








将在这一电流下测量所得电压人为规定为压敏电压。
所以严格来讲,压敏电阻的手册上所标的压敏电压,已经不是压敏电阻的“压敏”电压。
通流容量,即峰值电流值,即压敏电阻能够承受的波形为8/20uS的浪涌电流峰值。
目前压敏电阻的手册中通常给出两个能量容量的参数,一个是一次8/20uS浪涌冲击指标,一个是两次8/20uS浪涌冲击指标。
结电容,压敏电阻在导通前的电阻值非常大,可视为电介质,两个电极间存在着纳法级的电容,压敏电阻的作用,需要格外注意。
也正是由于这个原因,压敏电阻器少用于高频电路和数字电路中。
结电容,压敏电阻在导通前的电阻值非常大,可视为电介质,两个电极间存在着纳法级的电容,需要格外注意。
也正是由于这个原因,压敏电阻器少用于高频电路和数字电路中。
压敏电阻可以很简单地串联使用。
将两只电阻体直径相同的压敏电阻串联后,漆压敏电压、持续工作电压和限制电压相加。
而通流量指标不变,例如在高压电力避雷器中,要求持续工作电压高达数千伏,压敏电阻厂家,数万伏,就是将多个压敏电阻阀片迭和起来而得到的。
压敏电阻可以并联,目的是获得更大的通流量,或者在冲击电流峰值一定的条件下减小电阻体中的电流密度。
压敏电阻过热保护技术
压敏电阻过热保护技术:温度**丝技术。
该技术将压敏电阻和温度**丝串联封装在一起,利用热传导将漏电流在压敏电阻上产生的热量传导温度**丝上。
在温度升高至温度**丝的设定温度时,温度**丝熔断,将压敏电阻从电路中切除。
温度**丝除了有同样有寿命和可靠性的问题外。
利用温度**丝对压敏电阻进行过热保护还存在以下问题:热传导路径长,响应速度过慢,热量是通过一定的热传导介质,温度**丝壳体,温度**丝的内部填充材料。
然后才传到温度**的熔体上,因此决定了温度**丝的响应速度教慢。
压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,压敏电阻,在用作过压保护时必须考虑到这一点。
压敏电压,即击穿电压或阈值电压。
指在规定电流下的电压值,压敏电阻选型,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从10-9000V不等。
可根据具体需要正确选用。
通流容量,即脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下。
保护特性,当冲击源的冲击强不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。
耐冲击特性,即压敏电阻本身应能承受规定的冲击电流,冲击能量,以及多次冲击相继出现时的平均功率。
寿命特性有两项,一是连续工作电压寿命。
即压敏电阻在规定环境温度和系统电压条件应能可地工作规定的时间。
二是冲击寿命,即能可*地承受规定的冲击的次数。
压敏电阻介入系统后,除了起到"安全阀"的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓"二次效应",它不应降低系统的正常工作性能。
这时要考虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量,二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。
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