








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,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。
压敏电阻防过热的保护技术
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。
限制电压(V):指压敏电阻两端所能承受的电压值。
静态电容量(PF):指压敏电阻器本身固有的电容容量。
标称电压(V):指通过1mA直流电流时压敏电阻器两端的电压值。
电流温度系数:指在压敏电阻器的两端电压保持恒定时,温度改变1℃时,流过压敏电阻电流的相对变化。
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生变化并超出额定值时。
每个电子元器件都有自己存在的意义和作用,压敏电阻选型,电源电路是他们发挥自身本领的重要领域。
本来将为大家讲解一下压敏电阻和热敏电阻在电源电路中的作用。
一般要避免在电子电路中的开关机时产生的危害的浪涌电流。
所以在电源电路中我们一般会串联一个功率型的热敏电阻器,压敏电阻参数,这样可以很好的**开关机时的一个浪涌电流。
当热敏阻串联在交流时的电路时主要是起到“电流**”的作用,而压敏电阻档并联在交流的电路中起到“限制性电压超高”的作用。
那么压敏电阻的工作的原理不管是压敏电阻还是热敏电阻在电源正常的情况下工作一段时间后,如果再一味的进行频不断开关机。
这个就会对我们的电源造成很大的伤害,这个主要是由于热敏电阻或者说压敏电阻的温度上升,其相对的电阻阻值会下降。
这个时候会对浪涌的**能力有很大的影响表示其限制能力就很有限了。
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