








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。
热量是通过一定的热传导介质温度**丝壳体,压敏电阻,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。
但需要占用教大的设备空间,同时也要防止烟雾和火焰从盒体引线开孔的地方冒出来。
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。
残压比的意思是残压与标称电压之比。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。
压敏电阻的应用类型
不同的使用场合,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压/电流应并不相同。
因而对压敏电阻的要求也不相同,注意区分这种差异,对于正确使用是十分重要的。
根据使用目的的不同,可将压敏电阻区分为两大类:保护用压敏电阻,电路功能用压敏电阻。
区分是电源保护用压敏电阻,还是信号线、数据线保护用压敏电阻器,它们要满足不同的技术标准的要求。
根据施加在压敏电阻上的连续工作电压的不同。
可将跨电源线用压敏电阻器区分为交流用或直流用两种类型,压敏电阻在这两种电压应力下的老化特性表现不同。
根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同,压敏电阻的作用,可将压敏电阻区分为浪涌**型、高功率型和高能型这三种类型。
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,压敏电阻原理,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,压敏电阻规格,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。
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