Jak zjistit, zda varistor funguje správně – podrobné pokyny s fotografiemi a kroky krok za krokem
Varistor je elektronická součástka, která chrání elektronická zařízení před přepětím. Aktivuje se při překročení určitého napětí a prudce snižuje jeho hodnotu. Varistor tak chrání zařízení před přepětím a zabraňuje poškození a selhání.
Časem však může varistor ztratit svůj výkon a stát se bezmocným vůči zátěžím, které měl chránit. Proto je důležité pravidelně kontrolovat varistory, abyste se ujistili, že jsou v dobrém stavu. V tomto článku budeme hovořit o několika způsobech, jak otestovat funkčnost varistoru.
Prvním způsobem, jak zkontrolovat funkčnost varistoru, je vizuální kontrola. Zkontrolujte varistor, zda není fyzicky poškozen, jako jsou praskliny nebo jiné typy mechanické deformace. Pokud je takové poškození nalezeno, pak s největší pravděpodobností selhal varistor a je třeba jej vyměnit.
Jak správně zkontrolovat varistor?
Chcete-li zkontrolovat funkčnost varistoru, postupujte takto:
- Odpojte zařízení, ke kterému je varistor připojen, od zdroje napájení.
- Nastavte multimetr do režimu testu diod s vhodným rozsahem (obvykle 2000 mV).
- Sledujte hodnoty multimetru.
- V normálním stavu by měl mít varistor vysoký odpor a propouštět nízký proud.
- Pokud multimetr ukazuje hodnoty blízké nule, může to znamenat poškozený varistor.
- Pokud je varistor funkční, měl by mít za normálních podmínek odpor blízký nekonečnu.
Pamatujte, že je lepší zkontrolovat varistor multimetrem, protože měření odporu konvenčním testerem jej může poškodit.
Nezbytné vybavení pro testování varistoru
Pro kontrolu funkčnosti varistoru budete potřebovat následující nástroje:
1. Multimetr: Multimetr umožňuje měřit napětí, odpor a proud. K testování odporu varistoru a měření jeho napětí v různých bodech budete potřebovat multimetr.
2. Zdroj konstantního napětí: Některé varistory lze testovat pouze při určitém napětí. Pokud potřebujete otestovat varistor při určitém napětí, budete potřebovat zdroj konstantního napětí.
3. Rezistor: Rezistory lze použít ve spojení s varistorem k vytvoření obvodu a testování jeho činnosti za různých podmínek. Vyberte odpor, který splňuje požadované specifikace varistoru.
4. Páječka: Někdy může při kontrole varistoru vyžadovat výměnu nebo opravu. Tyto manipulace vám umožní páječka.
Pamatujte, že při práci s elektrickými součástmi je zapotřebí zvláštní opatrnosti. Při provádění jakýchkoli elektrických prací dodržujte bezpečnostní pokyny a odpojte zařízení od zdroje napájení.
Kroky ke kontrole funkčnosti varistoru
1. Odpojte zařízení od zdroje napájení:
Před zahájením testu varistoru byste měli vždy odpojit elektrické zařízení nebo systém od zdroje napájení. Je to nezbytné pro vaši bezpečnost a pro zabránění poškození zařízení.
2. Vyjměte varistor z elektrického obvodu:
Chcete-li otestovat varistor, musíte jej nejprve vyjmout z elektrického obvodu. Obvykle je připájen k desce nebo připojen pomocí vodičů. Všimněte si, která větev varistoru je připojena ke kladnému (+) napájení a která k zemi (-).
3. Pomocí multimetru zkontrolujte:
Pro kontrolu funkčnosti varistoru použijte multimetr v režimu testování odporu (ohmmetr). Připojte červený a černý vodič multimetru k nohám varistoru podle značek. Zaznamenejte výslednou hodnotu odporu.
4. Porovnejte výslednou hodnotu s přijatelnými hodnotami:
Porovnejte naměřenou hodnotu odporu varistoru s přípustnými hodnotami uvedenými v jeho technických specifikacích. Pokud je naměřený odpor výrazně mimo přijatelný rozsah nebo se blíží nekonečnu, pak pravděpodobně selhal varistor a je třeba jej vyměnit.
5. Zkontrolujte varistor, zda není viditelně poškozen:
Vizuálně zkontrolujte varistor, zda nevykazuje viditelné poškození, jako jsou praskliny, roztavení nebo spálená místa. V případě zjištění poškození je nutné varistor vyměnit.
6. Připojte varistor zpět k obvodu:
Pokud varistor úspěšně prošel testem a nevykazuje žádné viditelné poškození, lze jej připojit zpět do elektrického obvodu. Ujistěte se, že je varistor zapojen se správnou polaritou podle značek „+“ a „-„.
7. Otestujte zařízení:
Po připojení varistoru zpět do systému otestujte celý systém nebo zařízení, na kterém byl nainstalován. Upozorňujeme, že činnost varistoru lze testovat pouze v reálné situaci, takže testování je zásadním bodem při kontrole jeho výkonu.
Pomocí těchto kroků budete moci zkontrolovat funkčnost varistoru a určit, zda je třeba jej vyměnit nebo ne.

Opravy a diagnostika poruch radioelektronických zařízení probíhá vyhledáním vadných prvků a jejich následnou výměnou. Často není možné vizuálně určit, která rádiová součást je vadná, proto se k identifikaci poruch používají měřicí přístroje zvané testery. S jejich pomocí není kontrola varistoru většinou obtížná.
Účel a vlastnosti
Varistor je elektronické zařízení, které má dva kontakty a má nelineárně symetrickou charakteristiku proud-napětí. Termín „varistor“ pochází z latinských slov variabilní – „proměnlivý“ a odpor – „rezistor“. Ve svém jádru je to polovodičový rezistor, který může měnit svůj odpor v závislosti na napětí přivedeném na jeho svorky.
Tento typ rezistoru se vyrábí slinováním polovodičového a pojivového materiálu při vysokých teplotách. Jako polovodič se používá karbid křemíku, který je v práškovém stavu, nebo oxid zinečnatý a jako pojivo sklo, lak a pryskyřice. Prvek získaný po slinování je podroben metalizaci s dalším vytvářením vývodů. Svou konstrukcí jsou zařízení vyrobena ve formě podobné disku, tabletu, válce nebo filmu.

Varistor, který má schopnost prudce snížit svůj odpor, když se na jeho svorkách objeví určité napětí, se používá v elektronických obvodech jako ochranný prvek. Když dojde k napěťovému rázu o určité velikosti, polovodičové zařízení okamžitě sníží svůj vnitřní odpor na desítky ohmů, čímž prakticky zkratuje obvod a zabrání tomu, aby impuls poškodil zbývající prvky obvodu. Proto je důležitým parametrem varistoru hodnota napětí, při které dojde k poruše zařízení.
Princip činnosti prvku zahrnuje jeho paralelní připojení k napájecímu obvodu. Po jeho spuštění a poklesu vstupního napětí se samočinně vrátí na původní hodnotu. Díky nízké setrvačnosti se to stane okamžitě.
Základní parametry
Před kontrolou provozuschopnosti varistoru je nutné porozumět nejen principu jeho fungování, ale také vědět, jaké vlastnosti má. Jako každý elektronický prvek má varistor řadu charakteristik, které umožňují jeho použití v různých obvodech. Hlavním parametrem je charakteristika proud-napětí (voltampérová charakteristika). Jasně ukazuje, jak se mění proud při dané hodnotě napětí. Studiem charakteristik proudového napětí můžete vidět, že varistor, který má symetricky obousměrnou charakteristiku, pracuje v dopředné i zpětné zóně sinusoidy, připomínající zenerovu diodu.
Kromě charakteristiky proudového napětí jsou při studiu varistoru zaznamenány následující charakteristiky:
- Um je nejvyšší přípustné provozní napětí pro střídavý nebo konstantní proud.
- P je výkon, který může prvek rozptýlit, aniž by se zhoršily jeho parametry.
- W je přípustná energie v joulech, kterou může radiový prvek absorbovat, když je vystaven jedinému pulzu.
- Ipp je nejvyšší hodnota pulzního proudu, pro kterou je určen tvar pulzu.
- Co je kapacita, jejíž hodnota se v normálním stavu měří na varistoru.
Ale v praxi je zvláštní pozornost věnována hlavně parametru Um. Tato charakteristika ukazuje úroveň napětí, při které dojde k průrazu prvku a začne protékat proud.
Typy zařízení

Rozmanitost nalezených typů varistorů je způsobena tím, že výrobci se snaží především zvýšit jejich výkon. Proto se používají technologie bezolovnatého montáže SMD, které umožňují dosáhnout krátké doby odezvy při rázech vstupního napětí. Typická doba odezvy prvků s vývody je v rozmezí 15-25 nanosekund a SMD – 0,5 nanosekundy.
Existuje třída nízkonapěťových varistorů a vysokonapěťových varistorů. První se vyrábějí s provozním napětím do dvou set voltů a proudem do jednoho ampéru. Ty mají provozní napětí až dvacet kilovoltů. Nízkopříkonové prvky se používají jako ochrana proti přepětí, ke kterým dochází v domácí síti, a výkonové prvky se používají v trafostanicích a v systémech ochrany před bleskem.
Označování prvků
Bez ohledu na výrobce existuje norma pro značení varistorů. Na samotný prvek je zvykem aplikovat alfanumerický kód, ve kterém jsou zašifrovány hlavní parametry. Například pro typ disku toto označení vypadá jako S6K210, kde:
- S je materiál, ze kterého je varistor vyroben;
- 6 – průměr těla prvku, uvedený v milimetrech;
- K je hodnota tolerance odchylky;
- 210 je hodnota provozního napětí vyjádřená ve voltech.
U plošného typu je použito stejné značení, pouze první písmena jsou CN, označující typ výrobku.
Ve schématech je radiový prvek graficky označen jako přeškrtnutý obdélník. Na křížové tyči je vytvořena police, přes kterou je umístěno písmeno U Prvek je na schématech označen latinskými písmeny RU.
Multimetrové zkušební metody

Pro kontrolu varistoru, stejně jako jakéhokoli jiného rádiového prvku, je nejjednodušší použít zařízení speciálně k tomu určená. Jako taková zařízení se používají multimetry. Hlavním parametrem, který lze měřit, je vnitřní odpor prvku. Ale než začnete přímo kontrolovat varistor, měli byste se připravit.
Kromě multimetru budete potřebovat:

Měření odporu prvku lze provést bez jeho odpájení z obvodu, ale pro získání spolehlivých dat by měl být alespoň jeden z jeho kolíků odpojen od desky. Veškerá příprava se scvrkává na skutečnost, že polovodičový prvek je nejprve vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje: trhliny, zčernání, praskliny. Pokud je okamžitě viditelná prasklá skříň, nelze provádět žádnou další kontrolu. Takový varistor je zjevně vadný.
Pájka, tavidlo a pájka budou zapotřebí k odpájení jednoho z vývodů prvku nebo dokonce jeho úplnému odstranění a po kontrole, pokud je to nutné, připájení zpět. Technický list prvku je oficiální dokument vydaný výrobcem. Označuje všechny základní údaje a charakteristiky.
Datasheet se používá k tomu, abyste přesně věděli, jaký je provozní odpor rádiové součásti v klidu. Pokud se při měření multimetrem odpor varistoru neliší o více než 10 %, pak je považován za dobrý. Pokud je odpor výrazně nižší, než je uvedeno v datovém listu, bude nutné jej vyměnit. Je důležité si uvědomit, že za normálních podmínek dosahuje odpor varistoru několik stovek megaohmů, takže tester musí být schopen měřit v tomto limitu.
Měření s číselníkem

Takové zařízení je považováno za analogové. Jeho konstrukce využívá elektromechanickou hlavu. Je to rám umístěný v magnetickém poli. V závislosti na síle proudu se šipka v rámu vychyluje a zastaví se v určité poloze. Rozsah vychýlení jehly je odstupňován čísly, podle kterých se vypočítá odpor.
Než začnete kontrolovat varistor, budete muset nastavit číselníkový multimetr. K tomu je kalibrován. Jeho podstatou je nastavení nulové polohy šipky otáčením speciální rukojeti při vzájemném spojování sond.
Chcete-li to provést, přepínací tlačítko vybere provozní režim odpovídající ikoně „Ω“.»a přepínač sušenek je nastaven na nejvyšší limit měření odporu testeru. Nejčastěji se označuje jako „x100“, což odpovídá megaohmům. Odpor se měří ze zdroje napájení (baterie) instalovaného v zařízení. Pokud tedy nemůžete nastavit ručičku na nulu, bude nutné vyměnit baterii.
Při provádění přímých měření se dotkněte jedné svorky varistoru jednou sondou testeru a druhé svorky druhou. V důsledku toho jsou možné tři výsledky:

- Šipka se vychýlí na nulu nebo ukáže odpor v oblasti kiloohmů. Je učiněn závěr, že prvek je vadný (porucha).
- Výsledek měření se pohybuje v řádu stovek megaohmů. Tento údaj ukazuje provozuschopnost varistoru.
- Když se dotknete svorek rádiového prvku, šipka nijak nereaguje. Možné příčiny jsou následující: pracovní rozsah zařízení nestačí k měření hodnoty odporu varistoru, zařízení je vadné, radiový prvek je vadný (rozbití).
Digitální tester
Pomocí digitálního multimetru bude kontrola funkčnosti varistoru o něco jednodušší než použití analogového. Je to dáno tím, že digitální tester má ve svém provedení LCD displej, který přehledně zobrazuje naměřený odpor.
Provoz tohoto typu testeru je založen na analogově-digitálním převodníku, jehož princip činnosti je založen na porovnávání měřeného signálu s referenčním. Je třeba poznamenat, že pokud se po zapnutí testeru na obrazovce objeví blikající ikona baterie, bude nutné baterii vyměnit. Postup měření odporu varistoru lze znázornit takto:

- Přepínač nastavuje maximální limit měření odporu. Obvykle je tento limit označen číslem a písmenem. Pokud jsou zapsána pouze čísla, pak je měrnou jednotkou Ohm, písmeno K za číslem znamená kiloohm, písmeno M znamená megaohm.
- Sondy jsou upevněny na dvou svorkách varistoru a opačné konce vodičů se zástrčkami jsou zasunuty do zdířek testeru označených Ω a COM. Protože nezáleží na polaritě signálu přivedeného na varistor, nezáleží na tom, který vodič je připojen ke které svorce prvku. I když je zvykem, že se do COM konektoru vkládá černá šňůra.
- Zařízení se zapíná stisknutím tlačítka ON/OFF na testeru.
- Pokud je na indikátoru zobrazena jednotka, znamená to, že byl zvolen malý limit měření.
- Pokud jsou na obrazovce zobrazena jiná čísla než jedna, jedná se o hodnotu naměřeného odporu.
Při interpretaci výsledku měření je třeba vzít v úvahu také toleranci. Každý rádiový prvek má svůj vlastní indikátor tolerance. Pokud je například tolerance 10 procent a vnitřní odpor varistoru je specifikován jako 100 MΩ, pak by měly být získané výsledky mezi 90 a 110 MΩ. Pokud se zjistí, že naměřený odpor prvku je pod nebo nad tímto rozsahem, lze jej považovat za vadný.
Aplikace reostatu

Kontrolu varistoru lze provést nejen měřením jeho vnitřní impedance. Hodnota vnitřního odporu může odpovídat deklarované hodnotě, ale prahové napětí varistoru bude nesprávné. Pro kontrolu hodnoty průrazu použijte multimetr s laboratorním autotransformátorem nebo reostatem.
V testovacím obvodu je k jedné z vývodů varistoru připojen pohyblivý kontakt reostatu a ke druhé pojistka. Sondy multimetru jsou upevněny paralelně ke svorkám polovodičového prvku a sám se přepne do režimu měření napětí. Na volný pár kontaktů je přiveden potenciálový rozdíl, jehož hodnota přesahuje hodnotu průrazu součástky.
Pomocí pohyblivého kontaktu reostatu se napětí plynule mění, dokud se nespustí varistor. Tento moment je určen voltmetrem. Zpočátku se hodnoty multimetru zvýší a poté prudce klesnou na nulu. Tím dojde k přepálení pojistky. Maximální zaznamenaná nenulová hodnota bude prahové napětí.
Je důležité si uvědomit, že při měření, zejména pomocí reostatu, může být tělo vystaveno elektrickému šoku. Proto nesmíme zapomínat na bezpečnostní opatření musíme je přísně dodržovat;