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Varistor de óxido metálico MOV-10D no polar para protección contra
picos de voltaje
¿Cómo usar un varistor de óxido metálico en un circuito?
Cuando el voltaje está dentro de los límites nominal, la
resistencia del MOV será muy alta, por lo que toda la corriente
fluye a través del circuito y ninguna corriente fluye a través del
MOV.
Pero cuando hay un pico de voltaje en la red eléctrica aparecerá
directamente en el MOV ya que es paralela a la red AC.Este alto
voltaje reducirá el valor de la resistencia del MOV a un valor muy
bajo, haciéndolo parecer un cortocircuito.
Esto fuerza una alta corriente a través del MOV, lo que hará que el
fusible fluya y desconecte el circuito del voltaje de
alimentación.el alto voltaje de la falla volverá rápidamente a los
valores normales, en esos casos la corriente no durará el tiempo
suficiente para explotar el fusible y el circuito vuelve al
funcionamiento normal cuando el voltaje se vuelve normal.el MOV
rompe el circuito por cortocircuitoAsí que si encuentras MOVs
dañados en cualquier circuito de energía, es probablemente porque
el circuito experimentó muchos picos de voltaje.
Número de modelo | 14D 20D 181K 390K 431K 470K 471K 511K 561K 680K 681K 821K 102K |
Paquete | Las demás |
D/C | Más reciente |
Condición | Nuevo y original |
Tiempo de entrega | Dentro de un día |
Precio por unidad | Póngase en contacto con nosotros para obtener el último precio |
Más detalles | Póngase en contacto con nosotros. |
Aplicaciones:
Los varistores pueden usarse en muchas aplicaciones, incluyendo:
• Las computadoras
• Los temporizadores
• Amplificadores
• Osciloscopios
• Equipo de análisis médico
• Iluminación de las calles
• Los sintonizadores
Ventaja competitiva:
Modelo | Válvula de tensión de trabajo máxima continua | Válvulas de control de velocidad | límite máximo Válvula de tensión | Capacidad de flujo (8/20 u s) | energía máxima (J) | potencia nominal | capacidad | ||||
AC ((V) | DC ((V) | V0.1mA | Vp(V) | Se trata de una | 1 veces (A) | 2 veces (A) | 10/ 1000 us | 2 ms | (W) | 1KH Z (pF) | |
Se trata de un avión de combate. | 250 | 320 | 390 ((351-429) | 650 | 200 | 25000 | 20000 | 330 | 3200 | ||
Se trata de un avión de combate. | 275 | 350 | 430 ((387-473) | 710 | 200 | 25000 | 20000 | 360 | 3100 | ||
MiG-32D471K | 300 | 385 | 470 ((423-517) | 775 | 200 | 25000 | 20000 | 380 | 2800 | ||
Se trata de un avión de combate. | 320 | 415 | No incluye: | 845 | 200 | 25000 | 20000 | 430 | 2700 | ||
Se trata de un avión de combate. | 385 | 505 | 620 ((558-682) | 1025 | 200 | 25000 | 20000 | 470 | 2400 | ||
MiG-32D681K | 420 | 560 | 680 ((612-748) | 1120 | 200 | 25000 | 20000 | 495 | 2200 | ||
MiG-32D751K | 460 | 615 | 750 ((657-825) | 1240 | 200 | 25000 | 20000 | 520 | 2000 | ||
MiG-32D781K | 485 | 640 | 780 (702-858) | 1290 | 200 | 25000 | 20000 | 550 | 1900 | ||
MiG-32D821K | 510 | 670 | 820 ((738-902) | 1355 | 200 | 25000 | 20000 | 580 | 1800 | ||
Se trata de un avión de combate. | 550 | 745 | 910 ((819-1001) | 1500 | 200 | 25000 | 20000 | 620 | 1300 | ||
Se trata de un avión de combate. | 575 | 765 | 950 (855 a 1045) | 1570 | 200 | 25000 | 20000 | 650 | 1200 | ||
MiG-32D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 200 | 25000 | 20000 | 685 | 1100 | ||
MiG-32D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 200 | 25000 | 20000 | 750 | 1000 | ||
Se trata de un modelo de avión de combate. | 130 | 170 | 200 ((185-225) | 395 | 250 | 40000 | 25000 | 310 | 8400 | ||
Se trata de un modelo de avión de combate. | 150 | 200 | Las demás medidas | 455 | 250 | 40000 | 25000 | 360 | 8000 | ||
MiG-40D271K | 175 | 225 | 270 ((243-297) | 550 | 250 | 40000 | 25000 | 390 | 7600 | ||
Se trata de un modelo de avión de combate. | 210 | 275 | 330(297-363) | 595 | 250 | 40000 | 25000 | 460 | 6700 | ||
Se trata de un modelo de avión de combate. | 230 | 300 | 360 ((324-396) | 650 | 250 | 40000 | 25000 | 475 | 6200 | ||
Se trata de un modelo de avión de combate. | 250 | 320 | 390 ((351-429) | 710 | 250 | 40000 | 25000 | 490 | 5100 | ||
Se trata de un modelo de avión de combate. | 275 | 350 | 430 ((387-473) | 775 | 250 | 40000 | 25000 | 550 | 4900 | ||
MiG-40D471K | 300 | 385 | 470 ((423-517) | 845 | 250 | 40000 | 25000 | 600 | 4300 | ||
Se trata de un modelo de avión de combate. | 320 | 415 | No incluye: | 1025 | 250 | 40000 | 25000 | 640 | 4200 | ||
Se trata de un modelo de avión de combate. | 385 | 505 | 620 ((558-682) | 1120 | 250 | 40000 | 25000 | 720 | 3800 | ||
MiG-40D681K | 420 | 560 | 680 ((612-748) | 1240 | 250 | 40000 | 25000 | 750 | 3500 | ||
Se trata de un avión de combate. | 460 | 615 | 750 ((675-825) | 1290 | 250 | 40000 | 25000 | 780 | 3200 | ||
MiG-40D781K | 485 | 640 | 780 (702-858) | 1355 | 250 | 40000 | 25000 | 820 | 3000 | ||
Se trata de un modelo de avión de combate. | 510 | 670 | 820 ((738-902) | 1500 | 250 | 40000 | 25000 | 900 | 2900 |
Proceso de producción / Control de calidad
Aplicación
1. Voltado del varistor: se refiere al valor de voltaje a través
del varistor a una temperatura especificada y DC (generalmente 1mA
o 0,1mA).
2. Tensión máxima continua: refers to the maximum effective value
of sinusoidal AC voltage or the maximum DC voltage value that can
be continuously applied to both ends of the varistor for a long
time under the specified ambient temperature
3. Voltado de límite: se refiere al máximo de voltaje máximo en
ambos extremos del varistor cuando una corriente de sobretensiones
especificada (8,20 μs) pasa a través de él.
4Potencia nominal: se refiere a la potencia de impacto media máxima
que puede aplicarse al varistor a la temperatura ambiente
especificada.
5. Energía máxima: la energía máxima de impacto que puede aplicarse
al varistor siempre que el voltaje del varistor no cambie más del
±10% y la forma de onda de la corriente de impulso sea de 10,1000
μs o 2 ms.
6Capacidad de corriente (corriente de entrada máxima)