








压敏电阻是一种以氧化锌为主体、添加多种金属氧化物、经典型的电子陶瓷工艺制成的多种金属氧化物、经典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体陶瓷元件。
因为压敏电阻特有的非线性电导性,通流容量大,限制电压低,响应速度快、无极性、电压温度系数低等特点。
广泛应用于电力、通讯、铁路、邮电、化工、石油等领域的设施设通讯、铁路、邮电、化工、石油等领域的设施设备免受瞬间电涌电压的损害。
压敏电阻器的电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过;当两端所加电压略高于标称额定电压值时,压敏电阻将迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态。
工作电流也急剧增大;当两端所加电压低于标称额定电压值时,压敏电阻厂家,压敏电阻器又**为高阻状态。
当两端所加电压超过限制电压值时,压敏电阻器将完全击穿损坏,无法再自行**。
电压比是指压敏电阻器的电流为1mA时产生的电压值,与压敏电阻器的电流为0.1mA时产生的电压值之比。
流过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值为残压。
漏电流也称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和直流电压下,流过压敏电阻的电流。
电流越小越好。对于漏电流特别应强调的是必须稳定,不允许在工作中自动升高,一旦发现漏电流自动升高,就应立即淘汰。
因为漏电流的不稳定是加速防雷保护器老化和防雷保护器的直接原因。
因此在选择漏电流这一参数时,不能一味地追求越小越好,只要是在电网允许值范围内,选择漏电流值相对稍大一些的防雷保护器,反而较稳定。
压敏电阻的特性和电压比
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,压敏电阻,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,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,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: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,压敏电阻原理,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,压敏电阻规格,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。
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