и переменного тока с частотой до 10 кГц. По сравнению с традицион- ными электромеханическими реле, герконовые реле отличаются повышенной износостойкостью и быстродействием. технические характеристики Время срабатывания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 мс Время отпускания: …………………………………………………………. 2.3 мс Сопротивление изоляции: ……………………………………………….. 500 МОм Частота срабатывания: ………………………………………………… 50 Гц макс. Диапазон рабочих температур: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -60…85°С наименование рабочее сопр-е обмотки, напряжение напряжение напряжение, В Ом срабатывания, В огтпускания, В рс4.569.600-00 27 ±10% 1880 ±282 16.2 1.8 рс4.569.600-01 12.6 ±10% 377±56.5 7.3 0.85 рс4.569.600-02 6 ±10% 95 ±14.2 3.25 0.35 рс4.569.600-03 5 ±10% 67 ±10 2.5 0.3 рс4.569.600-04 3 ±10% 35 ±3.5 1.72 0.2 рс4.569.600-05 27 ±10% 1880 ±282 14.7 1.6 рс4.569.600-06 12.6 ±10% 377 ±56.5 6.3 0.75 рс4.569.600-09 3 ±10% 35 ±3.5 1.46 0.18 рс4.569.600-10 10 ±10% 377 ±56.5 5.9 0.9 геркОнОВые реле наим-е конфигурация рабочий ток, рабочее напр-е, коммутируемое коммутируемый сопр-е ма В напр-е, В ток, а катушки, Ом тип D, корпус DIP, напряжение пробоя 500 В D1A050000 SPST-NO 10 5 200 0,5 500 D1A120000 SPST-NO 12 12 200 0,5 1000 SIP-4 D1A240000 SPST-NO 11.1 24 200 0,5 2150 D1B120000 SPST-NC 12 12 200 0,5 1000 D2A050000 DPST-NO 35.7 5 200 0,5 140 D2A120000 DPST-NO 24 12 200 0,5 500 тип DH, корпус DIP, напряжение пробоя 4 кВ Dh2A050000 SPST-NO 10 5 200 0,5 500 тип S, корпус SIP S1A050000 SPST-NO 10 5 200 0,5 500 S1A050099 SPST-NO 5 5 200 0,5 1000 S1A120099 SPST-NO 4 12 200 0,5 3000 Сопротивление изоляции: …………… 1011 Ом Сопротивление контактов: …….. 100 мОм макс. DIP-14 Мощность: ………………………. 10 ВА макс. Мин. напр-е пробоя: . . . . . . . . . . . . . 1000 В пост.тока Макс. напр-е срабатывания: . . . . . . 200 В пост.тока Диапазон рабочего напряжения: …… -40…85°С приглАшАеМ В Офис прОдАЖ В с.-пеТербУрге Адрес: С.- Петербург, ул. Зверинская, д. 44 Тел./факс: (812) 232 8836; 232 2373; 232 5221 E-mail: [email protected] Часы работы офиса: понедельник – пятница: 10.00 – 18.00 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 177
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА геркОны кЭМ Герконы (герметизированные магнитоуправляемые кон- технические характеристики такты) широко применяются в коммутационных издели- кЭм-3 ях. В первую очередь, это связано с широким спектром серия кЭм-1 кЭм-2 7.5 Вт перем. мка-10110 преимуществ, которые предоставляют герконы для раз- коммут. мощность, Вт 30 10 30 Вт пост. 10 работчиков: 7.5 ВА акт. индук. нагрузка • благодаря полностью герметичному контакту герконы Диапазон коммут. токов, а 10 -6 …2.0 10 -4 …0.5 5 ·10 -6 …1.0 пост. 5 ·10 -6 …0.5 могут применяться в условиях повышенной влажности 5 · 10 -2 …130 перем. 5 ·10 -6 …0.25 перем. и запыленности в широком диапазоне рабочих темпе- Диапазон коммут. напряжений, В 5 · 10 -2 …300 5 · 10 -2 …180 пост. 5 ·10 -2 …125 5 ·10 -2 …100 ратур (-60°С…+150°С) род тока Пост./ перем. Пост./ перем. Пост./ перем. Пост./ перем. Активная Активная • высокое быстродействие, от 0.5 до 1.5 мс род нагрузки Актив./индук. 5·10 4 …1·10 7 Актив./индук. 10 5 …5 ·10 6 кол-во срабатываний 10 3 …10 6 10 4 …10 8 • малая потребляемая мощность, от 50 до 200 мВт 15…25 • полная гальваническая развязка цепей управления частота срабатываний в секунду 50 21…42 1…50 400 32…64 и нагрузок Группа 0 30…50 • низкое сопротивление Группа А 50…72 Группа 0А 25…75 Группа А 15…30 Группа А 42…66 Группа Б 68…92 • высокая механическая износостойкость: мДс срабатывания, а Группа В 88…120 100 Группа Б 58…83 Группа Б 25…40 Группа В 75…100 ударные нагрузки до 500 g, высокая вибрация Группа АД 35…75 • долгий срок службы, от 10 млн. срабатываний и выше Группа А 6…27 мДс отпускания, а 0.3…0.9 0.3…0.9 0.3…0.9 Группа Б 10…36 Область применений: герконовые реле, промышлен- Время сраб./отпуск., мс 2.0 / 0.8 1.0 / 0.5 1.5 / 2.0 0.5 / 0.3 ные датчики, устройства телекоммуникаций, клавиатуры Электрич. прочность изоляции, В 500/700 180/250 70-200/100-280 110/150 и др. сопротивление, Ом 0.1 0.25 0.5 0.15 сопротивление изоляции, Ом 1 · 10 9 1 · 10 9 2 ·10 9 НЗ 1 · 10 9 1 ·10 9 НР резон. частота, кГц 0.7 2.4 3 5 Условия поставки ОДО. 360.037 ТУ ОДО. 360.038 ТУ ОДО. 360.003.ТУ СЯ0.360.025 ТУ ГаБаритные размеры кЭм-1 кЭм-2 кЭм-3 геркОнОВые реле система ОБОзначений кОнфиГУрация кОнтактОВ – TRR 1а – 05 – D TRA – 5VDC 1. серия SP DT 1. количество контактных групп: 2. тип контактной группы: ST – размыкающая 2. номинальное напряжение обмотки, В SP – одна контактная группа 1 2 3 4 1 2 3. тип контактной схемы – 1 2 DP – две контактные группы или замыкающая DT – на переключение 4. тип корпуса: F – SIP, D (или не обозн.) – DIP, S – SMD серия Внешний вид Параметры контактов Параметры обмотки контактная схема конфигурация значения параметров (cosϕ=1) номин. номин. напряж., DC мощность SIP DIP, SMD SPST AC 10 ВА TRR SPDT Ток коммутации 0.5 А 5, 12, 24 В 50 – 268 мВт DPST Ток нагрузки 1 А тип 1A тип 1A тип 1B тип 1C тип 2A SPST 0.1 А/125 В AC TRA 3, 5, 6, 9, 12, 24 В 0.1 – 0.28 Вт 0.5 A/24 В DC TRR-SIP TRR-DIP TRR-SMD TRA 178 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА геркОнОВые реле система ОБОзначений Фирма есе производит широкий ассортимент герконовых реле в стандартных индустриальных и изоли- рованных DIP и SIP корпусах для поверхностного монтажа и монтажа на плату, в том числе автоматиче- EDR 1 0 1A 05 00 1 2 3 4 5 6 ского. Реле допускают смывку, благодаря их высокой чувствительности реле могут управляться напря- мую стандартным TTL сигналом и др. Изолированные корпуса имеют дополнительный магнитный экран. 1. серия 2. тип корпуса: 1–SIP, 2-DIP, 3-SMD 3. функциональные характеристики ГаБаритные размеры 0 – без защитного диода D – с защитным диодом SIP DIP SMD Н – с изоляцией 4 кВ 4. тип контактной схемы: для SIP-корпусов 1А, для DIP, SMD-корпусов 1А, 2А, 1В, 1С 5. номинальное напряжение: 05 – 5 В пост. тока, 12 – 12 В пост. тока, 24 – 24 В пост. тока 6. код производителя: 00-99 тиПы кОнтактных схем 1а (SIP) 1а (DIP, SMD) 2а (DIP, SMD) технические характеристики Параметры катушки контактная схема номинальное макс. рабочее напряжение напряжение сопротивление номинальная входная напряжение, В напряжение, В срабатывания, В отпускания, В катушки, Ом мощность, мВт 5 16 3.75 0.8 500±10% 50 1а 12 20 9.00 1.0 1000±10% 144 24 32 18.00 2.0 2150±10% 268 5 11 3.75 0.8 140±10% 179 2A 12 20 9.00 1.0 500±10% 288 24 32 18.00 2.0 2150±10% 268 5 6 3.75 0.8 500±10% 50 1B 12 14.5 9.00 1.0 1000±10% 144 24 29 18.00 2.0 2150±10% 268 5 11 3.75 0.8 200±10% 125 1C 12 20 9.00 1.0 500±10% 288 24 32 18.00 2.0 2150±10% 268 Параметры контактов контактная схема 1 A 2 A 1 B 1 C ток коммутации 0.5 A макс. 0.5 A макс. 0.5 A макс. 0.2 A макс. рабочий ток 1.0 A макс. 1.0 A макс. 1.0 A макс. 0.5 A макс. коммутируемая мощность 10 ВA макс. 10 ВA макс. 10 ВA макс. 3 ВA макс. ресурс срабатываний (электрич.) 1х10 8 (10 В пост. тока, 10 мА) 1х10 8 (10 В пост. тока, 10 мА) 1х10 8 (10 В пост. тока, 10 мА) 1х10 7 (10 В пост. тока, 10 мА) сопротивление контактов 150 мОм макс. 150 мОм макс. 150 мОм макс. 150 мОм макс. Время срабатывания 1 мс макс. 1 мс макс. 1 мс макс. 1.5 мс макс. Время отпускания 0.5 мс макс. 0.5 мс макс. 0.5 мс макс. 2.0 мс макс. макс. допустимое напряжение 100 В пост. тока 100 В пост. тока 100 В пост. тока 30 В пост. тока сопротивление изоляции не менее 10 10 (при 100 В) не менее 10 10 (при 100 В) не менее 10 10 (при 100 В) не менее 10 9 (при 100 В) между катушкой 1400 В мин. 1400 В мин. 1400 В мин. 1400 В мин. напряжение и контактами 4000 В мин. пробоя (изолир. корпус) между контактами 250 В мин. 250 В мин. 250 В мин. 250 В мин. Диапазон рабочих температур -40…+85°С температура хранения -55…+125°С Ударопрочность 30G мин. 30G мин. 30G мин. 30G мин. геркОнОВые реле Герконовые реле Cynergy3 предназначены для контроля уровня напряжения в цепи и ее защиты от пониженного напряжения. Реле выпускаются для панельного монтажа и монтажа на плату. технические характеристики наим-е Параметры контактов Параметры обмотки конф-ция контактов Диапазон раб. темп-р, °с напр-е коммутации коммут. ток, коммут. раб. пост. напр-е напр-е сопр-е катушки, (DC/AC), В а мощность, Вт напр-е, В срабатывания, В размыкания, В Ом 24HV1A100 10000 3 50 24 4.2 2.4 400 НР -30…80 24HV1B100 10000 3 50 24 4.2 2.4 400 НЗ -30…80 DBR70510 10000 3 50 5 3.7 0.5 38 НЗ -20…70 DBT70510 10000 2 50 5 3.7 0.5 38 НЗ -20…70 24HV DBR/DBT www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 179
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ОТечесТВенные ТВердОТелЬные ОпТОЭлекТрОнные реле тВерДОтеЛьные мОП-реЛе маЛОй мОщнОсти наименование контакты рабочий макс. макс. ток сопротив- Время тип контактная тиПы кОнтактных схем входной напряжение коммутации, ление срабатывания, корп. схема ток, ма коммутации, В ма на выходе, мс Ом реле постоянного тока кр293кП2а (5П14.1а) НР 5 60 320 ≤5 0.2-0.5 DIP-6 1 кр293кП2Б (5П14.1Б) НР 5 230 170 ≤25 0.2-0.5 DIP-6 1 кр293кП4а (5П14.2а) НР 5 60 320 ≤2 0.2-0.5 DIP-8 2 кр293кП4Б (5П14.2Б) НР 5 230 170 ≤10 0.2-0.5 DIP-8 2 схема 1 схема 2 кр293кП4В (5П14.2В) НР 5 400 110 ≤20 0.2-0.5 DIP-8 2 реле постоянного и переменного тока кр293кП1а (5П14а) НР 5 ±60 250 ≤5 0.2-0.5 DIP-6 3 кр293кП1В (5П14В) НР 5 ±400 80 ≤30 0.2-0.5 DIP-6 3 кр293кП3а (5П14.3а) НР 5 ±60 250 ≤5 0.2-0.5 DIP-8 4 кр293кП3Б (5П14.3Б) НР 5 ±230 100 ≤25 0.2-0.5 DIP-8 4 кр293кП3В (5П14.3В) НР 5 ±400 80 ≤30 0.2-0.5 DIP-8 4 кр293кП5а (5П14.5а) НЗ 5 ±60 250 ≤5 0.2-0.5 DIP-8 5 схема 3 схема 4 кр293кП5Б (5П14.5Б) НЗ 5 ±230 100 ≤25 0.2-0.5 DIP-8 5 кр293кП5В (5П14.5В) НЗ 5 ±400 60 ≤50 0.2-0.5 DIP-8 5 кр293кП7а (5П14.7а) НЗ 5 ±60 250 ≤5 0.2-0.5 DIP-8 6 кр293кП7Б (5П14.7Б) НЗ 5 ±230 100 ≤25 0.2-0.5 DIP-8 6 кр293кП7В (5П14.7В) НЗ 5 ±400 80 ≤30 0.2-0.5 DIP-8 6 кр293кП9а (5П14.9а) перекл. 5 ±60 250 ≤5 0.2-0.5 DIP-8 7 кр293кП9Б (5П14.9Б) перекл. 5 ±230 100 ≤25 0.2-0.5 DIP-8 7 кр293кП9В (5П14.9В) перекл. 5 ±400 80 ≤30 0.2-0.5 DIP-8 7 схема 5 схема 6 к449кП1ар НЗ 5 40 250 5 2 DIP-4 15 к449кП2Вр НЗ 5 350 90 40 1 DIP-4 15 к449кП1Вр НЗ 5 350 130 25 1 DIP-4 15 к449кП2ар НЗ 5 40 220 7 2 DIP-4 15 Напряжение изоляции: 3000 В наименование схема Вых.напр-е, В Вых.ток, ма сопр-е канала, Ом тип корпуса PRAB30S 1А 400 100 24 SOP-4 схема 7 схема 8 PRAC30S 2А 400 85 24 SOP-8 PRAB31S 1А 350 120 17 SOP-4 PRAC31S 2А 350 100 17 SOP-8 PRAB37S 1А 60 350 0.8 SOP-4 PRAC37S 2А 60 320 0.8 SOP-8 PRAG71S 1В 400 100 20 SOP-4 PRAS72S 1В 200 100 13 SOP-4 PRAH71S 2В 400 60 20 SOP-8 PRAH72S 2В 200 80 13 SOP-8 схема 9 схема 10 PRAK72S 1A+1B 400 80/60 24/20 SOP-8 Напряжение изоляции: 1500 В тВерДОтеЛьные мОП-реЛе среДней мОщнОсти наименование Выходная макс. макс. ток Вход. ток сопротив- Время тип контакт. характеристика напряжение коммутации, во включ. ление срабатыв-я, корп. схема коммутации, ма состоянии, на выходе, мс В ма Ом схема 11 реле переменного тока схема 12 Оптосимистор с аОУ179а (5П51) 280 100 5 – 25 — — DIP-6 11 детектором нуля Оптосимистор с к293кП13П (5П19т1) детектором нуля ~260 1000 10 – 25 — 5-10 SIP-12 14 Оптосимистор с 5П104 600 2000 10 — — SIP-8 17 детектором нуля реле постоянного тока кр293кП12аП МОП-транзистор 60 3000 10 – 25 0.05-0.06 2-10 SIP-12 12 (5П20а1) схема 13 схема 14 кр293кП12БП (5П20Б1) МОП-транзистор 400 700 10 – 25 1.5-1.7 2-10 SIP-12 12 реле постоянного и переменного тока кр293кП11аП МОП-транзистор ±60 3000 0.1 – 0.12 10-25 2-10 SIP-12 13 (5П19а1) кр293кП11БП (5П19Б1) МОП-транзистор ±400 700 3 – 3.5 10-25 2-10 SIP-12 13 кП19а3 МОП-транзистор ±60 2000 10 1 5-20 DIP-12 16 кП19Б3 МОП-транзистор ±400 700 10 5 5-10 DIP-12 16 схема 15 схема 16 ОПтОЭЛектрОнные ЛОГич. ПерекЛючатеЛи с цифрОВым ВыхОДОм наименование характеристика напряжение Вход. ток скорость ток потреб- Выходное тип контакт. изоляции, В во включ. передачи ления, ма напряжение, корп. схема состоянии, данных, В ма мб/с к293ЛП7р (5П7) Откр. коллектор 3000 5-20 10 12-16 5-15 DIP-8 8 (1 канал) ТТЛ-выход к293ЛП6р (5П17) 3000 5-20 2 10 5-15 DIP-8 9 (2 канала) Откр. коллектор к293ЛП8р (5П18) 3000 5-20 10 12-16 5-15 DIP-8 10 (2 канала) схема 17 180 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА МикрОЭлекТрОнные реле Микроэлектронные реле в большинстве применений могут заменять обычные электромеханические реле. Главными преимуществами перед электро- механическими являются: число переключений увеличено в 1000 раз, стабильность сопротивления контактов, отсутствие дребезга контактов, совмести- мость по входу с логическими микросхемами, отсутствие индуктивности, простота схемы управления за счет использования низкоуровневых сигналов управления, высокая виброустойчивость и ударостойкость, снижение на 95% потребления питания. Важной особенностью твердотельных реле произ- водства IR является использование выходных ключей, выполненных на полевых МОП или IGBT транзисторах. тиПы кОрПУсОВ DIP6 DIP8 модиф. Thin-Pak DIP8 DIP16 DIP14 модиф. наименование коммутируемое сопрот. в откр. ток нагрузки, ма номинальный сопротивление в напряжение Время Время тип корпуса контактная напряжение, В состоянии, Ом ток управления, закр. состоянии, изоляции, включения, выключения, схема (+) (–) AC DC AC DC ма мОм В мс мс PVA1352N 100 100 5 375 375 5 100 4000 150 125 модиф.DIP-8 1 PVA1352NS 100 100 5 375 375 5 100 4000 150 125 модиф.SMT-8 1 PVA1354N 100 100 5 375 375 5 10000 4000 150 125 модиф.DIP-8 1 PVA1354NS 100 100 5 375 375 5 10000 4000 150 125 модиф.SMT-8 1 PVA2352N 200 200 24 150 150 5 100 4000 100 110 модиф.DIP-8 1 PVA2352NS 200 200 24 150 150 5 100 4000 100 110 модиф.SMT-8 1 PVA3054N 300 300 160 50 50 5 10000 4000 60 100 модиф.DIP-8 1 PVA3054NS 300 300 160 50 50 5 10000 4000 60 100 модиф.SMT-8 1 PVA3055N 300 300 160 50 50 5 100000 4000 60 100 модиф.DIP-8 1 PVA3055NS 300 300 160 50 50 5 100000 4000 60 100 модиф.SMT-8 1 PVA3324N 300 300 24 150 150 2 10000 4000 100 110 модиф.DIP-8 1 PVA3324NS 300 300 24 150 150 2 10000 4000 100 110 модиф.SMT-8 1 PVA3354N 300 300 24 150 150 5 10000 4000 100 110 модиф.DIP-8 1 PVA3354NS 300 300 24 150 150 5 10000 4000 100 110 модиф.SMT-8 1 PVAZ172N 60 60 0.5 1000 1000 10 100 4000 2000 500 модиф.DIP-8 1 PVAZ172NS 60 60 0.5 1000 1000 10 100 4000 2000 500 модиф.SMT-8 1 PVD1352N 100 1.5 550 5 100 4000 150 125 модиф.DIP-8 1 PVD1352NS 100 1.5 550 5 100 4000 150 125 модиф.SMT-8 1 PVD1354N 100 1.5 550 5 10000 4000 150 125 модиф.DIP-8 1 PVD1354NS 100 1.5 550 5 10000 4000 150 125 модиф.SMT-8 1 PVD2352N 200 6 240 5 100 4000 100 110 модиф.DIP-8 1 PVD2352NS 200 6 240 5 100 4000 100 110 модиф.SMT-8 1 PVD3354N 300 6 240 5 10000 4000 100 110 модиф.DIP-8 1 PVD3354NS 300 6 240 5 10000 4000 100 110 модиф.SMT-8 1 PVDZ172N 60 0.25 1500 10 100 4000 2000 500 модиф.DIP-8 1 PVDZ172NS 60 0.25 1500 10 100 4000 2000 500 модиф.SMT-8 1 PVG612A 60 60 0.1 0.035 2000 4000 5 60 4000 3500 500 DIP-6 1 PVG613 60 60 0.5 0.25 1 2 5 4800 4000 2000 500 DIP-6 1 PVG613S 60 60 0.5 0.25 1 2 5 4800 4000 2000 500 SMT-6 1 PVN012APBF 20 20 0.05 0.015 4000 6000 5 4000 3000 500 DIP-6 1 PVN013 20 20 0.1 0.065 2.5 4.5 3 1600 4000 5000 500 DIP-6 1 PVN013S 20 20 0.1 0.065 2.5 4.5 3 1600 4000 5000 500 SMT-6 1 PVO402AP 400 400 22 22 150 150 5 400 3750 1000 500 Thin-Pak 2 PVR1301N 100 100 5 3 360 420 2 10000 1500 150 125 DIP-6 1 PVR2300N 200 200 24 6 310 310 5 100 1500 150 125 DIP-6 2 PVR3300N 300 300 24 6 310 310 5 100 1500 150 125 DIP-6 2 PVR3301N 300 300 24 6 310 310 5 10000 1500 150 125 DIP-6 2 PVT212 150 150 0.75 0.25 550 825 5 150 4000 3000 500 DIP-6 1 PVT212S 150 150 0.75 0.25 550 825 5 150 4000 3000 500 SMT-6 1 PVT312L 250 250 15 4.25 170 300 2 250 4000 3000 500 DIP-6 1 PVT312LS 250 250 15 4.25 170 300 2 250 4000 3000 500 SMT-6 1 PVT312S 250 250 15 4.25 190 320 2 250 4000 3000 500 SMT-6 1 PVT322A 250 250 8 8 170 170 2 250 4000 3000 500 DIP-8 2 PVT322AS 250 250 8 8 170 170 2 250 4000 3000 500 SMT-8 2 PVT412 400 400 27 7 140 210 3 400 4000 2000 500 DIP-6 1 PVT412A 400 400 6 2 240 360 3 400 4000 3000 500 DIP-6 1 PVT422P 400 400 35 35 120 120 2 320 3750 2000 2000 Thin-Pak 2 PVU414S 400 400 27 7 140 210 3 10000 4000 500 200 SMT-6 1 PVY116 40 40 4.4 4.4 250 250 2 32000 1500 500 500 SOP-4 1 PVY117 40 40 0.95 0.95 470 470 2 40000 1500 200 100 SOP-4 1 Диапазон рабочих температур: – 40…+ 85 °С. Схема 1 Схема 2 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 181
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ОпТОизОляТОры Изоляторы генерируют изолированное DC напряжение при появлении DC тиП кОнтактных сОеДинений сигнала на входе и могут использоваться для прямого управления затворами MOSFET и IGBT транзисторов. Выходной ключ управляется каскадом оптической развязки на светодиоде (GaAlAs). Использование изолятора с силовым транзи- стором позволяет разработчикам создавать специализированные твердотель- ное реле для коммутации любой необходимой мощности более 1000 В и 100 А. 1 Form A 2 Form A технические характеристики система ОБОзначений наим-е топология число выходов Вых. напр-е, В ток кз, мка номин. ток управления, ма напр-е изоляции, В тип корпуса PVI 5 08 0 PVI5050N 5 5 10 4000 DIP-8 модиф. 1 2 3 4 PVI5050NS 1 Form A 1 5 5 10 4000 SMT-8 модиф. 1. Оптоизолятор IR (PhotoVoltaic Isolator) PVI5080NS 5 8 10 4000 SMT-8 модиф. 2. Выходное напряжение, В PVI1050N 5 5 10 2500 DIP-8 3. ток короткого замыкания: PVI1050NS 5 5 10 2500 SMT-8 05 – 5 мкА PVI5013R 2 Form A 2 5 1 10 3750 DIP-8 08 – 8 мкА PVI5013RS 3 1 5 3750 SMT-8 10 – 10 мкА 4. исполнение: 0 – стандартное регУляТОры МОщнОсТи Контроллеры регуляторы мощности Crydom – это ОБЛасть Примениний система ОБОзначений специализированные реле с тиристорным выходным 10 LPCV 24 75 каскадом, предназначенные для линейной регулиров- • температурные контроллеры 1 2 3 4 ки нагрузки посредством входного напряжения, тока • регулировка освещения 1. максимальный ток управления, В (4-20 мА) или сопротивления (потенциометра). • резистивные нагревательные элементы 2. серия • управление электроприводом 3. максимальное напряжение нагрузки, х10 В 4. максимальный ток нагрузки, А Выходная нагрузка Диапазон раб. наименование Входные хар-ки напр-е изоляции, В Габаритные размеры, мм напр-е, В имп. напр., В ток, а макс. имп. ток, а темп-р, °с LPCV серия, контроллеры с линейным управлением нагрузки* 10LPCV2415 20-300 АС 0.1-15 150 2500 -30…80 56.1х56.1х26.7 10LPCV2425 20-300 АС 0.1-25 250 2500 -30…80 56.1х56.1х26.7 10LPCV2440 20-300 АС — 0.1-40 625 0-10 В 2500 -30…80 56.1х56.1х26.7 10LPCV2475 20-300 АС 0.1-75 1000 2500 -30…80 56.1х56.1х26.7 10LPCV24110 20-300 АС 0.1-110 1500 2500 -30…80 56.1х56.1х26.7 PCV серия, контроллеры с аналоговым входом 10PCV2415 100-240 AC 600 0.15-15 150 2500 -30…80 45.7х47.5х23 10PCV2425 100-240 AC 600 0.15-25 250 2-10 В, 2500 -30…80 45.7х47.5х23 10PCV2440 100-240 AC 600 0.15-40 625 4 мА/5 В, 2500 -30…80 45.7х47.5х23 10PCV2450 100-240 AC 600 0.15-50 1000 7 мА/10 В 2500 -30…80 45.7х47.5х23 10PCV2490 100-240 AC 600 0.15-90 1200 2500 -30…80 45.7х47.5х23 RPC серия, контроллеры с линейным управлением потенциометром RPC2425 200-240 АС 600 0.08-25 250 1 МОм/0,5 Вт 2500 -30…80 45.7х47.5х23 *Требуют дополнительного источника питания 20 В АС/100 мА, вывод ручного управления внешним потенциометром. ТВердОТелЬные реле нА DIN-рейкУ наим-е Описание напр-е макс. ток коммутируемое напр-е напр-е напр-е Диапазон раб. управления, В нагрузки, а напряжение, В срабатывания, отпускания, В изоляции, В темп-р, °с В DRA1-CMX60D10 Реле с АС выходом 3 — 10 10 1 – 60 DC 3 1 2500 -30…80 DRA1-CXE240D5 Реле с DC выходом 15 — 32 5 12 – 280 АС 15 1 4000 -30…80 ТВердОТелЬные реле переключАТели система ОБОзначений технические характеристики HSR-2 D 50 2 R-T Напряжение срабатывания/отпускания: ………….. 3/1.5 В для DC реле, 72/40 В для АС реле 1 2 3 4 5 6 Сопротивление изоляции: ……………………………………… 100 МОм/500 В пост.тока 1. серия: HSR-2 однофазные реле, HSR-3 5. метод работы: Напряжение пробоя: ………………………………………….. 2500 В перем.тока/1 мин. трехфазные реле Z – переключение через ноль, Диапазон рабочих температур: ……………………………………………… –20…80°С 2. Входное напряжение: R – рандомное переключение Габаритные размеры: . . . . . . . . . . . . . .HSR-2 серия — 44 х 64 х 29 мм; HSR-3 серия – 109 х 75 х 36 мм D – 4-32 В пост.тока, 6. наличие радиатора: А – 90-264 В перем.тока Т – встроенный радиатор (для реле на 3. номинальный ток нагрузки, А 50 А и 70 А), 4. напряжение нагрузки: без обозн. – без радиатора 2 – низкое (90-264 В АС), 4 – высокое (90-480 В АС) 182 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ТВердОТелЬные реле Используются для подключения моторов, трансформаторов, нагревательных элементов таким же образом, как и обычные электромагнитные реле. Главные преимущества перед электромагнитными реле: гальваническая развязка входа и выхода, высокая чувстви- тельность, малые размеры, отсутствие дребезга контактов, большое время жизни, нечув- ствительность к внешним полям, ударам и вибрациям. Диапазон рабочих температур: -30…+ 80°С. реЛе ДЛя мОнтаЖа на ПЛатУ реле управляемые постоянным напряжением наименование Управляющее напряжение, Управляющий ток при напряжение размыкания, коммутируемое макс. ток нагрузки, а Предельный ток рис. В 5 В, ма В напряжение, В 1 цикл, а ASO241 4-10 15 1.0 12-280 1.5 10 1 DO061B 1.7-9 15 0.8 3-60 VDC 1 50 2 CMX60D10 3-10 15 1.0 0-60 VDC 10 100 3 CTX240D3Q 4-10 15 1.0 24-280 2.5-6.0 120 4 CX240D5 3-15 15 1.0 12-280 5 250 3 CX241 4-10 15 1.0 12-280 1.5 30 5 CX380D5 4-15 15 1.0 48-530 5 250 3 CX480D5 4-15 15 1.0 48-660 5 250 3 CXE240D5 15-32 – 1.0 12-280 5 250 3 D2W202F 3-32 3 1.0 24-280 2 28 6 D2W203F 3-32 3 1.0 24-280 3 70 6 DPA6119 3.5-10 15 1.0 20-280 1 30 7 MP240D4 3-32 2.6 1.0 24-280 130 130 8 PF240D25 3-15 15 1.0 12-280 25 250 9 PF380D25 4-15 15 1.0 48-530 25 250 9 PF480D25 4-15 15 1.0 48-660 25 250 9 PFE240D25 15-32 – 1.0 12-280 25 250 9 PFE380D25 15-32 – 1.0 48-530 25 250 9 SDV2415 (R) 3.5-10 15 1.0 12-280 1.5 30 7 реле управляемые постоянным током наименование Управляющий ток, ма Управляющий ток при ток размыкания, ма коммутируемое макс. ток нагрузки, а Предельный ток рис. 5 В, ма напряжение, В 1 цикл, а DPA4111 10-35 — 1.0 20-140 1.0 30 7 DPA6111 10-35 — 1.0 20-280 1.0 30 7 SDI2415 10-50 15 1.0 12-280 1.5 30 7 ГаБаритные размеры Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 183
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ТВердОТелЬные реле реЛе ДЛя мОнтаЖа на ПанеЛь реле, управляемые постоянным напряжением реле, управляемые постоянным напряжением наимен-е Управл. Управл. напряж. коммути- макс. ток Предельн. рис. наимен-е Управл. Управл. напряж. коммути- макс. ток Предельн. рис. напряж., ток, ма размыка- руемое нагрузки, ток напряж., ток, ма размыка- руемое нагрузки, ток В ния, В напряж., В а 1 цикл, а В ния, В напряж., В а 1 цикл, а CMD2425 3-32 17 1.0 24-280 25 250 6 D2D12 3.5-32 1.6 1.0 0-200 12 27 1 CMD2475 3-32 17 1.0 24-280 75 1000 6 D4D07 3.5-32 1.6 1.0 0-400 7 17 1 CMD24125 3-32 17 1.0 24-280 125 1750 6 D4D12 3.5-32 1.6 1.0 0-400 12 36 1 CMRD2435 3-32 17 1.0 24-280 35 250 9 EZE240D18 15-32 15 1.0 24-280 18 200 11 CMRD4835 4-32 14 1.0 48-530 35 250 9 h22D4825 4-32 15 1.0 48-530 25 250 1 CSE2425 15-32 7 1.0 24-280 25 250 1 h22D4825D 4-15 12 1.0 48-530 25 250 4 CSW2425 3-32 10 1.0 24-280 25 250 1 h22D4850 4-32 15 1.0 48-530 50 625 1 CSW2450 3-32 10 1.0 24-280 50 625 1 h22WD4850 4-32 15 1.0 48-660 50 625 1 CSW2475 3-32 10 1.0 24-280 75 1000 1 HD48110 3-32 3.4 1.0 48-530 110 1500 1 CWD2425 3-32 10 1.0 24-280 25 600 7 HD4812 3-32 2 1.0 48-530 12 140 1 CWD2450 3-32 10 1.0 24-280 50 850 7 HD48125 3-32 3.4 1.0 48-530 125 1750 1 CWD2490 3-32 10 1.0 24-280 90 1350 7 HD4825(-10) 3-32 2 1.0 48-530 25 140 1 CWD4825 4-32 10 1.0 48-660 25 600 7 HD4850 3-32 2 1.0 48-530 50 625 1 CWD4850 4-32 10 1.0 48-660 50 850 7 HD4875 3-32 2 1.0 48-530 75 1000 1 D53TP50D 3-32 10 1.0 48-530 50 625 3 HD6025 3-32 2 1.0 48-660 25 250 1 D53TP25D 3-32 10 1.0 48-530 25 250 3 HD6050 3-32 2 1.0 48-660 50 625 1 D1240 3-32 3.4 1.0 24-140 40 625 1 HD60125 3-32 2 1.0 48-660 125 1750 1 D2410 3-32 3.4 1.0 24-280 10 120 1 PRGD48150 4-15 15 1.0 48-530 150 1750 10 D2425 3-32 3.4 1.0 24-280 25 250 1 S228 3.5-8.0 18 1.0 40-280 8.0 120 2 D2440 3-32 3.4 1.0 24-280 40 625 1 TD2420Q 4-15 12 1.0 24-280 20 250 4 D2450 3-32 3.4 1.0 24-280 50 625 1 реле, управляемые переменным напряжением D2475(-10) 3-32 3.4 1.0 24-280 75 1000 1 Управл. D2490 3-32 3.4 1.0 24-280 90 1200 1 наимен-е напряж., Управл. напряж. коммути- макс. ток Предельн. рис. ток при размыка- ток нагрузки, руемое D24125 3-32 3.4 1.0 24-280 125 1750 1 В 120 В, ния, В напряж., В а 1 цикл, а D2425D 4-15 12 1.0 24-280 25 250 8 ма D2440D 4-15 12 1.0 24-280 40 625 8 A2425 90-280 2.0 10.0 24-280 25 250 1 D4840 3-32 3.4 1.0 48-530 50 625 1 NTA2410 90-140 10 10.0 24-280 10 120 1 D1D07 3.5-32 1.6 1.0 0-100 7 15 1 D1D20 3.5-32 1.6 1.0 0-100 20 42 1 D1D40 3.5-32 1.6 1.0 0-100 40 106 1 D2D07 3.5-32 1.6 1.0 0-200 7 22 1 ГаБаритные размеры Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 27.9 d=4.3 11.4 OUTPUT 1/L1 2/T1 58.4 47.5 43.2 4/A2 + 3/A1 INPUT 25.4 33.0 3.2 45.7 Рис. 8 Рис. 7 Рис. 5 Рис. 6 Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11 184 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ТВердОТелЬные реле система ОБОзначений ГаБаритные размеры технические характеристики ESR 20 0 240 03 00 • Для монтажа на печатную плату в корп. SIP 1 2 3 4 5 6 Индикатор • Оптическая изоляция вх./вых. состояния состояния на входе • Светодиодный индикатор входа 1. серия • Высокое напряжение замыкания и dv/dt 2. светодиодная индикация 20 – со светодиодом; 21 – без светодиода • Низкое потребление на входе, TTL, 3. Управляющее напряжение: 0 – перемен.; 1 – постоян. CMOS-совместимость 4. Выходное номинальное напряжение • Минимальные электромагнитные и радиочастот- 060 – 60 В пост. тока; 120 – 120 В перем. тока ные помехи (включение при нулевом напряжении и 240 – 240 В перем. тока выключение при нулевом токе) 5. нагрузка по току: 03 – 3 А • Могут быть использованы для коммутации актив- 6. момент переключения ных и индуктивных нагрузок (лампы, моторы) 00 – при переходе через 0 (zero-on) 01 – при переходе через 0 (random-on) Параметры серия ESR200 серия ESR210 серия ESR211 1200300/1200301 2400300/2400301 1200300/1200301 2400300/2400301 0600301 Входные характеристики светодиодная индикация есть нет нет коммутирующее пост. напряжение 4-32 В 3-32 В 3-32 В макс. управляющий ток 15 мА 15 мА 15 мА мин. пост. напряж. размыкания 1.5 В 1 В 1 В мин. сопротивление 2 кОм 2.2 кОм 2.2 кОм Выходные характеристики коммутируемая нагрузка Переменный ток Переменный ток Постоянный ток макс. нагрузка по току 3 А эфф. 3 А эфф. 3 А эфф. номинальное перем. напряжение 120 В 240 В 120 В 240 В 60 В Диапазон напряжения 24-140 В 24-280 В 24-140 В 24-280 В 3-60 В макс. пиковое напряжение 400 В 600 В 400 В 600 В 60 В макс. пиковый ток 80 А 80 А 5 А макс. ток в разомкнутом состоянии 5 мА 5 мА 1 мА макс. напряж. в замкнутом сост. 1.5 В 1.5 В 1.5 В dv/dt 100 В/мкс 100 В/мкс — Диапазон рабочей частоты 47-63 Гц 47-63 Гц — Общие характеристики момент переключения Zero-on Random-on Zero-on Random-on Random-on Время включения 8.3 мс 100 мкс 8.3 мс 100 мкс 50 мкс Время выключения 8.3 мс 8.3 мс 8.3 мс 8.3 мс 100 мкс сопротивление изоляции не менее 10 8 Ом (500 В пост. тока) напряж. пробоя между вход. и вых. 2.5 кВ перем. тока 3.5 кВ перем. тока емкость (вход-выход) 10 пФ макс. Диапазон рабочих температур -20…+85°С -20…+80°С температура хранения -40…+100°С ЦифрОВые УсТрОйсТВА сВязи с ОбъекТОМ Цифровые модули ввода/вывода (I/O Modules) – это специализированные твердотельные реле, предназначенные для передачи управляющих команд на исполнительное оборудование в системах автоматизированного управления. Модули обеспечивают оптоизоляцию до 4 кВ между логической и силовой схемами. Модули ввода-вывода в зависимости от направления прохождения данных подразделяются на устройства ввода и вывода. Входные модули устанавливаются на вход микроконтроллера или другого управляющего устройства и обеспечивают передачу данных с датчиков, устройства вывода устанавливаются на выходе микроконтроллера и формируют сигналы на исполнитель- ном устройстве. технические характеристики цВетОВая маркирОВка I/O мОДУЛей Выходные модули направление передачи сигнала сигнал сигнал переменного постоянного наим-е Входная логика Выходные хар-ки Выходной Диапазон раб. тока тока ном. макс. ток, тип ном. макс. ток, а импул. каскад темп-р, °с Выходной (логический вход – напр-е, В ма напр-е, В ток, а АС/DC выход) черный красный MOAC5A 5 20 AC 240 3.5 100 тиристор -30…80 Входной (АС/DC вход – желтый белый бип. MODC5 5 18 DC 5-48 3 5 транзистор -30…80 логический выход) бип. MODC5A 5 18 DC 5-150 1 5 -30…80 транзистор система ОБОзначений C40ACA 4-32 22 AC 240 3 100 тиристор -30…80 84130108 4-32 22 AC 120/240 5 350 тиристор -30…80 M O AC 5 A OAC-5A 5 20 AC 240 3.5 100 тиристор -30…80 1 2 3 4 5 OAC24A 24 13 AC 240 3.5 100 тиристор -30…80 бип. ODC24A 24 13 DC 5-150 1 5 транзистор -30…80 1. серия (например, М, С40) 2. направление передачи сигнала: О – выходные, I – входные 3. Управляемая нагрузка: АС – переменного тока, Входные модули DC – постоянного тока наим-е Входные хар-ки Выходная логика напр-е Выходной каскад Диапазон раб. темп-р, °с 4. напряжение логической части (вход или выход), В тип ном. макс. ном. макс. ток, изоляции, 5. Дополнительная опция: напр-е, В ток, ма напр-е, В ма В А – высоковольтные модули (240 В для АС, 250 В для DC) F – высокая скорость переключения (для DC модулей) IAC5AQ* AC 240 5 5 16 4000 фототранзистор -30…80 М – полевой транзистор в выходном каскаде R – включение в произвольной фазе (для АС модулей) *В 4-канальном модуле напряжение для каждого канала составляет 50 В Q – 4-канальный модуль www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 185
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА АксессУАры для реле зАщиТные крышки KS-300 d= 6 Защитные крышки для модулей выполнены из про- зрачного поликарбоната (соответствие стандарту 73 UL94V-0) и предназначены для защиты от удара 20 48 54 электрическим током при инсталляции или про- верке оборудования. Крышка KS-300 предназначе- на для трехфазных модулей. 23 23 35 92 рАдиАТОры 111,8 HS053 (HE90) Радиатор для установки на панель. Предназначен 6 17 для монтажа 1-3 твердотельных реле или одно- 29 го трехфазного реле. Термосопротивление: 0.5oС/Вт. Материал: алюминий. Отверстия для 10 36 36 10 реле: 8, 8х32. кОнденсАТОрные филЬТры Все твердотельные реле, управляющие нагрузкой переменного тока, имеют низ- схема ПОДкЛючения кочастотный тиристорный шум, который может превышать нормы некоторых промышленных стандартов (например, EN50081-2) в диапазоне 150-250 кГц. Для устранения этого явления разработаны специальные фильтры F серии. Они пред- назначены для установки между источником АС питания и реле. Этим достигается сокращение шумов на 50%. Для систем, где используется несколько твердотельных реле, можно использовать один входной фильтр. Рекомендуется использовать такие фильтры для реле, управляющими нагревательными элементами с регули- ровкой нагрузки. ГаБаритные размеры d=3.0 R E T L I F N Y A L E 52 R E 42 A T T S — D I L O S 42 30.5 28 наименование 1F25 3F20 3F20-4 тип фильтра однофазный трехфазный трехфазный с нейтралью макс. рабочее напряжение 275 В 475 В 475 В затухание (150-250 кГц) 30 дБ•мкВ 25 дБ•мкВ 25 дБ•мкВ макс. ток утечки 40 мА 35 мА 35 мА Диапазон рабочих температур -40…+100°С перехОдники нА реле PF-083A(E) панель для реле PYF-14 панель для реле (NDSQ-14) TC-8PFA панель для реле CS-3770 (ETR441) 186 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭлекТрОМАгниТные реле сиГнаЛьные реЛе система ОБОзначений кОнфиГУрация кОнтактОВ TRB-12VDC-F B-C D (см. систему обозначений для каждой серии) SP DT 1 2 1. серия 2. номинальное напряжение обмотки, В 1. количество контактных групп SP – одна контактная группа 3. Особенности монтажа: F — недопустимо воздействие флюса; S — допускается смывка DP – две контактные группы 4. материал контактов: A — Ag; B — AgPd; D — AgSnO 2 2. тип контактной группы 5. тип контактной схемы ST – размыкающая или замыкающая 6. сопротивление обмотки: D — стандартное; L — высокочувствительная обмотка (имеет более высокое сопротивление) DT – на переключение 7. тип корпуса: F – SIP, D (или не обозн.) – DIP, S – SMD 8. Потребляемая мощность обмотки: 15 – 150 мВт, 20 – 200 мВт, 30 – 300 мВт, 36 – 360 мВт, D – 0.36-0.45 Вт, L – 0,2 Вт 9. макс. допустимый ток: B – 1 A, B3 – 3 A, B5 – 5 A 10. рабочий режим: L – с защелкиванием серия Внешний вид Параметры контактов Параметры обмотки система контактная схема обозначений конфигу- значения номин. номин. рация параметров (cosϕ=1) напряж., DC мощность TRG5-12VDC-F A-C L TRG5 SPDT 0.5 А/125 В AC 1.5, 3, 5, 6, 9, 12, 0.15 – 0.2 Вт 1 2 3 4 5 6 24 В 1 А/24 В DC 3 А 3, 5, 6, 9, 12, 24, TRB-12VDC-F B-C D TRB SPDT 0.2 – 0.45 Вт 125 В АС/30 В DC 48 В 1 2 3 9 5 6 0.1 А/125 В AC TRS DPDT 2 А/28 В DC 3, 5, 6, 9, 12, 24, 0.15 – 0.35 TRS-12VDC-S B –L 15 1 2 3 4 6 8 Вт 48 В 1.25 A/24 B DC ГаБаритные размеры TRS TRG5 TRB www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 187
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭлекТрОМАгниТные реле система ОБОзначений кОнфиГУрация кОнтактОВ TRV 12VDC F B C D SP DT 1 2 3 4 5 6 1 2 1. серия 1. количество контактных групп 2. номинальное напряжение обмотки, В SP – одна контактная группа DP – две контактные группы. 3. Особенности монтажа: F — недопустимо воздействие флюса; S — допускается смывка 2. тип контактной группы 4. материал контактов: B — AgCdO, C – AgSnIn ST – размыкающая или замыкающая 5. тип контактной схемы DT – на переключение 6. сопротивление обмотки: D — стандартное; L — высокочувствит. обмотка (имеет более высокое сопротивление) серия Внешний вид Параметры контактов Параметры обмотки контактная схема конфигурация значения параметров номинальное номинальная (cosϕ=1) напряжение, DC мощность тип A SPST TRC SPDT 10 A/120 B AC 5, 9, 12, 24 В 0.2 – 0.45 Вт 28 B DC тип C Схема 1A: 5 A/250 В AC 10 A/125 В AC тип A 5 А/30 В DC Схема 1C: TRJ SPST н/р 5 A/250 В AC 5, 12, 24 В 0.2 – 0.45 Вт SPDT 5 А/30 В DC тип C 10 A/125 В AC н/з 3 A/250 В AC 3 А/30 В DC тип A TRD SPST 12 A/120 В AC 3, 5, 6, 9, 12, 24, 48 В 0.36 – 0.64 Вт 10 A/250 В AC TRU SPDT 12 А/28 В DC 0.36 – 0.51 Вт тип C Схема 1А, 1С н/р: 16 A/125 В AC 16 А/30 В DC TRV SPST 16 A/250 В AC 5, 9, 12, 24, 48 В 0.2 – 0.6 Вт Схема 1C н/з: SPDT 15 A/125 В AC 15 А/30 В DC 15 A/250 В AC тип A тип C TR99 DPDT 1 A/5 А 5, 6, 9, 12, 24, 48 В 0.36 – 0.48 Вт 110 В AC/28 В DC тип C ГаБаритные размеры TRV TRJ TRD/TRU TR99 TRс 188 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭлекТрОМАгниТные реле система ОБОзначений кОнфиГУрация кОнтактОВ TRIL-12VDC-F B-C D (см. систему обозначений для каждой серии) SP DT 1 2 1. серия 1. количество контактных групп SP – одна контактная группа 2. номинальное напряжение обмотки, В DP – две контактные группы. 3. Особенности монтажа: F — недопустимо воздействие флюса; S — допускается смывка 2. тип контактной группы 4. материал контактов: B — AgCdO ST – размыкающая или замыкающая 5. тип контактной схемы DT – на переключение 6. ток контактов для серии TRIL: М – 8 А, Н – 12 А, Е – 16 А для серии TRIH: М – 5А, Н – 10 А, Е – 16 А 7. форма контактов: S – для панельного монтажа, Р – для монтажа на плату серия Внешний вид Параметры контактов Параметры обмотки система контактная схема конфигу- значения параметров номинальное номин. обозначений рация (cosϕ=1) напряжение, DC мощность TR72 SPDT 10 A/120 В AC 5, 6, 9, 12, 24 В 0.45 – 0.61 Вт TR72-12VDC-F B-C 10 А/28 В DC 1 2 3 4 5 тип C 10 A/277 В AC TRCF-12VDC-F B-A TRCF SPST 12 A/125 В AC 5, 6, 12, 24 В 0.45 Вт 30 В DC 1 2 3 4 5 тип а SPST SPDT 8 А/ 12 А/16 A TRIL 5, 12, 24 В 0.4 Вт DPST 250 В AC/30 В DC DPDT тип1-CE тип1-CH тип-2CM TRIL-12VDC-F B-C M 1 2 3 4 5 6 SPST тип1-AE тип1-AH тип-2AM SPDT 5 А/ 12 А/16 A 5, 6, 9, 12, 0.53 Вт TRIH 24 В DC DPST 250 В AC/30 В DC 12, 24, 110, 220 В АC 0.9 ВА DPDT DPDT: 7 A/250 В AC 12, 24 В DC TRY DPDT 7 А/30 В DC 110, 220 В АС TRY-12VDC-P 4C 4PDT: 4PDT 1 2 7 5 5 A/250 В AC 5 А/30 В DC тип 2с тип 4с ГаБаритные размеры TR72 TRCF TRIL TRIH TRY www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 189
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭлекТрОМАгниТные реле реЛе на БОЛьШие тОки система ОБОзначений кОнфиГУрация кОнтактОВ TRK-12VDC-F B-C P (см. систему обозначений для каждой серии) SP DT 1 2 1. серия 1. количество контактных групп 2. номинальное напряжение обмотки, В SP – одна контактная группа DP – две контактные группы. 3. Особенности монтажа: F — недопустимо воздействие флюса; S — допускается смывка. 2. тип контактной группы 4. материал контактов: B — AgCdO, C – AgSnIn ST – размыкающая или замыкающая 5. тип контактной схемы DT – на переключение 6. форма контактов: Р – для монтажа на плату, S – для панельного монтажа, F – корпус с боковыми кронштейнами серия Внешний вид Параметры контактов Параметры обмотки система контактная схема конфигу- значения параметров номинальное номинальная обозначений рация (cosϕ=1) напряжение, DC мощность SPST: 15 А/250 В АС 0.9 Вт TRL SPST 15 А/30 В DC 5, 12, 24 В АС TRL-12VDC-P 1C DPDT DPDT: 10 А/250 В АС 110 В, 220 В АС 0.9 – 1.2 ВА 1 2 6 5 10 А/30 В DC тип 1C тип 2C SPST 20 А/220 В АС TRK-12VDC-F B-а р TRK 5, 12, 24 В 0.9 Вт DPDT 20 А/30 В DC 1 2 3 4 5 тип а Схема 1А: 30 А/240 В АС 30 А/28 В DC SPST Схема 1С: 5, 12, 24 В TR90-12VDC-F B-C TR90 0.93 Вт SPDT н/з 10 А 240 В АС/28 1 2 3 4 5 В DC н/р 20 А 240 В АС/28 тип а тип В тип с В DC Схема 1А: 30 А/240 В АС 30 А/28 В DC SPST Схема 1С: 5, 12, 24 В DC TR91(F)-12VDC-F B-C TR91 0.93 Вт SPDT н/з 10 А 240 В АС/28 110 В, 220 В АС 1 2 3 4 5 В DC н/р 20 А 240 В АС/28 тип A тип B тип C В DC Схема 1А: 30 А/250 В АС 12, 24 В DC TRG7 SPST 30 А/28 В DC 120, 220 В АС 1.9/2.7 Вт TRG7-12VDC-F B-2а P DPST Схема 2А: 25 А/250 В АC 1 2 3 4 5 6 тип 1а тип 2а 25 А/28 В DC TRH-12VDC– C A TRH SPST 30 А/250 В АС 5, 6, 12, 24 В 1.2 Вт 1 2 4 5 30 А/30 В DC тип A ГаБаритные размеры TRL TRK TR90 TRG7 TR91 TRH 190 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭлекТрОМАгниТные реле аВтОмОБиЛьные реЛе система ОБОзначений кОнфиГУрация кОнтактОВ TRK-12VDC-F B-C P (см. систему обозначений для каждой серии) SP DT 1 2 1. серия 1. количество контактных групп 2. номинальное напряжение обмотки, В SP – одна контактная группа 3. Особенности монтажа: F – недопустимо воздействие флюса; S – допускается смывка DP – две контактные группы. 4. материал контактов: A – AgNi, B – AgCdO, C – AgSnIn 2. тип контактной группы 5. тип контактной схемы ST – размыкающая или замыкающая DT – на переключение 6. сопротивление обмотки: D – стандартное, L – высокочувствительное 7. Допустимый ток через контакты: 25 – 25 А/12 В; 15 – 15 А/24 В 8. Особенности конструкции корпуса: не обозначается – стандартный, F – с крепежной консолью 9. тип выводов: S – ножевые; P – для установки на печатную плату серия Внешний вид Параметры контактов Параметры обмотки система контактная схема номинальное конфигу- значения параметров напряжение, DC номинальная обозначений (cosϕ=1) мощность рация 15 A/12 B DC SPST 5 A/120 B AC TRM-12VDC-S A-SH TRM 12, 24 B 1.1-1.3 Вт SPDT 10 A/12 B DC 1 2 3 4 5 тип Z тип SH тип SZ 3 A/12 B DC SPST 40 А/15 B DC TRP-12VDC-F B-а р TRP 12, 24 B 1.6-2.1 Вт SPDT 12 А/60 В АС 1 2 3 4 5 тип а тип В тип с TRE2-12VDC-F B-C L DPST TRE2 20 А/16 B DC 12, 24 B 0.64-0.93 Вт DPDT 1 2 3 4 5 6 тип с н/з 15 А/14 В DC 10 A/120 B AC TR81 SPDT н/р 20 А/14 B DC 9, 12, 24 B 0.6 Вт TR81-12VDC-S C C 1 2 3 4 5 10 A/120 B AC тип с TR92: н/з 30 А/12 B DC н/р 40 A/12 B DC н/з 10 А/24 B DC TR92, SPST н/р 20 A/24 B DC TR93, SPDT TR93: 12, 24 B 1.8 Вт TR92 F-12VDC-S C C TR94 1 8 2 9 4 5 н/з 30 А/14 B DC н/р 40 А/14 B DC TR94: тип A тип B тип C 80 A/14 B DC (только для TR92) н/з 20 А/12 B DC SPST н/р 25 A/12 B DC TR95-12VDC-1с TR95 12, 24 B 2.06 Вт SPDT н/з 10 А/24 B DC 1 2 5 н/р 15 A/24 B DC тип 1с Информация, приведенная в каталоге, является справочной и не предназначена для использования в конструкторской документации. Актуализированная информация высылается по официальному запросу организации. www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 191
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭлекТрОМАгниТные реле ГаБаритные размеры TRM TRP TR81 TRE2 TR92/93 TR94 TR95 TR96 ЭлекТрОМАгниТные реле серия 801 H система ОБОзначений 801 H 1A C 1 2 3 4 Внешний вид 1. серия 2. Особенности модели 3. тип контактной группы: конфигурация контактов 1А, 1В, 1С 1а – SPNO нагрузка контактов 12A/125VAC, 10A/250VAC, 10A/30VDC 1В – SPNC сопротивление контактов 50 мОм 1с – SPDT DC 3 – 60 В 4. тип корпуса: напряжение катушки с – не допускает воздействия флюса AC DC 0,36 Вт V – герметичный Потребляемая мощность S – герметичный для смывки AC механический ресурс мин. 1×10 7 Электрический ресурс мин. 5×10 5 тиПы кОнтактных схем напряжение пробоя между открытыми 750 В контактами напряжение пробоя между контактом и 1500 В обмоткой Габаритные размеры 22.5 x 16.5 x 20.2 мм 1а (SPNO) 1В (SPNC) разметка под выводы 1с (SPDT) 192 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭлекТрОМАгниТные реле серия 845H 1 845H 2 Внешний вид конфигурация контактов 1А, 1В, 1С 2А, 2В, 2С нагрузка контактов 10A/240VAC 5A/240VAC сопротивление контактов 100 мОм 100 мОм DC 5 – 60 В 5 – 60 В напряжение катушки AC DC 0.53 Вт 0.53 Вт Потребляемая мощность AC механический ресурс мин. 1×10 7 1×10 7 Электрический ресурс мин. 5×10 5 5×10 5 напряжение пробоя между открытыми контактами 1000 В 1000 В напряжение пробоя между контактом и обмоткой 5000 В 5000 В Габаритные размеры 29 x 12.7 x 18.5 мм 29 x 12.7 x 18.5 мм 3.5 5 2.9 1.4 φ 1.3-5 φ 1.3-8 разметка под выводы 7.6 7.6 16.5 3.5 15 5 серия SCLB-W SCLA-S Внешний вид конфигурация контактов 2 C 1А, 1В, 1С нагрузка контактов 5A/250VAC, 5A/28VDC 15A/240VAC, 15A/28VDC сопротивление контактов 50 мОм 30 мОм напряжение катушки DC 6-110 B 6-110 B AC 6-240 VAC 6-240 VAC Потребляемая мощность DC 0.9 B 0.9 B AC 1.2 Вт 1.2 Вт механический ресурс мин. 1×10 7 1×10 7 Электрический ресурс мин. 5×10 5 5×10 5 напряжение пробоя между открытыми контактами 1000 В 1000 В напряжение пробоя между контактом и обмоткой 1500 В 1500 В Габаритные размеры 27.5 x 21.5 х 36 мм 27.5 x 21.5 x 35.2 мм 13.2 13.2 4.4 14.2 4 4 10 4 4.6 6.35 6.35 разметка под выводы 12.7 4.1 12.7 4.1 13 φ 1.6-8 φ 1.6-14 4 4 7 φ 2.5-8 3.4 серия SCLD-W 793 Внешний вид конфигурация контактов 4C 1A, 1B, 1C нагрузка контактов 5A/250VAC, 5A/28VDC 16A/250VAC, 16A/30VDC сопротивление контактов 50 мОм 100 мОм DC 6-110 B 3-100 B напряжение катушки AC 6-240 VAC DC 0.9 B 0.53 В; 0.7 В Потребляемая мощность AC 1.2 Вт механический ресурс мин. 1×10 7 1×10 7 Электрический ресурс мин. 5×10 5 5×10 5 напряжение пробоя между открытыми контактами 1000 B 1000 B напряжение пробоя между контактом и обмоткой 1500 B 4000 B – 5000 B Габаритные размеры 27.5 x 21.5 x 36 мм 29.5 x 13.5 х 26 мм 1A 13.2 20 13.2 4.4 φ 1.3-6 (0.787) 4 4 2.7 (0.106) (0.051) разметка под выводы 6.35 6.35 7.5 (0.295) 12.7 4.1 12.7 4.1 2.1 5 2.7 φ 1.6-8 φ 1.6-14 (0.083) (0.197) 2.1 (0.106) 4 4 (0.083) www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 193
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭлекТрОМАгниТные реле серия 841 703 Внешний вид конфигурация контактов 1A 2A 1C…3C нагрузка контактов 30A/277VAC 25A/277VAC 10A/120VAC, 10A/28VDC, 5A/240VAC сопротивление контактов 100 мОм 50 мОм DC 3-200 B 6-110 B напряжение катушки AC 6-240VAC 6-240VAC DC 1.92 B 1.2 В Потребляемая мощность AC 1.7 Вт; 2.7 Вт 2 Вт механический ресурс мин. 1×10 7 1×10 7 Электрический ресурс мин. 5×10 5 5×10 5 напряжение пробоя между открытыми контактами 2000 B 1000 B напряжение пробоя между контактом и обмоткой 4000 B 1500 B Габаритные размеры 51.5 x 34.9 x 36.8 мм 35 х ЗЗ х 54.5 мм разметка под выводы 14.4 33 33 17.7 35 35 1.1 X 3.3-6 36.4 серия 851н 833H Внешний вид конфигурация контактов 1A, 1B, 1C 1A, 1B, 1C нагрузка контактов 5A/250VAC, 7A/2500VAC 10A/125VAC, 7A/250VAC, 7A/30VDC сопротивление контактов 100 мОм 100 мОм DC 3-60 B 3-48 B напряжение катушки AC DC 0.36 В 0.36 В Потребляемая мощность AC механический ресурс мин. 1×10 7 1×10 7 Электрический ресурс мин. 5×10 5 5×10 5 напряжение пробоя между открытыми контактами 1000 B 750 B напряжение пробоя между контактом и обмоткой 3000 B 1500 B Габаритные размеры 20.5 х 10.5 х 20.5 мм 19 х 15.5 х 15 мм 12.2 12.7 5.08 разметка под выводы 7.62 5.08 12 φ 1.3-5 2.54 1.8 14.2 φ 1.3-5 серия 812H 834 Внешний вид конфигурация контактов 1A, 1B, 1C 1A нагрузка контактов 12A/120VAC, 7A/240VAC, 10A/120VAC 12A/125VAC, 10A/277VAC, 10A/30VDC сопротивление контактов 50 мОм 100 мОм DC 3-48 B 3-24 B напряжение катушки AC DC 0.36 В 0.45 В Потребляемая мощность AC механический ресурс мин. 1×10 7 1×10 7 Электрический ресурс мин. 5×10 5 5×10 5 напряжение пробоя между открытыми контактами 750 B 1000 B напряжение пробоя между контактом и обмоткой 1500 B 2500 B Габаритные размеры 21 х 16 х 16.3 мм 19 х 15.8 х 10.8 мм 12.2 10.15 разметка под выводы 12 φ 1.3-4 0.35 11.8 1.8 14.2 φ 1.3-5 13.7 194 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • plata[email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭлекТрОМАгниТные реле серия 835 812HM Внешний вид конфигурация контактов 1A 1A, 1B, 1C нагрузка контактов 12A/125VAC, 10A/250VAC, 10A/30VDC 15A/14VDC сопротивление контактов 100 мОм 100 мОм DC 3-24 B 9-24 B напряжение катушки AC DC 0.45 В 0.64 В Потребляемая мощность AC механический ресурс мин. 1×10 7 1×10 7 Электрический ресурс мин. 5×10 5 5×10 5 напряжение пробоя между открытыми контактами 1000 B 750 B напряжение пробоя между контактом и обмоткой 2500 B 1500 B Габаритные размеры 18.8 х 10.6 х 15.6 мм 21 х 16 х 16.3 мм 14.2 φ 1.3-4 12.7 2.54 12.2 φ 1.3-5 разметка под выводы 7.6 12 АВТОМОбилЬные реле наименование мощное реле K-S мощное реле VF4 V23071-… VF-… Внешний вид номинальное напряжение 12, 24 В пост. тока 12, 24 В пост. тока тип контактов 1 замыкающий (A) 1 переключающий (C) или 1 замыкающий (A) материал контактов AgNi 0.15 AgNi 0.15 максимальный коммутируемый ток 300 А/70 А норм. замк. 45 А/40 А разомк. 120 А/60 А коммутируемое напряжение/максимальное 36 В пост. тока 110 В пост. тока номинальная потребляемая мощность 2.25 Вт 1.6 Вт задержка включения/выключения 4 мс/3 мс 7 мс/2 мс максимальная коммутируемая мощность 600 Вт 500 Вт • Электробензонасос • Главное реле • Вентилятор охлаждения двигателя Применение • Вентилятор охлаждения двигателя • Реле бензонасоса • Устройство обогрева • Иммобилайзер • АБС • Звуковой сигнал • Освещение монтажная схема ГаБаритные размеры V23071-… VF-… Информация, приведенная в каталоге, является справочной и не предназначена для использования в конструкторской документации. Актуализированная информация высылается по официальному запросу организации. www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 195
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА МОщные реле наименование миниатюрное мощное реле SNR мощное реле RT реле на плату PE V23092-… RT2/RT3-… PE0-… Внешний вид номинальное напряжение обмотки 5, 12, 24, 48 В 5, 6, 12, 24, 48, 60, 110 В пост. тока 5, 6, 12, 24, 48 В пост. тока пост. тока 24, 115, 230 В перем. тока тип контактов 1 переключающий или 1 переключающий или 1 переключающий, моностабильное 1 замыкающий, моностабильное 1 замыкающий, моностабильное материал контактов AgSnO2 или AgSnO2+Au AgNi 90/10 или AgNi 90/10+Au AgNi 90/10 максимальный коммутируемый ток 6 А 12 или 16 А 5 А коммутируемое напряжение/максимальное 250/400 В перем. тока 250/400 В перем. тока 250/400 В перем. тока номинальная потребляемая мощность 170-210 мВт 400 мВт 200 мВт задержка включения/выключения 5 мс/2.5 мс 7 мс/3 мс 5 мс/2 мс максимальная коммутируемая мощность 1500 В•А 3000 В•А или 4000 В•А 1250 В•А • Системы отопления Применение • Интерфейсы • Таймеры • Бойлеры • Таймеры • Промышленная электроника • Торговые автоматы • Бытовая техника • Устройства ввода/вывода монтажная схема ГаБаритные размеры V23092-… RT2/RT3-… PE0-… серия наименование раб. тип коммут. материал код серия наименование раб. тип коммут. материал код напряж. конт. ток, а контактов производ. напряж. конт. ток, а контактов производ. V23105A5001A201 5 2 перекл. 3 AgNi +Au 8-1393792-5 RT174005 5DC 1 перекл. 10 AgNi 90/10 3-1393239-6 V23105A5003A201 12 2 перекл. 3 AgNi +Au 8-1393792-8 RT174012 12DC 1 перекл. 10 AgNi 90/10 3-1393239-8 D2n V23105A5005A201 24 2 перекл. 3 AgNi +Au 9-1393792-0 RT134005 5DC 1 замык. 12 AgNi 90/10 2-1393239-3 V23105A5007A201 48 2 перекл. 3 AgNi +Au 3-1393794-2 RT134012 12DC 1 замык. 12 AgNi 90/10 2-1393239-6 IM03NS 5 2 перекл. 2 PdRu +Au 1-1462038-3 RT1xx RT134024 24DC 1 замык. 12 AgNi 90/10 3-1393239-0 IM0 IM06NS 12 2 перекл. 2 PdRu +Au 1-1462038-6 RT134048 48DC 1 замык. 12 AgNi 90/10 3-1393239-1 IM07TS 24 2 перекл. 2 PdRu +Au 3-1462037-0 RT134524 24 AC 1 замык. 12 AgNi 90/10 3-1393239-3 V23072A1061A402 12 1 замык. 10 AgSnO2 RT134730 230AC 1 замык. 12 AgNi 90/10 3-1393239-5 K V23072A1062A302 24 1 замык. 10 AgNi 0.15 5-1393272-0 RT184005 5DC 1 замык. 10 AgNi 90/10 4-1393239-5 V23071A1009A132 12 1 замык. 50 AgNi 0.15 1393276-3 RT214005 5DC 1 перекл. 12 AgNi 90/10 5-1393239-2 K-S V23071A1010A132 24 1 замык. 30 AgNi 0.15 1393276-7 RT214012 12DC 1 перекл. 12 AgNi 90/10 5-1393239-4 V23026A1001B201 5 1 перекл. 1 PdNi+Au 1393774-1 RT214024 24DC 1 перекл. 12 AgNi 90/10 5-1393239-5 V23026A1002B201 12 1 перекл. 1 PdNi+Au 1393774-8 RT2xx RT214524 24AC 1 перекл. 12 AgNi 90/10 5-1393239-9 V23026A1004B201 24 1 перекл. 1 PdNi+Au 1-1393774-2 RT214730 230AC 1 перекл. 12 AgNi 90/10 1419108-6 V23026B1101B201 5 1 перекл. 1 PdNi+Au 3-1393774-4 RT234012 12DC 1 замык. 12 AgNi 90/10 6-1393239-5 P1 V23026B1102B201 12 1 перекл. 1 PdNi+Au 3-1393774-5 RT234024 24DC 1 замык. 12 AgNi 90/10 6-1393239-6 V23026C1051B201 5 1 перекл. 1 PdNi+Au 2-1393774-0 RT314005 5DC 1 перекл. 16 AgNi 90/10 9-1393239-1 V23026C1052B201 12 1 перекл. 1 PdNi+Au 2-1393774-1 RT314012 12DC 1 перекл. 16 AgNi 90/10 9-1393239-5 V23026C1054B201 24 1 перекл. 1 PdNi+Au 2-1393774-4 RT314024 24DC 1 перекл. 16 AgNi 90/10 9-1393239-8 V23079A1001B301 5DC 2 перекл. 2 AgNi 90/10 +Au 1393788-3 RT314048 48DC 1 перекл. 16 AgNi 90/10 1393240-1 V23079A1003B301 12DC 2 перекл. 2 AgNi 90/10 +Au 1-1393788-1 RT314524 24AC 1 перекл. 16 AgNi 90/10 1393240-4 V23079A1005B301 24DC 2 перекл. 2 AgNi 90/10 +Au 1-1393788-6 RT3xx RT314730 230AC 1 перекл. 16 AgNi 90/10 1393240-7 V23079B1201B301 5DC 2 перекл. 2 AgNi 90/10 +Au 3-1393788-3 RT334005 5DC 1 замык. 16 AgNi 90/10 4-1393240-0 P2 V23079B1203B301 12DC 2 перекл. 2 AgNi 90/10 +Au 3-1393788-6 RT334012 12DC 1 замык. 16 AgNi 90/10 4-1393240-5 V23079B1205B301 24DC 2 перекл. 2 AgNi 90/10 +Au 3-1393788-7 RT334024 24DC 1 замык. 16 AgNi 90/10 4-1393240-8 V23079C1101B301 5DC 2 перекл. 2 AgNi 90/10 +Au 4-1393788-5 RT334048 48DC 1 замык. 16 AgNi 90/10 5-1393240-0 V23079C1103B301 12DC 2 перекл. 2 AgNi 90/10 +Au 4-1393788-8 RT334524 24AC 1 замык. 16 AgNi 90/10 5-1393240-4 V23079C1105B301 24DC 2 перекл. 2 AgNi 90/10 +Au 5-1393788-0 RT334730 230AC 1 замык. 16 AgNi 90/10 5-1393240-6 RT114005 5DC 1 перекл. 12 AgNi 90/10 1393239-7 V23092A1905A202 5 1 замык. 6 AgSnO2+Au 5-1393236-6 RT114012 12DC 1 перекл. 12 AgNi 90/10 1419108-1 V23092 V23092A1012A202 12 1 замык. 6 AgSnO2+Au 1393236-5 RT114024 24DC 1 перекл. 12 AgNi 90/10 1-1393239-3 V23092A1024A202 24 1 замык. 6 AgSnO2+Au 2-1393236-2 RT1xx RT114048 48DC 1 перекл. 12 AgNi 90/10 1-1393239-4 V23092A1048A202 48 1 замык. 6 AgSnO2+Au 3-1393236-6 RT114524 24 AC 1 перекл. 12 AgNi 90/10 1-1393239-7 RT114730 230AC 1 перекл. 12 AgNi 90/10 1-1393239-9 196 www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected]
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА сигнАлЬные реле наименование миниатюрное реле P1 миниатюрное реле MT4 V23026-… C938-… Внешний вид номинальное напряжение 3, 5, 12, 24 В пост. тока 4.5, 5, 9, 12, 24, 48 В пост. тока тип контактов 1 переключающий, поляризованное, моно– или бистабильное 4 переключающих, нейтральное, моностабильное материал контактов PdNi+Au AgNi 90/10+Au максимальный коммутируемый ток 1 А 1.25 А коммутируемое напряжение/максимальное 125 В перем. тока 150/150 В перем. тока номинальная потребляемая мощность 30~150 мВт 300 мВт задержка включения/выключения 1 мс/ 0.4 мс 6 мс/3 мс максимальная коммутируемая мощность 60 В•А 50 В•А • Оборудование для телефонии • Устройства ввода/вывода • АСУ • Аудио и видео Применение •Телефония и системы сбора данных • Современная замена для реле на телефонных линиях монтажная схема ГаБаритные размеры V23026-… C938-… наименование миниатюрное реле IM миниатюрное реле D2n миниатюрное реле P2 IM0-… V23105-… V23079-… Внешний вид номинальное напряжение 1.5, 3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24 В пост. тока 3, 5, 6, 9, 12, 24, 48 В пост. тока 3, 4, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24 В пост. тока 2 переключающих, поляризованное, 2 переключающих, поляризованное, тип контактов 2 переключающих, нейтральное, моностабильное моно– или бистабильное моно– или бистабильное материал контактов PdRu+Au AgNi 90/10+Au AgNi 90/10+Au максимальный коммутируемый ток 2 А 3 А 2 А коммутируемое напряжение/максимальное 250 В перем. тока 250 В перем. тока 250 В перем. тока номинальная потребляемая мощность 100~200 мВт 150~400 мВт 7~140 мВт задержка включения/выключения 1 мс/1 мс 5 мс/3 мс 3 мс/2 мс максимальная коммутируемая мощность 62.5 В•А 125 В•А 62.5 В•А • АСУ Применение • Аудио и видео • Телефония и системы сбора данных • Телефония и системы сбора данных • Современная замена для реле на телефонных линиях монтажная схема ГаБаритные размеры IM0-… V23105-… V23079-… www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] www.platan.ru • 9700099 • 7447070 • [email protected] 197
типы, принцип работы и как выбрать
Принцип работы варистора
Сопротивление варистора зависит от того, какое напряжение на него поступает. Как правило, до порогового значения, сопротивление варистора велико (более 1-2 мегаОм). При переходе порогового значения напряжение, сопротивление варистора стремительно снижается. Эта особенность варистора отлично помогает в защите электроники от импульсных скачков высокого напряжения. Ведь ток импульса в таком случае идет через варистор и рассеивается в виде тепла. Однако, если пороговое значение напряжения поддерживается длительное время, то варистор перегревается и “сгорает”.
“Сгорает” в кавычках, так как варистор зачастую взрывается. Или его коротит, и тогда может произойти воспламенение. Для этого и ставят предохранитель перед варистором.
Кстати, при замене плавкого предохранителя, советуем заодно проверить и варистор. Очень часто, что выходом из строя предохранителя бывает умерший варистор. Если этого не сделать, при следующем же скачке напряжения вы рискуете большим, чем варистор и предохранитель.
Для избежания случаев возгорания в варисторы начали впаивать термисторы. Термистор поглощает излишнюю тепловую энергию, что дополнительно предохраняет вашу технику от сгорания. Такие варисторы продаются сразу в сборе.
Изготовление варистора
Объясняется все это устройством варистора. Состоит варистор из полупроводника и различных материалов для связывания. Распространена такая связка – карбид кремния и эпоксидная смола. Их сплавляют при высоких температурах. Затем, поверхность варистора покрывается металлом и припаиваются выходы.
Конструкция варистора
Способность проводить большое напряжение через себя варистором обеспечивается материалом – кремнием. При нагревании кристаллы карбида кремния значительно уменьшают свое сопротивление. И ток может спокойно проходить по ним.
Однако, все большее распространение получают варисторы из оксида цинка. Они проще в изготовление и могут пропускать через себя более высоковольтные импульсы. Техника их производства схожа с производством керамических варисторов.
Варисторы бывают различных форм – колбочки, палочки, диски. Все зависит от производителя.
Разные формы варисторов
Применение варистора
Варисторы применяются в большинстве бытовой электроники по всему миру. Их можно встретить практически в любой электронике. Они есть и в автомобильной электронике, в сотовой технике и бытовой, сетевых фильтрах и компьютерном железе. Кстати говоря, хороший блок питания, от китайского отличается наличием варистора у первого. Поэтому, хороший блок питания куда более живуч и ремонтопригоден.
Варистор в блоке питания
Умельцы, при сборе своих подделок из светодиодных ламп также используют варисторы. А особые умельцы умудряются размещать их в розетках и вилках. Что только не придумаешь для обеспечения защиты своей электроники, если в доме проблема со скачками напряжения. Сфера их применения обширна. Это могут быть и установки с напряжением 20кВ и с напряжением в 3В. Это может быть сеть с переменным током, а может быть и с постоянным. Воистину, варисторы можно встретить практически везде.
Так какие же варистор характеристики имеет?
Как правило, для описания варистора используют вот такие параметры:
Емкость варистора в закрытом состоянии. Во время работы её значение может меняться. При особенно большом токе – уменьшается практически до нуля. Обозначается как Со.
Максимальная энергия в Джоулях, которую может поглотить варистор за один импульс. Обозначается W. Максимальное значение импульсного тока, при 8/20мс. Обозначается как Iрр. Среднее квадратичное значение переменного напряжения в цепи. Обозначается как Um. Предельное напряжение при постоянном токе. Обозначается как Um=. Для приблизительных расчетов рабочего напряжения советуем использовать значение Un не больше 0,6 с переменным током и 0,8 с постоянным.
В сетях 220В используют варисторы с минимальным классификационным напряжением (Un) от 380 до 430 В. Не следует забывать и о емкости варистора при подборе. Как правило, она зависит от размера варистора. Так, варистор TVR 20 431 имеет емкость 900пФ, а TVR 05 431 – 80 пФ. Эти величины всегда можно подглядеть в справочном материале.
На схемах варистор обозначается следующим образом
RU – это обозначение самого варистора. Цифра рядом с RU – номер по порядку. То есть, какое это по счету варистор в цепи. Буква U снизу слева у косой, проходящей через варистор, означает, что данный элемент имеет способность менять напряжение. Также, зачастую на схемах указывается маркировка варистора. О маркировке и её расшифровке мы поговорим ниже.
Так обозначают варистор на схемах
Защита варистором техники
Варисторная защита применяется в бытовых приборах. Они могут быть припаянными в саму плату, или же выведены и закреплены отдельными проводами. Варисторы необходимо подключать параллельно. Подключать их последовательно просто не имеет смысла. Ток по цепи в таком случае проходить просто не будет.
Как работает варисторная защита?
Например, рядом с вашим домом ударила молния. Или она могла попасть в ЛЭП. В сети происходит скачек напряжения. Варистор его поглощает и, если импульс слишком сильный/продолжительный – варистор умирает. То есть, варистор гарантия того, что ваша чувствительная электроника не сгорит от скачка напряжения. Однако, следует помнить, что варистор может стать точкой короткого замыкания, во время длительной работы при максимальном напряжении.
Выше мы описали несколько способов как этого избежать. Брать варисторы с термисторами или же включать в цепь предохранители. Если все максимально упростить: при низком напряжении варистор – блокирующее устройство, при высоком – проводящее.
Защита от импульсного перенапряжения: частный дом с однофазным питанием
Монтаж электропроводки в частном доме, особенно выполненном из древесины и горючих материалов, требует тщательного соблюдения правил электрической безопасности.
Необходимо учесть, что здание может быть запитано по разным схемам заземления:
- типовой старой TN-C;
- либо современной, более безопасной TN-S или ее модификациям.
На картинке ниже представлена развернутая схема с защитой комбинированного класса 1 2, которое используется для установки после вводного автоматического выключателя.
Варистор ограничителя перенапряжения встроен в корпус модуля, защищает электрическую схему от прямых или удаленных атмосферных разрядов молний.
Традиционный для всех УЗИП сигнальный флажок имеет два цвета:
- зеленое положение свидетельствует об исправности устройства и готовности к работе;
- красное — о необходимости замены в случае срабатывания или перегорания.
Такой модуль может применяться во всех системах заземления, а не только TN-S. Он имеет 3 клеммы подключения:
- сверху слева L — фазный провод;
- сверху справа PE — защитный проводник заземления;
- снизу N — нулевой провод.
На очередной схеме показан вариант использования защиты с УЗО. После него создается дополнительная шинка рабочего нуля N1, от которой запитаны все потребители квартиры.
Схема вроде понятна, вопросов не должно возникнуть.
Для дополнительных систем заземления TN-C-S и ТТ предлагаю к изучению и анализу еще две схемы. У них УЗИП монтируется тоже во вводном устройстве.
Цепи подключения счетчика, реле контроля напряжения РКН и УЗО, а также потребители подробно не показываю. Но принцип понятен: используется защитная шина PE.
Отсутствие шины РЕ диктует необходимость подключения УЗИП только между потенциалами фазного провода и PEN. Других вариантов просто нет.
Слева показан способ монтажа защиты для однофазной проводки, а справа — трехфазной.
Импульс перенапряжения снимается по принципу создания искусственного короткого замыкания в питающей цепи.
Защита проводки возложена на:
- трехполюсный вводной автоматический выключатель;
- однополюсные и трехполюсные автоматы отходящих линий;
- устройство защиты от импульсных перенапряжений комбинированного типа 1 2 3.
Учетом электроэнергии занимается трехфазный электросчетчик. После него в цепях рабочего нуля образована дополнительная шинка N1. От нее запитываются все потребители.
Шинки N и РЕ, модуль УЗИП подключены стандартным образом.
При раздельном использовании защит классов №1, 2, 3 следует распределять их по зонам I, II, III.
В предлагаемой разработке показан не чистый вариант подключения защит под систему заземления TN-C, а рекомендуемая современными требованиями модификация перехода на TN-C-S с выполнением повторного заземления.
Проводник PEN по силовому кабелю от питающей трансформаторной подстанции подается на свою шинку, которая подключается перемычкой к сборке рабочего нуля и шине повторного заземления.
Трехполюсный УЗИП, включенный после вводного автомата, защищает электрический счетчик и все его цепи, включая УЗО, от импульсов перенапряжения. Напоминаю, что он должен монтироваться в отдельном несгораемом боксе.
При отсутствии повторного заземления нижняя клемма модуля УЗИП подключается на шину PEN проводника отдельной жилой, а проводка работает чисто по старой системе TN-C.
Еще одна методика снижения нарастающего фронта броска импульса перенапряжения показана ниже. Здесь работают специальные реактивные сопротивления — дросселя LL1-3 с индуктивностью от 6 до 15 микрогенри, подбираемые расчетным путем.
Их монтируют в отдельном защитном щитке совместно с УЗИП. Так проще выполнять настройки и периодические обслуживания, профилактические работы.
Считаю, что необходимо указать еще на один вариант использования ограничителей перенапряжения и разрядников, которым иногда пренебрегают владельцы сложной электронной техники.
В отдельных ситуациях, как было у меня в электротехнической лаборатории на подстанции 330 кВ. Настольный компьютер подвергался различным видам облучения электромагнитных полей с частотами низкого и высокого диапазонов. Это сказывалось на отображении информации и даже быстродействии.
Однако при ударе молнии в рядом расположенную почву или молниезащиту такой путь может стать источником опасности. Исправить ситуацию позволяет метод создания дополнительной гальванической развязки.
Ее создают подключением разрядника. У меня использовалась разработка компании Hakel, как показано на картинке выше.
Выбор варистора
Чтобы эффективно и гарантированно защитить вашу технику, к выбору варистора необходимо подойти с умом. Как правило, для защиты бытовой техники используют варисторы с пороговым значением напряжения от 275 до 430 В. Особо углубляться в подбор варисторов с учетом других значений (емкость и т.п) мы вдаваться не будем. Тут есть множество нюансов, которые в формате этой статьи просто не удастся рассмотреть. Для более точного подбора варистора можем посоветовать использование справочников по варисторам. В них указаны все характеристики, которыми обладает тот или иной варистор. Что позволит вам выбрать наиболее подходящий для ваших целей и задач.
Еще одним важным параметром при выборе варистора является скорость срабатывания. Как правило, у большинства варисторов она составляет около 25 нс. Но не всегда этого хватает.
Тогда вам подойдут варисторы с меньшим временем срабатывания. Недостижимым идеалом по скорости срабатывания являются варисторы, изготовленные по технологии многослойной структуры SIOV-CN. Их скорость срабатывания может составлять менее 1 не.
Такие варисторы необходимы для защиты от статического электричества. В бытовой технике, такие варисторы практически не применяются.
Гарантом жизни вашей техники при любых скачках напряжения, может послужить варистор, установленный на нуле. Естественно, с учетом того, что он установлен и на фазе тоже.
Слышали, наверно, про случаи, когда сразу у множества людей сгорала электроника? Это происходит как раз из-за того, что по проводам идет только фаза. Варистор предохраняет и от этого.
Маркировка и основные параметры
Маркировка варисторов отличается, поскольку каждый производитель этих радиокомпонентов имеет право устанавливать ее самостоятельно. Это, прежде всего, связано с его техническими характеристиками. Например, различия по напряжениям и необходимым уровням тока для его работы.
Вам это будет интересно Прибор для электрика: тестер напряжения
Среди отечественных наиболее распространенным является К275, а среди импортных — 7n471k, 14d471k, kl472m и ac472m. Наибольшей популярностью пользуется варистор, маркировка которого — CNR (бывают еще hel, vdr, jvr). Кроме того, к ней прикрепляется цифробуквенный индекс 14d471k, и расшифровывается этот вид обозначения следующим образом:
- CNR — металлооксидный тип.
- 14 — диаметр прибора, равный 14 мм.
- D — радиокомпонент в форме диска.
- 471 — максимальное значение напряжения, на которое он рассчитан.
- К — допустимое отклонения классификационного напряжения, равное 10%.
Существуют технические характеристики, необходимые для применения в схеме. Это связано с тем, что для защиты различных элементов цепи следует использовать различный тип полупроводникового сопротивления.
Их основные характеристики:
- Напряжение классификации — значение разности потенциалов, взятое с учетом того, что сила тока, равная 1 мА, протекает через варистор.
- Максимальная величина переменного напряжения — является среднеквадратичным значением, при котором он открывается и, следовательно, величина его сопротивления понижается.
- Значение постоянного максимального напряжения, при котором варистор открывается в цепи постоянного тока. Как правило, оно больше предыдущего параметра для тока переменной амплитуды.
- Допустимое напряжение (напряжение ограничения) является величиной, при превышении которой происходит выход элемента из строя. Указывается для определенной величины силы тока.
- Поглощаемая максимальная энергия измеряется в Дж (джоулях). Эта характеристика показывает величину энергии импульса, которую может рассеять варистор и при этом не выйти из строя.
- Время реагирования (единица измерения — наносекунды, нс) — величина, требуемая для перехода из одного состояния в другое, т. е. изменение величины сопротивления с высокой величины на низкую.
- Погрешность напряжения классификации — отклонение от номинального его значения в обе стороны, которое указывается в % (для импортных моделей: К = 10%, L = 15%, M = 20% и Р = 25%).
После описания принципа работы, особенностей маркировки и основных характеристик следует рассмотреть сферы применения варисторов.
Плюсы использования варистора
Варистор – он как автомат калашникова. Прост, надежен, дешев. И распространен повсеместно. Он всегда сработает и не подведет. Область его применения огромна. Как мы выше писали от 20кВ до 3В. Ну и про время срабатывания забывать не стоит. 25нс у среднего варистора – весьма неплохо. А есть экземпляры, со скоростью срабатывания ниже 0,5 не.
Но, как и у всего в этом мире, у варистора есть и недостатки. К таковым относится низкочастотных шум во время работы, большая емкость варистора (от 70 до 3000 пФ) и склонность материалов варистора к устареванию. Плюсы варистора превалируют над минусами. Именно поэтому он получил столь широкое распространение. Как и автомат калашникова.
Как проверить варистор?
Вот 3 способа, доступных практически каждому:
- Осмотр
- Проверить варистор мультиметром
- Прозвонить цепь.
Начнем с самого простого способа – посмотреть на варистор
Для доступа к нему придется разобрать бытовой прибор и очистить его от пыли. Тут вам понадобится отвертка и щеточка. Запыленность – основная проблема блоков питания. Поврежденный варистор можно обнаружить по трещинам на корпусе, вздутиям, явным признакам воздействия высоких температур. (Как минимум немного оплавленный корпус, как максимум – следы короткого замыкания).
Варистор покрыт снаружи, как правило, керамикой или эпоксидным покрытием. При перегревании варистора – покрытие трескается.
Мультиметр
Проверить варистор мультиметром довольно просто. Выставляем на мультиметре предел измерения. Выкручиваем его на максимум, как правило это 2 мегаОма (2МОм, 2М, реже 2000К). При измерении, мультиметр должен показывать сопротивление ближе к бесконечности. Зачастую, он показывает 1-2 мегаома.
Касаться варистора руками при измерении нельзя! В таком случае мультиметр покажет вам сопротивление вашего тела, а не варистора.
Прозвон
При прозвоне придется отпаять одну из ножек варистора из цепи. Прозвон, следует осуществлять с разных направлений. Рабочий варистор не прозванивается, что понятно. Ток через него не идет. Сопротивление не позволяет.
Свойства
Нелинейность характеристик варисторов обусловлена локальным нагревом соприкасающихся граней многочисленных кристаллов карбида кремния (или иного полупроводника). При локальном повышении температуры на границах кристаллов сопротивление последних существенно снижается, что приводит к уменьшению общего сопротивления варисторов.
Один из основных параметров варистора — коэффициент нелинейности λ — определяется отношением его статического сопротивления R к динамическому сопротивлению Rd:
λ=RRd=UIdUdI≈const{\displaystyle \lambda ={\frac {R}{R_{d}}}={\frac {U}{I}}:{\frac {dU}{dI}}\approx const},
где U – напряжение, I – ток варистора
Коэффициент нелинейности лежит в пределах 2-10 у варисторов на основе SiC и 20-100 у варисторов на основе ZnO.
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) варистора — отрицательная величина.
Маркировка варистора
Если же ваш варистор вышел из строя, то для его замены нам здорово поможет знание маркировки варистора. Сама маркировка располагается на корпусе и представляет собой набор латинских букв и цифр. Несмотря на разных производителей, в большинстве своем, маркировка на варисторах не сильно отличается и её вполне возможно прочитать.
В качестве примера, приведем 2 разных варистора от разных производителей:
Первая цифра 12 – обозначает диаметр варистора в миллиметрах. Вторая цифра – 182К напряжение открытия. 18 – напряжение, 2- коэффициент. CNR же – обозначение материала варистора. В данном конкретном примере, варистор изготовлен из оксидов металлов.
K – используется для обозначения класса точности. То есть, если написано на корпусе варистора – 275К, то К – точность 10%, а 275 – напряжение открытия. И напряжение открытия рассчитывается так – 275 +- 27,5. То есть, например, наш варистор 20D471K можно заменить варистором TVR20471. Или любым другим аналогом варистора. Например – SAS471D20. Нужно лишь знать основные принципы маркировки.
Правда, с отечественными варисторами так не получится. Придется воспользоваться справочными материалами. Наши варисторы обозначаются так – СН2-1, ВР-1 и СН2-2. Например: CН-2 – оксидо цинковые варисторы. Но узнать это можно только из справочных материалов.
Несмотря на вышеописанные принципы маркировки, настоятельно рекомендуем пользоваться справочной литературой при выборе варистора. В ней указываются все необходимые характеристики варистора, в том числе и те, которые не узнать по маркировке.
Теперь, когда мы разобрались с основами, можно перейти к проверке варистора
Определяем работоспособность элемента (пошаговая инструкция)
Для данной операции нам потребуются следующие инструменты:
- Отвертка (как правило, крестовая). Чтобы добраться до платы блока питания, потребуется разобрать корпус электронного устройства, тут без отвертки не обойтись.
- Щетка, для очистки печатной платы. Как показывает практика, в БП накапливается много пыли. Особенно это характерно для устройств с принудительным охлаждением, типичный пример, – блок питания компьютера.
- Паяльник. В силовой части БП на плате большие дорожки и нет мелких элементов, поэтому допустимо использовать устройства мощностью до 75 Вт.
- Канифоль и припой.
- Мультиметр или другой прибор, позволяющий измерить сопротивление.
Когда все инструменты готовы, можно приступать к процедуре. Действуем по следующему алгоритму:
- Разбираем корпус устройства. В данном случае дать детальную инструкцию как это сделать затруднительно, поскольку конструкции приборов существенно отличаются друг от друга. Эту информацию можно найти в инструкции к оборудованию или на сайте производителя, также поможет поиск на тематических форумах и блогах.
- Добравшись до печатной платы БП, следует очистить ее от пыли. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить радиодетали. Бывали случаи, когда от чрезмерного усилия, в процессе чистки, щетка повреждала транзистор, тиристор или другой компанент.
- Когда пыль удалена, находим варистор, он имеет характерный вид, поэтому спутать его можно разве что с конденсатором, но последний отличается маркировкой.
Варистор в силовой части БП - Найдя элемент, тщательно осматриваем его на предмет повреждений. Это могут быть трещины, сколы и другие нарушения целостности корпуса. В большинстве случаев, определить неисправность можно на этом этапе. При обнаружении повреждений элемент выпаиваем и меняем на такой же или аналог. Подобрать его можно самостоятельно (расшифровка маркировки приводилась выше) или посоветовавшись с продавцом радиодеталей.
Варистор со следами повреждений - Если визуальный осмотр не дал результатов, следует проверить варистор мультиметром, для этого выпаиваем деталь.
- Для проведения измерения подключаем щупы к мультиметру (на рисунке 7 гнезда показаны зеленым цветом) и переводим его в режим измерения максимального сопротивления (красный круг на рис. 7). Если у вас мультиметр другого типа, воспользуйтесь инструкцией к прибору.
Рисунок 7. Установка режима отмечена красным, гнезда для щупов – зеленым - Касаемся щупами выводов и измеряем сопротивление варистора. Оно должно быть бесконечно большим. Иное значение указывает на неисправность варистора, следовательно, его необходимо заменить.
типы, принцип работы и как выбрать
Каждый электронный прибор, который включен в сеть нуждается в защите от превышения пороговых значений тока или напряжения. Для защиты по току применяют различные плавкие предохранители и автоматические выключатели, а вот для предохранения устройства от перенапряжения чаще всего применяют варисторы. В данной статье мы рассмотрим принцип работы варистора, его характеристики, достоинства и недостатки этого электронного компонента.
Принцип работы варистора
Сопротивление варистора зависит от того, какое напряжение на него поступает. Как правило, до порогового значения, сопротивление варистора велико (более 1-2 мегаОм). При переходе порогового значения напряжение, сопротивление варистора стремительно снижается. Эта особенность варистора отлично помогает в защите электроники от импульсных скачков высокого напряжения. Ведь ток импульса в таком случае идет через варистор и рассеивается в виде тепла. Однако, если пороговое значение напряжения поддерживается длительное время, то варистор перегревается и “сгорает”.
“Сгорает” в кавычках, так как варистор зачастую взрывается. Или его коротит, и тогда может произойти воспламенение. Для этого и ставят предохранитель перед варистором.
Кстати, при замене плавкого предохранителя, советуем заодно проверить и варистор. Очень часто, что выходом из строя предохранителя бывает умерший варистор. Если этого не сделать, при следующем же скачке напряжения вы рискуете большим, чем варистор и предохранитель.
Для избежания случаев возгорания в варисторы начали впаивать термисторы. Термистор поглощает излишнюю тепловую энергию, что дополнительно предохраняет вашу технику от сгорания. Такие варисторы продаются сразу в сборе.
Рекомендации к установке
Если появилась необходимость во включении варистора в электрическую сеть, необходимо помнить о таких важных моментах:
- Всегда следует иметь в виду, что данный прибор не вечен, и наступят такие условия, которые приведут к его взрыву. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать специальные защитные экраны, в которые можно поместить весь варистор.
- Следует отметить, что кремневые технические приспособления существенно уступают по своим характеристикам оксидным аналогам. Поэтому лучше всего использовать именно этот вид варистора.
Изготовление варистора
Объясняется все это устройством варистора. Состоит варистор из полупроводника и различных материалов для связывания. Распространена такая связка – карбид кремния и эпоксидная смола. Их сплавляют при высоких температурах. Затем, поверхность варистора покрывается металлом и припаиваются выходы.
Конструкция варистора
Способность проводить большое напряжение через себя варистором обеспечивается материалом – кремнием. При нагревании кристаллы карбида кремния значительно уменьшают свое сопротивление. И ток может спокойно проходить по ним.
Однако, все большее распространение получают варисторы из оксида цинка. Они проще в изготовление и могут пропускать через себя более высоковольтные импульсы. Техника их производства схожа с производством керамических варисторов.
Варисторы бывают различных форм – колбочки, палочки, диски. Все зависит от производителя.
Разные формы варисторов
Значения емкостного сопротивления
Поскольку основная проводящая область варистора между двумя его выводами ведет себя как диэлектрик, ниже его напряжения зажима варистор действует как конденсатор, а не как резистор. Каждый полупроводниковый варистор имеет значение емкости, которое напрямую зависит от его площади и обратно пропорционально его толщине.
При использовании в цепях постоянного тока емкость варистора остается более или менее постоянной при условии, что приложенное напряжение не увеличивается выше уровня напряжения зажима и резко падает вблизи своего максимального номинального постоянного напряжения постоянного тока.
Читать также: Выплавка чугуна и стали
Однако в цепях переменного тока эта емкость может влиять на сопротивление корпуса устройства в области непроводящей утечки его характеристик IV. Поскольку они обычно соединены параллельно с электрическим устройством для защиты от перенапряжения, сопротивление утечки варисторов быстро падает с увеличением частоты.
Это соотношение приблизительно линейно с частотой, и полученное в результате параллельное сопротивление, его реактивное сопротивление переменного тока Xc может быть рассчитано с использованием обычного 1 / (2πƒC), как для обычного конденсатора. Затем, когда частота увеличивается, увеличивается и ток утечки.
Но наряду с варисторами на основе кремниевых полупроводников были разработаны варисторы на основе оксидов металлов, чтобы преодолеть некоторые ограничения, связанные с их кузенами из карбида кремния.
Применение варистора
Варисторы применяются в большинстве бытовой электроники по всему миру. Их можно встретить практически в любой электронике. Они есть и в автомобильной электронике, в сотовой технике и бытовой, сетевых фильтрах и компьютерном железе. Кстати говоря, хороший блок питания, от китайского отличается наличием варистора у первого. Поэтому, хороший блок питания куда более живуч и ремонтопригоден.
Варистор в блоке питания
Умельцы, при сборе своих подделок из светодиодных ламп также используют варисторы. А особые умельцы умудряются размещать их в розетках и вилках. Что только не придумаешь для обеспечения защиты своей электроники, если в доме проблема со скачками напряжения. Сфера их применения обширна. Это могут быть и установки с напряжением 20кВ и с напряжением в 3В. Это может быть сеть с переменным током, а может быть и с постоянным. Воистину, варисторы можно встретить практически везде.
Так какие же варистор характеристики имеет?
Как правило, для описания варистора используют вот такие параметры:
Емкость варистора в закрытом состоянии. Во время работы её значение может меняться. При особенно большом токе – уменьшается практически до нуля. Обозначается как Со.
Максимальная энергия в Джоулях, которую может поглотить варистор за один импульс. Обозначается W. Максимальное значение импульсного тока, при 8/20мс. Обозначается как Iрр. Среднее квадратичное значение переменного напряжения в цепи. Обозначается как Um. Предельное напряжение при постоянном токе. Обозначается как Um=. Для приблизительных расчетов рабочего напряжения советуем использовать значение Un не больше 0,6 с переменным током и 0,8 с постоянным.
В сетях 220В используют варисторы с минимальным классификационным напряжением (Un) от 380 до 430 В. Не следует забывать и о емкости варистора при подборе. Как правило, она зависит от размера варистора. Так, варистор TVR 20 431 имеет емкость 900пФ, а TVR 05 431 – 80 пФ. Эти величины всегда можно подглядеть в справочном материале.
На схемах варистор обозначается следующим образом
RU – это обозначение самого варистора. Цифра рядом с RU – номер по порядку. То есть, какое это по счету варистор в цепи. Буква U снизу слева у косой, проходящей через варистор, означает, что данный элемент имеет способность менять напряжение. Также, зачастую на схемах указывается маркировка варистора. О маркировке и её расшифровке мы поговорим ниже.
Так обозначают варистор на схемах
Общие сведения
Варистор (varistor) является полупроводниковым резистором, уменьшающим величину своего сопротивления при увеличении напряжения. Условное графическое обозначение (УГО) представлено на рисунке 1, на котором изображена зависимость сопротивления радиокомпонента от величины напряжения. На схемах обозначается znr. Если их больше одного, то обозначается в следующем виде: znr1, znr2 и т. д.
Рисунок 1 — УГО варистора.
Многие начинающие радиолюбители путают переменный резистор и варистор. Принцип действия, основные характеристики и параметры этого элемента отличаются от переменного резистора. Кроме того, распространенной ошибкой составления электрических принципиальных схем является неверное его УГО. Варистор выглядит как конденсатор и распознается только по маркировке.
Защита варистором техники
Варисторная защита применяется в бытовых приборах. Они могут быть припаянными в саму плату, или же выведены и закреплены отдельными проводами. Варисторы необходимо подключать параллельно. Подключать их последовательно просто не имеет смысла. Ток по цепи в таком случае проходить просто не будет.
Как работает варисторная защита?
Например, рядом с вашим домом ударила молния. Или она могла попасть в ЛЭП. В сети происходит скачек напряжения. Варистор его поглощает и, если импульс слишком сильный/продолжительный – варистор умирает. То есть, варистор гарантия того, что ваша чувствительная электроника не сгорит от скачка напряжения. Однако, следует помнить, что варистор может стать точкой короткого замыкания, во время длительной работы при максимальном напряжении.
Выше мы описали несколько способов как этого избежать. Брать варисторы с термисторами или же включать в цепь предохранители. Если все максимально упростить: при низком напряжении варистор – блокирующее устройство, при высоком – проводящее.
Форма волны переменного тока в переходном процессе
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.
Выбор варистора
Чтобы эффективно и гарантированно защитить вашу технику, к выбору варистора необходимо подойти с умом. Как правило, для защиты бытовой техники используют варисторы с пороговым значением напряжения от 275 до 430 В. Особо углубляться в подбор варисторов с учетом других значений (емкость и т.п) мы вдаваться не будем. Тут есть множество нюансов, которые в формате этой статьи просто не удастся рассмотреть. Для более точного подбора варистора можем посоветовать использование справочников по варисторам. В них указаны все характеристики, которыми обладает тот или иной варистор. Что позволит вам выбрать наиболее подходящий для ваших целей и задач.
Еще одним важным параметром при выборе варистора является скорость срабатывания. Как правило, у большинства варисторов она составляет около 25 нс. Но не всегда этого хватает.
Тогда вам подойдут варисторы с меньшим временем срабатывания. Недостижимым идеалом по скорости срабатывания являются варисторы, изготовленные по технологии многослойной структуры SIOV-CN. Их скорость срабатывания может составлять менее 1 не.
Такие варисторы необходимы для защиты от статического электричества. В бытовой технике, такие варисторы практически не применяются.
Гарантом жизни вашей техники при любых скачках напряжения, может послужить варистор, установленный на нуле. Естественно, с учетом того, что он установлен и на фазе тоже.
Слышали, наверно, про случаи, когда сразу у множества людей сгорала электроника? Это происходит как раз из-за того, что по проводам идет только фаза. Варистор предохраняет и от этого.
Маркировка и основные параметры
Маркировка варисторов отличается, поскольку каждый производитель этих радиокомпонентов имеет право устанавливать ее самостоятельно. Это, прежде всего, связано с его техническими характеристиками. Например, различия по напряжениям и необходимым уровням тока для его работы.
Вам это будет интересно Условное обозначение радиодеталей на схеме и их название
Среди отечественных наиболее распространенным является К275, а среди импортных — 7n471k, 14d471k, kl472m и ac472m. Наибольшей популярностью пользуется варистор, маркировка которого — CNR (бывают еще hel, vdr, jvr). Кроме того, к ней прикрепляется цифробуквенный индекс 14d471k, и расшифровывается этот вид обозначения следующим образом:
- CNR — металлооксидный тип.
- 14 — диаметр прибора, равный 14 мм.
- D — радиокомпонент в форме диска.
- 471 — максимальное значение напряжения, на которое он рассчитан.
- К — допустимое отклонения классификационного напряжения, равное 10%.
Существуют технические характеристики, необходимые для применения в схеме. Это связано с тем, что для защиты различных элементов цепи следует использовать различный тип полупроводникового сопротивления.
Их основные характеристики:
- Напряжение классификации — значение разности потенциалов, взятое с учетом того, что сила тока, равная 1 мА, протекает через варистор.
- Максимальная величина переменного напряжения — является среднеквадратичным значением, при котором он открывается и, следовательно, величина его сопротивления понижается.
- Значение постоянного максимального напряжения, при котором варистор открывается в цепи постоянного тока. Как правило, оно больше предыдущего параметра для тока переменной амплитуды.
- Допустимое напряжение (напряжение ограничения) является величиной, при превышении которой происходит выход элемента из строя. Указывается для определенной величины силы тока.
- Поглощаемая максимальная энергия измеряется в Дж (джоулях). Эта характеристика показывает величину энергии импульса, которую может рассеять варистор и при этом не выйти из строя.
- Время реагирования (единица измерения — наносекунды, нс) — величина, требуемая для перехода из одного состояния в другое, т. е. изменение величины сопротивления с высокой величины на низкую.
- Погрешность напряжения классификации — отклонение от номинального его значения в обе стороны, которое указывается в % (для импортных моделей: К = 10%, L = 15%, M = 20% и Р = 25%).
После описания принципа работы, особенностей маркировки и основных характеристик следует рассмотреть сферы применения варисторов.
Плюсы использования варистора
Варистор – он как автомат калашникова. Прост, надежен, дешев. И распространен повсеместно. Он всегда сработает и не подведет. Область его применения огромна. Как мы выше писали от 20кВ до 3В. Ну и про время срабатывания забывать не стоит. 25нс у среднего варистора – весьма неплохо. А есть экземпляры, со скоростью срабатывания ниже 0,5 не.
Но, как и у всего в этом мире, у варистора есть и недостатки. К таковым относится низкочастотных шум во время работы, большая емкость варистора (от 70 до 3000 пФ) и склонность материалов варистора к устареванию. Плюсы варистора превалируют над минусами. Именно поэтому он получил столь широкое распространение. Как и автомат калашникова.
Преимущества и недостатки варисторов
Основными преимуществами нелинейного резистора является:
- возможность работы под значительными нагрузками, а также на высокой частоте;
- большой спектр применения;
- простота использования;
- надежность;
- доступная стоимость.
Недостатком элемента является низкочастотный шум, создаваемый им при работе. Кроме того, его вольт-амперная характеристика в высокой степени зависит от температуры.
Как проверить варистор?
Вот 3 способа, доступных практически каждому:
- Осмотр
- Проверить варистор мультиметром
- Прозвонить цепь.
Начнем с самого простого способа – посмотреть на варистор
Для доступа к нему придется разобрать бытовой прибор и очистить его от пыли. Тут вам понадобится отвертка и щеточка. Запыленность – основная проблема блоков питания. Поврежденный варистор можно обнаружить по трещинам на корпусе, вздутиям, явным признакам воздействия высоких температур. (Как минимум немного оплавленный корпус, как максимум – следы короткого замыкания).
Варистор покрыт снаружи, как правило, керамикой или эпоксидным покрытием. При перегревании варистора – покрытие трескается.
Мультиметр
Проверить варистор мультиметром довольно просто. Выставляем на мультиметре предел измерения. Выкручиваем его на максимум, как правило это 2 мегаОма (2МОм, 2М, реже 2000К). При измерении, мультиметр должен показывать сопротивление ближе к бесконечности. Зачастую, он показывает 1-2 мегаома.
Касаться варистора руками при измерении нельзя! В таком случае мультиметр покажет вам сопротивление вашего тела, а не варистора.
Прозвон
При прозвоне придется отпаять одну из ножек варистора из цепи. Прозвон, следует осуществлять с разных направлений. Рабочий варистор не прозванивается, что понятно. Ток через него не идет. Сопротивление не позволяет.
Маркировка варистора
Если же ваш варистор вышел из строя, то для его замены нам здорово поможет знание маркировки варистора. Сама маркировка располагается на корпусе и представляет собой набор латинских букв и цифр. Несмотря на разных производителей, в большинстве своем, маркировка на варисторах не сильно отличается и её вполне возможно прочитать.
В качестве примера, приведем 2 разных варистора от разных производителей:
Первая цифра 12 – обозначает диаметр варистора в миллиметрах. Вторая цифра – 182К напряжение открытия. 18 – напряжение, 2- коэффициент. CNR же – обозначение материала варистора. В данном конкретном примере, варистор изготовлен из оксидов металлов.
K – используется для обозначения класса точности. То есть, если написано на корпусе варистора – 275К, то К – точность 10%, а 275 – напряжение открытия. И напряжение открытия рассчитывается так – 275 +- 27,5. То есть, например, наш варистор 20D471K можно заменить варистором TVR20471. Или любым другим аналогом варистора. Например – SAS471D20. Нужно лишь знать основные принципы маркировки.
Правда, с отечественными варисторами так не получится. Придется воспользоваться справочными материалами. Наши варисторы обозначаются так – СН2-1, ВР-1 и СН2-2. Например: CН-2 – оксидо цинковые варисторы. Но узнать это можно только из справочных материалов.
Несмотря на вышеописанные принципы маркировки, настоятельно рекомендуем пользоваться справочной литературой при выборе варистора. В ней указываются все необходимые характеристики варистора, в том числе и те, которые не узнать по маркировке.
типы, принцип работы и как выбрать
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.
Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор
Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…
Подробнее
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.
Принцип работы варистора
Сопротивление варистора зависит от того, какое напряжение на него поступает. Как правило, до порогового значения, сопротивление варистора велико (более 1-2 мегаОм). При переходе порогового значения напряжение, сопротивление варистора стремительно снижается. Эта особенность варистора отлично помогает в защите электроники от импульсных скачков высокого напряжения. Ведь ток импульса в таком случае идет через варистор и рассеивается в виде тепла. Однако, если пороговое значение напряжения поддерживается длительное время, то варистор перегревается и “сгорает”.
“Сгорает” в кавычках, так как варистор зачастую взрывается. Или его коротит, и тогда может произойти воспламенение. Для этого и ставят предохранитель перед варистором.
Кстати, при замене плавкого предохранителя, советуем заодно проверить и варистор. Очень часто, что выходом из строя предохранителя бывает умерший варистор. Если этого не сделать, при следующем же скачке напряжения вы рискуете большим, чем варистор и предохранитель.
Для избежания случаев возгорания в варисторы начали впаивать термисторы. Термистор поглощает излишнюю тепловую энергию, что дополнительно предохраняет вашу технику от сгорания. Такие варисторы продаются сразу в сборе.
Что такое варистор, основные технические параметры, для чего используется
Содержание
- Что такое варистор и где применяется
- Виды и принцип работы
- Маркировка, основные характеристики и параметры
- Преимущества и недостатки варисторов
- Подбор варистора
- Обозначение на схеме и варианты подключения варистора
Каждый электронный прибор, который включен в сеть нуждается в защите от превышения пороговых значений тока или напряжения. Для защиты по току применяют различные плавкие предохранители и автоматические выключатели, а вот для предохранения устройства от перенапряжения чаще всего применяют варисторы. В данной статье мы рассмотрим принцип работы варистора, его характеристики, достоинства и недостатки этого электронного компонента.
Изготовление варистора
Объясняется все это устройством варистора. Состоит варистор из полупроводника и различных материалов для связывания. Распространена такая связка – карбид кремния и эпоксидная смола. Их сплавляют при высоких температурах. Затем, поверхность варистора покрывается металлом и припаиваются выходы.
Конструкция варистора
Способность проводить большое напряжение через себя варистором обеспечивается материалом – кремнием. При нагревании кристаллы карбида кремния значительно уменьшают свое сопротивление. И ток может спокойно проходить по ним.
Однако, все большее распространение получают варисторы из оксида цинка. Они проще в изготовление и могут пропускать через себя более высоковольтные импульсы. Техника их производства схожа с производством керамических варисторов.
Варисторы бывают различных форм – колбочки, палочки, диски. Все зависит от производителя.
Разные формы варисторов
Устройство
Варисторы устроены достаточно просто — внутри есть кристалл полупроводникового материала, чаще всего это Оксид Цинка (ZiO) или Карбид Кремния (SiC). Прессованный порошок этих материалов подвергают высокотемпературной обработке (запекают) и покрывают диэлектрической оболочкой. Встречаются либо в исполнении с аксиальными выводами, для монтажа в отверстия на печатной плате, а также в SMD-корпусе.
На рисунке ниже наглядно изображено внутреннее устройство варистора:
Применение варистора
Варисторы применяются в большинстве бытовой электроники по всему миру. Их можно встретить практически в любой электронике. Они есть и в автомобильной электронике, в сотовой технике и бытовой, сетевых фильтрах и компьютерном железе. Кстати говоря, хороший блок питания, от китайского отличается наличием варистора у первого. Поэтому, хороший блок питания куда более живуч и ремонтопригоден.
Варистор в блоке питания
Умельцы, при сборе своих подделок из светодиодных ламп также используют варисторы. А особые умельцы умудряются размещать их в розетках и вилках. Что только не придумаешь для обеспечения защиты своей электроники, если в доме проблема со скачками напряжения. Сфера их применения обширна. Это могут быть и установки с напряжением 20кВ и с напряжением в 3В. Это может быть сеть с переменным током, а может быть и с постоянным. Воистину, варисторы можно встретить практически везде.
Так какие же варистор характеристики имеет?
Как правило, для описания варистора используют вот такие параметры:
Емкость варистора в закрытом состоянии. Во время работы её значение может меняться. При особенно большом токе – уменьшается практически до нуля. Обозначается как Со.
Максимальная энергия в Джоулях, которую может поглотить варистор за один импульс. Обозначается W. Максимальное значение импульсного тока, при 8/20мс. Обозначается как Iрр. Среднее квадратичное значение переменного напряжения в цепи. Обозначается как Um. Предельное напряжение при постоянном токе. Обозначается как Um=. Для приблизительных расчетов рабочего напряжения советуем использовать значение Un не больше 0,6 с переменным током и 0,8 с постоянным.
В сетях 220В используют варисторы с минимальным классификационным напряжением (Un) от 380 до 430 В. Не следует забывать и о емкости варистора при подборе. Как правило, она зависит от размера варистора. Так, варистор TVR 20 431 имеет емкость 900пФ, а TVR 05 431 – 80 пФ. Эти величины всегда можно подглядеть в справочном материале.
На схемах варистор обозначается следующим образом
RU – это обозначение самого варистора. Цифра рядом с RU – номер по порядку. То есть, какое это по счету варистор в цепи. Буква U снизу слева у косой, проходящей через варистор, означает, что данный элемент имеет способность менять напряжение. Также, зачастую на схемах указывается маркировка варистора. О маркировке и её расшифровке мы поговорим ниже.
Так обозначают варистор на схемах
Защита варистором техники
Варисторная защита применяется в бытовых приборах. Они могут быть припаянными в саму плату, или же выведены и закреплены отдельными проводами. Варисторы необходимо подключать параллельно. Подключать их последовательно просто не имеет смысла. Ток по цепи в таком случае проходить просто не будет.
Как работает варисторная защита?
Например, рядом с вашим домом ударила молния. Или она могла попасть в ЛЭП. В сети происходит скачек напряжения. Варистор его поглощает и, если импульс слишком сильный/продолжительный – варистор умирает. То есть, варистор гарантия того, что ваша чувствительная электроника не сгорит от скачка напряжения. Однако, следует помнить, что варистор может стать точкой короткого замыкания, во время длительной работы при максимальном напряжении.
Выше мы описали несколько способов как этого избежать. Брать варисторы с термисторами или же включать в цепь предохранители. Если все максимально упростить: при низком напряжении варистор – блокирующее устройство, при высоком – проводящее.
Форма волны переменного тока в переходном процессе
Hantek 2000 — осциллограф 3 в 1
Портативный USB осциллограф, 2 канала, 40 МГц….
Подробнее
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.
Выбор варистора
Чтобы эффективно и гарантированно защитить вашу технику, к выбору варистора необходимо подойти с умом. Как правило, для защиты бытовой техники используют варисторы с пороговым значением напряжения от 275 до 430 В. Особо углубляться в подбор варисторов с учетом других значений (емкость и т.п) мы вдаваться не будем. Тут есть множество нюансов, которые в формате этой статьи просто не удастся рассмотреть. Для более точного подбора варистора можем посоветовать использование справочников по варисторам. В них указаны все характеристики, которыми обладает тот или иной варистор. Что позволит вам выбрать наиболее подходящий для ваших целей и задач.
Еще одним важным параметром при выборе варистора является скорость срабатывания. Как правило, у большинства варисторов она составляет около 25 нс. Но не всегда этого хватает.
Тогда вам подойдут варисторы с меньшим временем срабатывания. Недостижимым идеалом по скорости срабатывания являются варисторы, изготовленные по технологии многослойной структуры SIOV-CN. Их скорость срабатывания может составлять менее 1 не.
Такие варисторы необходимы для защиты от статического электричества. В бытовой технике, такие варисторы практически не применяются.
Гарантом жизни вашей техники при любых скачках напряжения, может послужить варистор, установленный на нуле. Естественно, с учетом того, что он установлен и на фазе тоже.
Слышали, наверно, про случаи, когда сразу у множества людей сгорала электроника? Это происходит как раз из-за того, что по проводам идет только фаза. Варистор предохраняет и от этого.
Характеристики
Варистор представляет собой полупроводниковый резистор с нелинейной вольт-амперной характеристикой, ее график показан на рисунке 2.
Рис. 2. Типичные вольт-амперные характеристики: А – варистора, В – обычного резистора
Как видно из графика, когда напряжение на полупроводнике достигает порогового значения, резко увеличивается сила тока, что вызвано понижением сопротивления. Эта характеристика позволяет использовать варистор в качестве защиты от кратковременных скачков напряжения.
Плюсы использования варистора
Варистор – он как автомат калашникова. Прост, надежен, дешев. И распространен повсеместно. Он всегда сработает и не подведет. Область его применения огромна. Как мы выше писали от 20кВ до 3В. Ну и про время срабатывания забывать не стоит. 25нс у среднего варистора – весьма неплохо. А есть экземпляры, со скоростью срабатывания ниже 0,5 не.
Но, как и у всего в этом мире, у варистора есть и недостатки. К таковым относится низкочастотных шум во время работы, большая емкость варистора (от 70 до 3000 пФ) и склонность материалов варистора к устареванию. Плюсы варистора превалируют над минусами. Именно поэтому он получил столь широкое распространение. Как и автомат калашникова.
Преимущества и недостатки варисторов
Важными преимуществами нелинейного резистора (варистора) является его стабильная и надежная работа с высокими частотами и большими нагрузками. Он применяется во многих устройствах, работающих с напряжениями от 3 В до 20 кВ, относительно прост и дешёв в производстве и эффективен в эксплуатации. Дополнительными важными преимуществами являются:
Несмотря на то, что данный электронный компонент имеет достаточно много преимуществ, он имеет и недостатки, которые влияют на его применение в различных системах. К ним можно отнести:
Источник
Как проверить варистор?
Вот 3 способа, доступных практически каждому:
- Осмотр
- Проверить варистор мультиметром
- Прозвонить цепь.
Начнем с самого простого способа – посмотреть на варистор
Для доступа к нему придется разобрать бытовой прибор и очистить его от пыли. Тут вам понадобится отвертка и щеточка. Запыленность – основная проблема блоков питания. Поврежденный варистор можно обнаружить по трещинам на корпусе, вздутиям, явным признакам воздействия высоких температур. (Как минимум немного оплавленный корпус, как максимум – следы короткого замыкания).
Варистор покрыт снаружи, как правило, керамикой или эпоксидным покрытием. При перегревании варистора – покрытие трескается.
Мультиметр
Проверить варистор мультиметром довольно просто. Выставляем на мультиметре предел измерения. Выкручиваем его на максимум, как правило это 2 мегаОма (2МОм, 2М, реже 2000К). При измерении, мультиметр должен показывать сопротивление ближе к бесконечности. Зачастую, он показывает 1-2 мегаома.
Касаться варистора руками при измерении нельзя! В таком случае мультиметр покажет вам сопротивление вашего тела, а не варистора.
Прозвон
При прозвоне придется отпаять одну из ножек варистора из цепи. Прозвон, следует осуществлять с разных направлений. Рабочий варистор не прозванивается, что понятно. Ток через него не идет. Сопротивление не позволяет.
Маркировка варистора
Если же ваш варистор вышел из строя, то для его замены нам здорово поможет знание маркировки варистора. Сама маркировка располагается на корпусе и представляет собой набор латинских букв и цифр. Несмотря на разных производителей, в большинстве своем, маркировка на варисторах не сильно отличается и её вполне возможно прочитать.
В качестве примера, приведем 2 разных варистора от разных производителей:
Первая цифра 12 – обозначает диаметр варистора в миллиметрах. Вторая цифра – 182К напряжение открытия. 18 – напряжение, 2- коэффициент. CNR же – обозначение материала варистора. В данном конкретном примере, варистор изготовлен из оксидов металлов.
K – используется для обозначения класса точности. То есть, если написано на корпусе варистора – 275К, то К – точность 10%, а 275 – напряжение открытия. И напряжение открытия рассчитывается так – 275 +- 27,5. То есть, например, наш варистор 20D471K можно заменить варистором TVR20471. Или любым другим аналогом варистора. Например – SAS471D20. Нужно лишь знать основные принципы маркировки.
Правда, с отечественными варисторами так не получится. Придется воспользоваться справочными материалами. Наши варисторы обозначаются так – СН2-1, ВР-1 и СН2-2. Например: CН-2 – оксидо цинковые варисторы. Но узнать это можно только из справочных материалов.
Несмотря на вышеописанные принципы маркировки, настоятельно рекомендуем пользоваться справочной литературой при выборе варистора. В ней указываются все необходимые характеристики варистора, в том числе и те, которые не узнать по маркировке.
варистор TVR 431 Аннотация: варистор TVR 07 471 TVR 471 TVR14561 TVR07241 варистор TVR20431 TVR40751 варистор 471 14 TVR07471 TVR10471 | Оригинал | ||
ТВР 10241 Абстракция: варистор TVR 07431 варистор TVR 10271 TVR 14511 варистор TVR 07241 TVR 14471 варистор TVR 14271 Варистор TVR 07241 TVR 20471 TVR 10431 | Оригинал | диапазон115Vac 680 В переменного тока диапазон-40 ТВР20-Д TVR 10241 варистор TVR 07431 варистор твр 10271 твр 14511 варистор TVR 07241 телевизор 14471 варистор твр 14271 Варистор твр 07241 TVR 20471 телевизор 10431 | |
телевизор 10241 Аннотация: варистор твр 10271 ТВР07471 варистор ТВР20431 варистор ТВР 07431 твр 14511 варистор варистор твр10241 варистор твр07241 ТВР 221 ТВР 07241 | Оригинал | диапазон11Vac 1000Vac возможность100A диапазон-40 телевизор 10241 варистор твр 10271 TVR07471 варистор TVR20431 варистор TVR 07431 твр 14511 варистор варистор твр10241 варистор твр07241 TVR 221 TVR 07241 | |
TVR диод Реферат: Диод ПИФ-8000 TVR 06 TVR-6000 TVR-6100PJ sb340 диод 1N5400 PANJIT Fairchild TVR 3N247 TVR 05 диод | Оригинал | comSA13CA SA150A SA15CA SA16A SA170CA SA18A SA20CA SA24A SA26CA SA30A TVR диод ПИФ-8000 TVR 06 диод ТВР-6000 TVR-6100PJ sb340 диод 1N5400 ПАНДЖИТ Fairchild TVR 3N247 TVR 05 диод | |
ТВР14431 Абстракция: TVR14471 TVR14561 TVR07241 TVR07471 TVR20471 TVR14221 TVR14241 TVR14621 TVR14511 | Оригинал | E186499) E173642) CQC03001005165 CQC03001007654 TVR14911 TVR20911 TVR10102 TVR14102 TVR20102 TVR10112 TVR14431 TVR14471 TVR14561 TVR07241 TVR07471 TVR20471 TVR14221 TVR14241 TVR14621 TVR14511 | |
2006 — варистор ТВР 07 471 Аннотация: Варистор TVR 471 TVR 07431 варистор TVR 10271 TVR 14511 варистор TVR 10241 TVR14471 варистор TVR10241 TVR 07241 X TVR 07241 | Оригинал | диапазон11Vac 680 В переменного тока возможность100A диапазон-40 TVRXX122 TVRXX182 варистор TVR 07 471 TVR 471 варистор TVR 07431 варистор твр 10271 твр 14511 варистор телевизор 10241 TVR14471 варистор твр10241 TVR 07241 X TVR 07241 | |
TVR07471 Аннотация: TVR14471 TVR07241 TVR14621 TVR14241 TVR14431 TVR14561 TVR10471 TVR14681 TVR07431 | Оригинал | 11Vac 1000Vac 1414 / cUL / VDE TVR14181 14112TVR20181 20112IEC 60950-1 Приложение TVR20-DSPD 18×100В 24×101 В TVR07471 TVR14471 TVR07241 TVR14621 TVR14241 TVR14431 TVR14561 TVR10471 TVR14681 TVR07431 | |
2014 — Т10194 Реферат: VARISTOR TVR 471 | Оригинал | TVR05471KST1Y 00E-03 00E-02 00E-01 00E-06 00E-05 T10194 ВАРИСТОР TVR 471 | |
TC90L01NG Абстракция: r5620 TC90L01N g6v-1 R-5620 c13001 M11R1 M5L2 k 3f c200 y | Оригинал | TC90L01NG TC90L01NG СДИП24-П-300-1 r5620 TC90L01N g6v-1 R-5620 c13001 M11R1 M5L2 k 3f c200 y | |
2003 — схема ТВ монитор advance Аннотация: электронная схема монитора Philips uc3842 HVDC plus TVR 07 spec TDA9112A UC3842 | Оригинал | TDA9112A принципиальная схема ТВ монитор заранее электронная схема монитора Philips uc3842 HVDC plus TVR 07 spec TDA9112A UC3842 | |
2003 — Т5360 Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | TDA9112A T5360 | |
2004 — схема инвертора 500w free Аннотация: ЭЛТ-монитор 820pF, принципиальная схема Philips uc3842 STV6889 TVR 07 spec UC3842 SCHEMATIC 10 кВт Схема импульсного источника питания усилителя мощности uc3842 | Оригинал | STV6889 принципиальная схема инвертор 500w бесплатно 820 пФ электронная схема монитора Philips uc3842 STV6889 TVR 07 spec UC3842 Усилитель мощности SCHEMATIC 10 кВт Принципиальная схема импульсного источника питания uc3842 | |
2003 — stv9118 Аннотация: TDA9118 TVR 1024 stv9118 схема ЭЛТ-монитор Philips принципиальная схема uc3842 Philips DN 10-5 CRT принципиальная схема импульсного источника питания uc3842 UC3842 uc3842 полумост TVR 07 spec | Оригинал | STV9118 stv9118 TDA9118 телевизор 1024 схема stv9118 электронная схема монитора Philips uc3842 Philips DN 10-5 crt Принципиальная схема импульсного источника питания uc3842 UC3842 uc3842 полумост TVR 07 spec | |
2003 — TDA9118 Реферат: STV9118 h.выходной транзистор UC3842 горизонтальный выходной транзистор | Оригинал | STV9118 TDA9118 STV9118 транзистор UC3842 горизонтальный выходной транзистор | |
2003 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | TDA9112A | |
2003 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | STV6889 | |
2003 — STV6888 Аннотация: эквивалент stv6888 TDA9116 электронная схема монитора Philips принципиальная схема uc3842 Philips DN 10-5 crt Y2003 принципиальная схема tv monitor advance Схема регулируемого линейного источника питания UC3842 Th2047 | Оригинал | STV6888 STV6888 эквивалент stv6888 TDA9116 электронная схема монитора Philips uc3842 Philips DN 10-5 crt Y2003 принципиальная схема ТВ монитор заранее Принципиальная схема регулируемого линейного источника питания UC3842 Чт2047 | |
2003 — TDA9113 Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | TDA9113 TDA9113 | |
2003 — Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | TDA9112 | |
2010 — вывод сенсорного выключателя Аннотация: Емкостный сенсорный датчик AN2802, руководство по печатной плате Емкостный сенсорный переключатель STMPE821, сенсорный выключатель on off емкостная сенсорная панель, вывод контактов Автомобильный датчик приближения и касания STMPE1208S | Оригинал | AN2802 вывод сенсорный переключатель AN2802 емкостный датчик касания руководство по печатной плате Емкостное касание сенсорный переключатель STMPE821 сенсорный выключатель вывод емкостной сенсорной панели Автомобильный датчик приближения и касания STMPE1208S | |
TVR10471KSW Аннотация: TVR10511KSW KSS 240 TVR07431-D TVR14751KSW TVR07471-D TVR07241-D TVR14471K TVR07241KS TVR07431KSW | Оригинал | 115Vac 680 В переменного тока TVR10-D14-D20-DIEC TVR20-DSPD 18×100 24×101 10×102 TVR20 ТВР20-Д TVR10471KSW TVR10511KSW КСС 240 TVR07431-D TVR14751KSW TVR07471-D TVR07241-D TVR14471K TVR07241KS TVR07431KSW | |
1999 — DXW 06 Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | ||
STV6888 Абстракция: электронная схема монитора Philips uc3842 HGND TDA9116 Malta TDA9116 UC3842 | Оригинал | STV6888 STV6888 электронная схема монитора Philips uc3842 HGND TDA9116 Мальта TDA9116 UC3842 | |
2009 — HVDC plus Аннотация: IC4458 ЭЛТ монитор Philips принципиальная схема uc3842 flyback uc3842 TVR14 каковы функции горизонтальной секции телевизора UC3842 7119 трубки uc3842 принципиальная схема TVR диод | Оригинал | TDA9112A HVDC plus ic4458 электронная схема монитора Philips uc3842 обратный ход uc3842 TVR14 каковы функции горизонтальной секции телевизора UC3842 7119 трубка принципиальная схема uc3842 TVR диод | |
2003 — TDA9113 Аннотация: TDA9115 TDA9116 UC3842 | Оригинал | TDA9116 TDA9113 TDA9115 TDA9116 UC3842 |
tw TVR M
DtSheet- Загрузить
ТВР М
Открыть как PDF- Похожие страницы
- Варистор на основе оксида металла — Thinking Electronics Industrial Co., ООО
- Каталог металлооксидных варисторов
- Серия TVR-D — Thinking Electronics Industrial Co., Ltd.
- 氧化 锌 压敏 电阻 器: TVR 系列
- tw TVR
- Серия TVR-V — Thinking Electronics Industrial Co., ООО
- ТВР-Д
- ETC ACT50 离线 式 电源 控制器
- 201602020JTPb6Au
dtsheet © 2021 г.
О нас DMCA / GDPR Злоупотребление здесьМеталлооксидный варистор серии TVR-D -.Металлооксидный варистор … и 20-D соответствуют стандарту IEC60950-1: 2013 12 Приложение
Металлооксидный варистор Дискового типа Варистор серии TVR-D для защиты от перенапряжения (серия с высоким уровнем перенапряжения)
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL Co., LTD. 54 www.thinking.com.tw 2016.10 Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Характеристики 1 1. Соответствие RoHS 2
2. Доступны безгалогенные серии 3
3. Размер корпуса: 7 мм ~ 20 мм 4
4.Широкий диапазон рабочего напряжения: 115 В ~ 680 В пер. диапазон температур: -40C ~ + 125C 9
8. Признание агентства: UL 1449 3rd
/ cUL / VDE / CQC 10
9. TVR10-D, 14-D и 20-D соответствуют IEC60950-1: 2013 11
Требование приложения Q 12
10. Доступна серия TVR20-D для SPD типа 2 13
14
15
Рекомендуемые приложения 16 1.Электропитание 17
2. Бытовая техника 18
3. Промышленное оборудование 19
4. Телекоммуникационная или телефонная система 20
5. Интеллектуальный счетчик 21
6. ПЛК (связь по линии электропередач) 22
23
7 . Светотехническая продукция 24
8. Фотоэлектрическая промышленность 25
26 27
Номер детали Код 28 29
7 мм ~ 20 мм 30 31
TVR 1 4 2 4 1 KSW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
32 33 34 35 36 37 38 39 40
41
42
43
44
45
46 Примечание. Дополнительным суффиксом будет 11
-я цифра, если упаковка и коды внутреннего контроля не кодируются.47
48
Упаковка
AR Упаковка из ленты и катушки
(шаг отверстия: 12,7 мм)
ER Упаковка из ленты и катушки
(шаг отверстия: 15,0 мм)
AB Упаковка из ленты и ящика для боеприпасов
( расстояние между отверстиями: 12,7 мм)
EB Лента и упаковка ящика для боеприпасов
(шаг отверстия: 15,0 мм)
C Грубый и отрезанный грифель (за которым следуют
коды длины с двумя выводами
Бланк навалом
Тип продукта
TVR THINKING Варистор
TVR серии
Размер корпуса
07 7 мм
10 10 мм
14 14 14 мм
20 20 мм
Варистор
Напряжение (В1 мА)
180
Напряжение (В1 мА)
180 18x1009V = 180007
102 10x102V = 1000V
Допуск
V1mA
K 10%
Внешний вид
S Прямой провод, эпоксидное покрытие
FY излом, эпоксидное покрытие
TL d, эпоксидное покрытие
Внутренний контроль
Код
01 ~ ZZ
Дополнительный суффикс
D Серия с высокой помпой
W Серия с высокой помпой,
Соответствует RoHS
K
Серия с высокой помпой, соответствует
&
Без галогенов
S
Серия с высокими импульсами
для UL 1449 3-я
SPD Тип 2
,
Соответствует RoHS
(только TVR20)
N
серии с высоким скачком напряжения UL 1449 3rd
SPD Тип 2
,
Соответствует RoHS и
Без галогенов
(только TVR20)
Примечание: * на маркировочных стойках для серии TVR-D
Металлооксидный варистор TVR- Варистор дискового типа серии D для защиты от перенапряжения (серия с высоким уровнем перенапряжения)
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL Co., ООО 55 www.thinking.com.tw 2016.10 Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
W
T
A
W
P
D
L
Ma
x.
3,0
P d
Конструкции и размеры 49 Тип 50 S (прямой вывод) 51
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
(Единицы измерения: мм) 65
Серия D Lмин.d P Amax. Tмакс. W
TVR07-D 7,5 ~ 9,5 26,5 0,60,02 51 12,5 См.
Электрические характеристики
Таблица
TVR10-D 12,0 ~ 14,0 26,5 0,80,02 7,51 17,5
TVR14-D 16,0 ~ 18,5 26,5 0,80. 02 7,51 21,5
TVR20-D 22 ~ 24,5 22,5 1,00,02 101 28,5
66 67 68 69 70 71
Тип F (Y-образный изгиб) 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
(Единицы: мм) 88
Серия D Cмин.d P Amax. Tмакс. W
TVR07-D 7,5 ~ 9,5 20 0,60,02 51 12,5 См.
Электрические характеристики
Таблица
TVR10-D 12,0 ~ 14,0 20 0,80,02 7,51 18,0
TVR14-D 16,0 ~ 18,5 20 0,80. 02 7.51 22.0
TVR20-D 22 ~ 24.5 20 1.00.02 101 29.0
89 90
D
P
A
T
d
C
MAX 300
Ma x
3.0
Вид снизу
Варистор дискового типа серии TVR-D для защиты от перенапряжения (серия High Surge)
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL Co., ООО 56 www.thinking.com.tw 2016.10 Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
91 T Тип (L-образный изгиб) 92
93 94 95 96 97 98 9
01102103104
105106
(Единицы: мм) 107
Серия D C d P Hmax. L1 Tmax.
TVR10-D 12.0 ~ 14.0
3.80.8
0.80.02 7.51 22.0 7.01 См. Таблицу электрических характеристик
TVR14-D 16.0 ~ 18,5 0,80,02 7,51 26,5 7,01
TVR20-D 22,0 ~ 24,5 1,00,02 101 33,0 9,01
Варистор дискового типа для защиты от перенапряжения серии TVR-D
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL Co ., ООО. 57 www.thinking.com.tw 2016.10 Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Электрические характеристики 1 2 07-D Серия 3
Сертифицировано
Арт.Каталожный номер
Варистор
Напряжение
(при 1 мА пост. Тока)
Макс.
Непрерывный
Напряжение
Макс.
Зажим
Напряжение
(8/20 с)
Макс.
Скачок
Ток
(8/20 с)
Номинальный
Мощность
Макс.
Энергия
(10/1000 с)
Ссылка
Емкость
при 1 кГц
Размеры UL
1449 3-я
SPD
Приложение V1mA VAC (среднеквадратичное значение) VDC VP IP C Wmin P Wminm
1.0
(В) (В) (В) (В) (А) (А) (Вт) (Дж) (пФ) (мм)
TVR07181-D TVR07181KSW 180 (162 ~ 198) 115 150 300 10 1800 0,25 19 255 2,0 3,9 1,4
Для
Другое
Приложение
TVR07201-D TVR07201KSW 200 (180 ~ 220) 130 170340 10 1800 0,25 21 230 2,1 4,0 1,5
TVR07221-D TVR07221KSW 220 (198 ~ 242) 140180360 10 1800 0,25 23210 2,1 4,0 1,5
TVR07241-D TVR07241KSW 240 (216 ~ 264) 150200395 10 1800 0,25 25 195 2,3 4,2 1,6
TVR07271-D TVR07271KSW 270 (243 ~ 297) 175 225 455 10 1800 0.25 28175 2,4 4,4 1,7
TVR07301-D TVR07301KSW 300 (270 ~ 330) 1
500 10 1800 0,25 32 155 2,7 4,4 1,9TVR07331-D TVR07331KSW 330 (297 ~ 363) 215 275 550 10 1800 0,25 34 140 2,8 4,5 2,0
TVR07361-D TVR07361KSW 360 (324 ~ 396) 230 300 595 10 1800 0,25 37 130 2,9 4,6 2,1
TVR07391-D TVR07391KSW 390 (351 ~ 429) 250320 650 10 1800 0,25 40120 3,1 4,8 2,3
TVR07431-D TVR07431KSW 430 (387 ~ 473) 275350 710 10 1800 0,25 46 100 3,0 5,1 2,3
TVR07471-D TVR07471KSW 470 (423 ~ 517) 300 385775 10 1800 0.25 49 90 3,2 5,2 2,4
TVR07511-D TVR07511KSW 510 (459 ~ 561) 320 410 845 10 1800 0,25 54 85 3,4 5,4 2,6
TVR07561-D TVR07561KSW 560 (504 ~ 616) 350450 930 10 1800 0,25 55 80 3,6 5,5 2,8
TVR07621-D TVR07621KSW 620 (558 ~ 682) 3
1020 10 1800 0,25 59 80 3,9 5,9 3,0TVR07681-D TVR07681KSW 680 (612 ~ 748) 420 560 1120 10 1800 0,25 62 75 9000 4,1 6,2
TVR07751-D TVR07751KSW 750 (675 ~ 825) 465615 1235 10 1800 0,25 66 70 4,4 6,4 3,5TVR07821-D TVR07821KSW 820 (738 ~ 902) 510 670 1355 10 1800 0.25 71 65 4,5 6,4 3,2
4
Варистор дискового типа серии TVR-D Варистор дискового типа для защиты от перенапряжения (серия High Surge)
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL Co., LTD. 58 www.thinking.com.tw 2016.10 Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
1
10-D Series 2
Сертифицированный номер модели
Номер детали
Варистор
Напряжение
(при 1 мА постоянного тока)
Макс.
Непрерывный
Напряжение
Макс.
Зажим
Напряжение
(8/20 с)
Макс.
Скачок
Ток
(8/20 с)
Номинальный
Мощность
Макс.
Энергия
(10/1000 с)
Ссылка
Емкость
при 1 кГц
Размеры UL
1449 3-я
SPD
Приложение V1mA VAC (среднеквадратичное значение) VDC VP IP C Wmin P Wminm
1.0
(В) (В) (В) (В) (A) (A) (W) (J) (пФ) (мм)
TVR10181-D TVR10181KSW 180 (162 ~ 198) 115 150 300 25 4000 0,4 47 570 2,4 4,3 1,6
Для
Другое
Приложение
TVR10201-D TVR10201KSW 200 (180 ~ 220) 130170340 25 4000 0,4 52 520 2,5 4,4 1,7
Для SPD
Тип 3
Приложение
TVR10221-D TVR10221KSW 220 (198 ~ 242) 140180360 25 4000 0,4 58 470 2,5 4,4 1,7
TVR10241-D TVR10241KSW 240 (216 ~ 264) 150200395 25 4000 0.4 64420 2,7 4,6 1,8
TVR10271-D TVR10271KSW 270 (243 ~ 297) 175 225 455 25 4000 0,4 67 370 2,8 4,8 1,9
TVR10301-D TVR10301KSW 300 (270 ~ 330) 195 250 500 25 4000 0,4 70 340 3,1 4,8 2,1
TVR10331-D TVR10331KSW 330 (297 ~ 363) 215 275550 25 4000 0,4 72 320 3,2 4,9 2,2
TVR10361-D TVR10361KSW 360 (324 ~ 396) 230 300 595 25 4000 0,4 76 300 3,3 5,0 2,3
TVR10391-D TVR10391KSW 390 (351 ~ 429) 250320650 25 4000 0,4 82280 3,5 5,2 2,5
TVR10431-D TVR10431KSW 430 (387 ~ 473) 275350710 25 4000 0.4
3,4 5,5 2,5TVR10471-D TVR10471KSW 470 (423 ~ 517) 300385775 25 4000 0,4 99 240 3,6 5,6 2,6
TVR10511-D TVR10511KSW 510 (459 ~ 561) 320 410 845 25 4000 0,4 107 220 3,8 5,8 2,8
TVR10561-D TVR10561KSW 560 (504 ~ 616) 350450 930 25 4000 0,4 113 200 4,0 5,9 3,0
TVR10621-D TVR10621KSW 620 (558 ~ 682) 3
1020 25 4000 0,4 125 190 4,3 6,3 3,2TVR10681-D TVR10681KSW 680 (612 ~ 748) 420 560 1120 25 4000 0,4 128 180 4,9 6,6 3,4
TVR10751-D TVR10751KSW 750 (675 ~ 825) 465615 1235 25 4000 0.4 134 170 4,9 6,8 3,7
TVR10821-D TVR10821KSW 820 (738 ~ 902) 510670 1355 25 4000 0,4
Варистор на основе оксида металла TVR-D Series — Thinking
Варистор на основе оксида металла : Варистор дискового типа серии TVR-D для защиты от перенапряжения (серия с высоким уровнем перенапряжения) Характеристики 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Доступны безгалогенные серии, соответствующие требованиям RoHS Размер корпуса: Ф7мм ~ Ф 20 мм Широкий диапазон рабочего напряжения: 115 В ~ 680 В переменного тока Высокая стойкость к импульсному току до 13 кА Высокая энергоемкость до 720 Дж Диапазон рабочих температур: -40 ° C ~ + 85 ° C Диапазон температур хранения: -40 ° C ~ + 125 ° C rd 8.Признание агентством: UL 1449 3 / cUL / VDE / CQC 9. TVR10-D, 14-D и 20-D соответствуют требованиям IEC60950-1: 2013, приложение Q 10. Доступна серия TVR20-D для SPD типа 2
Примечание: * обозначений для серии TVR-D
Рекомендуемые области применения 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Электропитание Бытовая техника Промышленное оборудование Телекоммуникационная или телефонная система Smart meter PLC (Связь по линии электропередач)
7. Светотехника 8. Фотоэлектрическая промышленность
Номер детали Код Ф 7 мм ~ Ф 20 мм T
V
R
1
4
2
4
1
K S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тип продукта TVR
THINKING
THINKING Варистор
Серия TVR7 Напряжение (В1 мА)Φ 7 мм
9 0007 10Φ10 мм
14
Φ14 мм
20
Φ20 мм
180
18x100V = 18V
241
24x101V = 240V
120007
11 тока, V1mA K
W
01 ~ ZZ
± 10%
14
K Упаковка
Внешний вид S
Прямой вывод, эпоксидное покрытие
F
Свинец изгиба Y, эпоксидное покрытие
L-образный изгиб, эпоксидное покрытиеЛента и катушка (шаг отверстий: 12.7 мм) Упаковка из ленты и катушки ER (шаг отверстий: 15,0 мм) Упаковка из ленты и ящика для боеприпасов AB (шаг отверстия: 12,7 мм) Упаковка из ленты и ящика для боеприпасов EB (шаг отверстия: 15,0 мм) Навалом и нарезанным свинцом (затем C — коды с двумя выводами AR
Пустой
Большой
16
Дополнительный суффикс DW
102 10x102V = 1000V
15
S
N
Серия для высоких скачков напряжения, серия для высоких скачков напряжения, соответствует требованиям RoHS, серия для высоких скачков напряжения Соответствует требованиям и не содержит галогенов Серия с высокими импульсами перенапряжения для приложения UL 1449 3rd SPD, тип 2, соответствует RoHS (только TVR20) Серия с высоким уровнем скачков напряжения для приложения UL 1449 3rd SPD, тип 2, соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов (только TVR20)
th
Примечание. Дополнительным суффиксом будет 11 цифр, если коды упаковки и внутреннего контроля не закодированы.ДУМАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КО., ЛТД. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
54
www.thinking.com.tw
2016.10
Металлооксидный Варистор : Варистор дискового типа серии TVR-D для защиты от перенапряжений (серия с высокими импульсами) Конструкции и размеры Тип S (прямой вывод)
D
L
Макс. 3,0
W
A
T
P
d
P
W
Вид снизу
Series
D
Lmin.
d
P
Amax.
TVR07-D
7,5 ~ 9,5
26,5
0,6 ± 0,02
5 ± 1
12,5
TVR10-D
12,0 ~ 14,0
26,5
0
17,5
TVR14-D
16,0 ~ 18,5
26,5
0,8 ± 0,02
7,5 ± 1
21,5
TVR20-D
22 ~ 24,5
22,5
128.5
D
T
(Единицы: мм) Tмакс. W См. Таблицу электрических характеристик
Тип F (Y-образный изгиб)
Макс. 3,0
A MAX 300
C
P
d
Серия
D
Cмин.
d
P
Amax.
TVR07-D
7,5 ~ 9,5
20
0,6 ± 0,02
5 ± 1
12,5
TVR10-D
12,0 ~ 14,0
20
0.8 ± 0,02
7,5 ± 1
18,0
TVR14-D
16,0 ~ 18,5
20
0,8 ± 0,02
7,5 ± 1
22,0
TVR20-D
22 ~1,0 ± 0,02
10 ± 1
29,0
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL Co., LTD. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
55
(Единицы: мм) Tмакс. W См. Таблицу электрических характеристик
www.Thinking.com.tw
2016.10
Металлооксидный варистор : Варистор дискового типа серии TVR-D для защиты от перенапряжения (серия с высоким уровнем скачков напряжения) Тип T (L-образный изгиб)
СерияD
TVR10-D
12,0 ~ 14,0
TVR14-D
16,0 ~ 18,5
TVR20-D
22,0 ~ 24,5
C 3,8 ± 0,8
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL Co., LTD. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
d
P
Hмакс.
L1
0,8 ± 0,02
7,5 ± 1
22,0
7,0 ± 1
0,8 ± 0,02
7,5 ± 1
26,5
7,0 ± 1
1,0 ± 0,02
33,0
9,0 ± 1
56
(Единицы: мм) Tмакс. См. Таблицу электрических характеристик
www.thinking.com.tw
2016.10
Металлооксидный варистор : Варистор дискового типа серии TVR-D для защиты от перенапряжений (серия с высоким уровнем перенапряжения) Электрические характеристики Серия 07-D
Сертифицированная модельНет.
Номер детали
Напряжение варистора (при 1 мА постоянного тока)
Макс. Постоянное напряжение
В 1 мА
В переменного тока (среднеквадратичное значение) В постоянного тока
Макс. Напряжение фиксации (8/20 мкс)
Макс. Импульсный ток (8/20 мкс)
Номинальная мощность
Макс. Эталонная энергоемкость (10/1000 мкс) при 1 кГц
Размер
VP
IP
Imax
P
Wmax
Cp
Tmin Tmax (мм)
W ± 1,0 ± 9000 (В)
(В)
(В)
(А)
(А)
(Ш)
(Дж)
(пФ)
TVR07181-D TVR07181KSW (160009
180 198)
115
150
300
10
1800
0.25
19
255
2,0
3,9
1,4
TVR07201-D TVR07201KSW
200 (180 ~ 220)
130
170
340
170
340
21230
2,1
4,0
1,5
TVR07221-D TVR07221KSW
220 (198 ~ 242)
140
180
360
140
180
360
10
000
210
2.1
4,0
1,5
TVR07241-D TVR07241KSW
240 (216 ~ 264)
150
200
395
10
1800
4,2
1,6
TVR07271-D TVR07271KSW
270 (243 ~ 297)
175
225
455
10
1800
0,25
2,44
1,7
TVR07301-D TVR07301KSW
300 (270 ~ 330)
195
250
500
10
1800
0,25
2,7 2,7 1,9TVR07331-D TVR07331KSW
330 (297 ~ 363)
215
275
550
10
1800
0,25
34
1400
TVR07361-D TVR07361KSW
360 (324 ~ 396)
230
300
595
10
1800
0,25
37
130
TVR07391-D TVR07391KSW
390 (351 ~ 429)
250
320
650
10
1800
0,25
40
120
3,1-
TVR07431KSW
430 (387 ~ 473)
275
350
710
10
1800
0.25
46
100
3,0
5,1
2,3
TVR07471-D TVR07471KSW
470 (423 ~ 517)
300
385
000
000000
49
90
3,2
5,2
2,4
TVR07511-D TVR07511KSW
510 (459 ~ 561)
320
410
845
85
3.4
5,4
2,6
TVR07561-D TVR07561KSW
560 (504 ~ 616)
350
450
930
10
1800
5,5
2,8
TVR07621-D TVR07621KSW
620 (558 ~ 682)
395
510
1020
10
1800
0,25
9
3,0
TVR07681-D TVR07681KSW
680 (612 ~ 748)
420
560
1120
10
1800
0,25
3,2
TVR07751-D TVR07751KSW
750 (675 ~ 825)
465
615
1235
10
1800
0,25
66
0000005
TVR07821-D TVR07821KSW
820 (738 ~ 902)
510
670
1355
10
1800
0,25
71
UL 1449 3rd SPD Application
For
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL Co., LTD. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
57
www.thinking.com.tw
Другое приложение
2016.10
Металлооксидный варистор : Варистор дискового типа серии TVR-D для защиты от перенапряжения (серия с высоким уровнем перенапряжения)
Серия 10-D
Сертифицированный номер модели
Напряжение варистора (при 1 мА постоянного тока)
Макс. Постоянное напряжение
Деталь №
Макс. Напряжение фиксации (8/20 мкс)
Макс. Импульсный ток (8/20 мкс)
Номинальная мощность
Макс. Эталонная энергетическая емкость (10/1000 мкс) при 1 кГц
Размер
UL 1449 3rd SPD W Tmin Tmax ± 1.0 Применение
В1 мА
В переменного тока (среднеквадратичное значение)
В постоянного тока
VP
IP
Imax
P
Wmax
Cp
(В)
(В)(В) V)
(A)
(A)
(W)
(J)
(пФ)
TVR10181-D TVR10181KSW
180 (162 ~ 198)
115
150
25
4000
0,4
47
570
2.4
4,3
1,6
TVR10201-D TVR10201KSW
200 (180 ~ 220)
130
170
340
25
4000
0,4
000
2,5 4,41,7
TVR10221-D TVR10221KSW
220 (198 ~ 242)
140
180
360
25
4000
0,4
58
4
1,7
TVR10241-D TVR10241KSW
240 (216 ~ 264)
150
200
395
25
4000
0,4
4,6 1,8TVR10271-D TVR10271KSW
270 (243 ~ 297)
175
225
455
25
4000
0,4
67
370
370
67
370
9TVR10301-D TVR10301KSW
300 (270 ~ 330)
195
250
500
25
4000
0,4
70
340
3,1 TVR10331-D TVR10331KSW
330 (297 ~ 363)
215
275
550
25
4000
0,4
72
320
320
3,2
000 TVR10361KSW360 (324 ~ 396)
230
300
595
25
4000
0.4
76
300
3,3
5,0
2,3
TVR10391-D TVR10391KSW
390 (351 ~ 429)
250
320
6507
6507
6507
82280
3,5
5,2
2,5
TVR10431-D TVR10431KSW
430 (387 ~ 473)
275
350
710
250
3.4
5,5
2,5
TVR10471-D TVR10471KSW
470 (423 ~ 517)
300
385
775
25
4000
0,4
5,6
2,6
TVR10511-D TVR10511KSW
510 (459 ~ 561)
320
410
845
25
4000
0,4
220
8
2,8
TVR10561-D TVR10561KSW
560 (504 ~ 616)
350
450
930
25
4000
0,4
113 200
..113 200
3.0TVR10621-D TVR10621KSW
620 (558 ~ 682)
395
510
1020
25
4000
0,4
125
190
4,33
3,2
TVR10681-D TVR10681KSW
680 (612 ~ 748)
420
560
1120
25
4000
0,4
180
4,
3,4
TVR10751-D TVR10751KSW
750 (675 ~ 825)
465
615
1235
25
4000
0,4
134
170
8
3,7
TVR10821-D TVR10821KSW
820 (738 ~ 902)
510
670
1355
25
4000
0,4
0009146 3,4
TVR10911-D TVR10911KSW
910 (819 ~ 1001)
550
745
1500
25
4000
0,4 5,3
152
130
.23,7
TVR10102-D TVR10102KSW 1000 (900 ~ 1100)
625
825
1650
25
4000
0,4
170
120
120
4,0170
120
TVR10112-D TVR10112KSW 1100 (990 ~ 1210)
680
895
1815
25
4000
0,4
180
110
5,7
INDIAL ., ООО Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.58
(мм)
www.thinking.com.tw
Для другого применения
Для SPD типа 3
2016.10
Металлооксидный варистор : Варистор дискового типа серии TVR-D для защиты от перенапряжения (высокий Серия 14-D
Сертифицированный номер модели
Напряжение варистора (при 1 мА постоянного тока)
Макс. Постоянное напряжение
Деталь №
Макс. Напряжение фиксации (8/20 мкс)
Макс.Импульсный ток (8/20 мкс)
Номинальная мощность
Макс. Эталонная энергоемкость (10/1000 мкс) при 1 кГц
Размер
UL 1449 3-й SPD Вт ± 1,0 Применение
В 1 мА
В переменного тока (среднеквадратичное значение)
В постоянного тока
VP
IP
Imax
Cp
Tmin Tmax
(V)
(V)
(V)
(V)
(A)
(A)
(W)
(J)
(J)
(J) pF)
(мм)
TVR14181-D TVR14181KSW
180 (162 ~ 198)
115
150
300
50
8000
0.6
60
1000
2,4
4,3
1,6
TVR14201-D TVR14201KSW
200 (180 ~ 220)
130
170
340
50 0007 82900
2,5
4,4
1,7
TVR14221-D TVR14221KSW
220 (198 ~ 242)
140
180
360
50
360
50
0009 8502.5
4,4
1,7
TVR14241-D TVR14241KSW
240 (216 ~ 264)
150
200
395
50
8000
4,6
1,8
TVR14271-D TVR14271KSW
270 (243 ~ 297)
175
225
455
50
8000
0,6
650
116
81,9
TVR14301-D TVR14301KSW
300 (270 ~ 330)
195
250
500
50
8000
0,6
128
0009 2,1TVR14331-D TVR14331KSW
330 (297 ~ 363)
215
275
550
50
8000
0,6
140
90005802
TVR14361-D TVR14361KSW
360 (324 ~ 396)
230
300
595
50
8000
0,6
158
5509
TVR14391-D TVR14391KSW390 (351 ~ 429)
250
320
650
50
8000
0,6
170
5,2
520
4
3,5 9000
TVR14431KSW
430 (387 ~ 473)
275
350
710
50
8000
0.6
185
480
3,4
5,5
2,5
TVR14471-D TVR14471KSW
470 (423 ~ 517)
300
385
9000
000
000
205
460
3,6
5,6
2,6
TVR14511-D TVR14511KSW
510 (459 ~ 561)
320
410
845
4303.8
5,8
2,8
TVR14561-D TVR14561KSW
560 (504 ~ 616)
350
450
930
50
8000
5,9
3,0
TVR14621-D TVR14621KSW
620 (558 ~ 682)
395
510
1020
50
8000
0,6
3
6,3
3,2
TVR14681-D TVR14681KSW
680 (612 ~ 748)
420
560
1120
50
8000
6,6
3,4
TVR14751-D TVR14751KSW
750 (675 ~ 825)
465
615
1235
50
8000
0,6
90002708
6,8
3,7
TVR14821-D TVR14821KSW
820 (738 ~ 902)
510
670
1355
50
8000
000
00090008000
000
6,8
3,4
TVR14911-D TVR14911KSW 910 (819 ~ 1001)
550
745
1500
50
8000
0,6
295
0000002
3,7
TVR14102-D TVR14102KSW 1000 (900 ~ 1100)
625
825
1650
50
8000
0,6
335
2109
335
2109
2109
335
210
TVR14112-D TVR14112KSW 1100 (990 ~ 1210)
680
895
1815
50
8000
0,6
360
190
360
190
5,8
INDEC ., ООО Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.59
www.thinking.com.tw
Для приложения SPD типа 3
2016.10
Металлооксидный варистор : Варистор дискового типа серии TVR-D для защиты от импульсных перенапряжений (серия с высокими импульсами) Напряжение варистора серии 20-D ( При 1 мА постоянного тока) Сертифицированный Арт. №
Макс. Постоянное напряжение
Деталь №
Макс. Напряжение фиксации (8/20 мкс)
Макс. Импульсный ток (8/20 мкс)
Номинальная мощность
Макс.Эталонная энергетическая емкость (10/1000 мкс) при 1 кГц
Размер
В 1 мА
В переменного тока (среднеквадратичное значение)
В постоянного тока
VP
IP
Imax
P
Wmax 9000 9000 9000
(В)(В)
(В)
(А)
(А)
(Ш)
(Дж)
(пФ)
TVR20181-D TVR20181KSW ~
180 (16 198)
115
150
300
100
13000
1.0
152
2200
2,8
4,7
1,8
TVR20201-D TVR20201KSW
200 (180 ~ 220)
130
170
340
000000
340
000 1751900
2,9
4,8
1,9
TVR20221-D TVR20221KSW
220 (198 ~ 242)
140
180
360
100
.0185
1700
2,9
4,8
1,9
TVR20241-D TVR20241KSW
240 (216 ~ 264)
150
200
395
0009395 9000
395 9000 198
1500
3,1
5,0
2,0
TVR20271-D TVR20271KSW
270 (243 ~ 297)
175
225
455
100 13000
.0220
1400
3,2
5,2
2,1
TVR20301-D TVR20301KSW
300 (270 ~ 330)
195
250
500
100000
100000
100000 245
1300
3,5
5,2
2,3
TVR20331-D TVR20331KSW
330 (297 ~ 363)
215
275
550
1000007 1000
268
1200
3,6
5,3
2,4
TVR20361-D TVR20361KSW
360 (324 ~ 396)
230
300
595
595
595
3151000
3,7
5,4
2,5
TVR20391-D TVR20391KSW
390 (351 ~ 429)
250
320
650
100
.0350
880
3,9
5,6
2,7
TVR20431-D TVR20431KSW
430 (387 ~ 473)
275
350
000000000
000
000
000
000 380
800
3,8
5,9
2,7
TVR20471-D TVR20471KSW
470 (423 ~ 517)
300
385
775
0
405
700
4,0
6,0
2,8
TVR20511-D TVR20511KSW
510 (459 ~ 561)
320
410
000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 445630
4,2
6,2
3,0
TVR20561-D TVR20561KSW
560 (504 ~ 616)
350
450
930
1000
475
530
4,4
6,3
3,2
TVR20621-D TVR20621KSW
620 (558 ~ 682)
395
510
000 9000 9000 9000 9000 9000
0009 490490
4,7
6,7
3,4
TVR20681-D TVR20681KSW
680 (612 ~ 748)
420
560
1120
000
0009000ТВР10431-Д Аннотация: варистор TVR 431 TVR14471K TVR10681-D TVR14471-D TVR20621KSW tvr07241ks TVR10471K TVR10471KSW TVR14511-D | Оригинал | 115Vac 680 В переменного тока ТВР10-Д, ТВР20-Д TVR07 TVR10 TVR14 TVR10431-D варистор TVR 431 TVR14471K TVR10681-D TVR14471-D TVR20621KSW tvr07241ks TVR10471K TVR10471KSW ТВР14511-Д | |
варистор TVR 07 471 Аннотация: Варистор TVR 471 TVR 07431 варистор TVR 10271 TVR 14511 варистор TVR 10241 TVR14471 варистор TVR10241 TVR 07241 X TVR 07241 | Оригинал | диапазон11Vac 680 В переменного тока возможность100A диапазон-40 TVRXX122 TVRXX182 варистор TVR 07 471 TVR 471 варистор TVR 07431 варистор твр 10271 твр 14511 варистор телевизор 10241 TVR14471 варистор твр10241 TVR 07241 X TVR 07241 | |
варистор TVR 431 Аннотация: варистор TVR 07 471 TVR 471 TVR14561 TVR07241 варистор TVR20431 TVR40751 варистор 471 14 TVR14431 TVR10471 | Оригинал | ||
ТВР14561К Аннотация: абстрактный текст недоступен | Оригинал | 115Vac 680 В переменного тока ТВР10-Д, IEC60950-1 ТВР20-Д appliR07 TVR10 TVR14 TVR14561K | |
Варистор 10Д Аннотация: TVR14471K K 241 VARISTOR TVR10471KSW TVR20271 * варистор TVR14471KSW TVR14561K TVR20102K TVR07241KS TVR10471K | Оригинал | 680 В переменного тока ТВР10-Д, ТВР20-Д Варистор 10Д TVR14471K K 241 ВАРИСТОР TVR10471KSW TVR20271 * варистор TVR14471KSW TVR14561K TVR20102K TVR07241KS TVR10471K | |
ТВР 10241 Абстракция: варистор TVR 07431 варистор TVR 10271 TVR 14511 варистор TVR 07241 TVR 14471 варистор TVR 14271 Варистор TVR 07241 TVR 20471 TVR 10431 | Оригинал | диапазон115Vac 680 В переменного тока диапазон-40 ТВР20-Д TVR 10241 варистор TVR 07431 варистор твр 10271 твр 14511 варистор TVR 07241 телевизор 14471 варистор твр 14271 Варистор твр 07241 TVR 20471 телевизор 10431 | |
варистор TVR 431 Аннотация: TVR14471 TVR14431 TVR10471 TVR14241 TVR14621 TVR07241 TVR14561 варистор варистор tvr07241 TVR10241 | Оригинал | диапазон11Vac 1000Vac диапазон-40 1414 / cUL / VDE TVR14181 TVR20181 TVR20 TVR05 TVR07 варистор TVR 431 TVR14471 TVR14431 TVR10471 TVR14241 TVR14621 TVR07241 TVR14561 варистор варистор твр07241 TVR10241 | |
ТВР14471 Аннотация: TVR14621 TVR20471 TVR10511 TVR10471 TVR07471 TVR07431 TVR14561 TVR10112 TVR07391 | Оригинал | 11Vac 1414 / cUL / VDE / CSA / CQC TVR14181 TVR20181 TVR20 TVR05 TVR07 TVR10 TVR14471 TVR14621 TVR20471 TVR10511 TVR10471 TVR07471 TVR07431 TVR14561 TVR10112 TVR07391 | |
ТВР14471К Аннотация: TVR10681-D TVR14561K TVR14471-D TVR14751-D TVR10431-D TVR20471-D TVR07241K TVR20102K TVR10241-D | Оригинал | 115Vac 680 В переменного тока ТВР10-Д, ТВР20-Д TVR07 TVR10 TVR14 TVR14471K TVR10681-D TVR14561K TVR14471-D TVR14751-D TVR10431-D TVR20471-D TVR07241K TVR20102K TVR10241-D | |
телевизор 10241 Аннотация: варистор твр 10271 ТВР07471 варистор ТВР20431 варистор ТВР 07431 твр 14511 варистор варистор твр10241 ТВР 221 варистор твр07241 ТВР 07241 | Оригинал | диапазон11Vac 1000Vac возможность100A диапазон-40 телевизор 10241 варистор твр 10271 TVR07471 варистор TVR20431 варистор TVR 07431 твр 14511 варистор варистор твр10241 TVR 221 варистор твр07241 TVR 07241 | |
ТВР14431 Абстракция: TVR14471 TVR14561 TVR07241 TVR07471 TVR20471 TVR14221 TVR14241 TVR14621 TVR14511 | Оригинал | E186499) E173642) CQC03001005165 CQC03001007654 TVR14911 TVR20911 TVR10102 TVR14102 TVR20102 TVR10112 TVR14431 TVR14471 TVR14561 TVR07241 TVR07471 TVR20471 TVR14221 TVR14241 TVR14621 TVR14511 | |
ТВР14331 Абстракция: TVR07391 TVR14241 B TVR10 | Оригинал | 11Vac 1414 / cUL / VDE / CSA / CQC TVR14181 TVR20181 TVR20 pr511 TVR07 TVR10 TVR14331 TVR07391 TVR14241 B | |
TVR07241 Аннотация: варистор TVR 431 TVR14561 TVR10751 TVR14471 TVR14431 TVR10471 TVR14621 варистор TVR 07 471 TVR07271 | Оригинал | диапазон11Vac 1000Vac диапазон-40 1414 / cUL / VDE TVR14181 TVR20181 TVR20 TVR05 TVR07241 варистор TVR 431 TVR14561 TVR10751 TVR14471 TVR14431 TVR10471 TVR14621 варистор TVR 07 471 TVR07271 | |
ТВР20471 Абстракция: TVR14621 TVR14241 tvr14471 TVR07471 TVR14182 TVR14561 TVR07241 TVR07820 TVR10471 | Оригинал | 11Vac 1414 / cUL / VDE / CSA / CQC TVR14181 TVR20181 TVR20 TVR05 TVR07 TVR10 TVR20471 TVR14621 TVR14241 tvr14471 TVR07471 TVR14182 TVR14561 TVR07241 TVR07820 TVR10471 | |
TVR07471 Аннотация: TVR14471 TVR07241 TVR14621 TVR14241 TVR14431 TVR14561 TVR10471 TVR14681 TVR07431 | Оригинал | 11Vac 1000Vac 1414 / cUL / VDE TVR14181 14112TVR20181 20112IEC 60950-1 Приложение TVR20-DSPD 18×100В 24×101 В TVR07471 TVR14471 TVR07241 TVR14621 TVR14241 TVR14431 TVR14561 TVR10471 TVR14681 TVR07431 | |
TVR10471KSW Аннотация: TVR10511KSW KSS 240 TVR07431-D TVR14751KSW TVR07471-D TVR07241-D TVR14471K TVR07241KS TVR07431KSW | Оригинал | 115Vac 680 В переменного тока TVR10-D14-D20-DIEC TVR20-DSPD 18×100 24×101 10×102 TVR20 ТВР20-Д TVR10471KSW TVR10511KSW КСС 240 TVR07431-D TVR14751KSW TVR07471-D TVR07241-D TVR14471K TVR07241KS TVR07431KSW |