








压敏电阻的缺点是易老化,大多数情况下P-N结过载时会造成短路且不可回转至正常状态。
焦耳热使得MOV发热增加且集中流入薄弱点,薄弱点材料融化,形成1kΩ左右的短路孔后,压敏电阻选型,电源继续推动一个较大的电流灌入短路点。
压敏电阻阻值极高,近乎开路,因而不会影响器件或电器设备的正常工作。
压敏电阻经大脉冲电流冲击后,其U/I特性会产生蜕变。蜕变的结果会使漏电流增大,压敏电压下降。
它是表征压敏电阻器耐受高浪涌电流冲击的能力的一个参量。
如何区分压敏电阻和热敏电阻
先来看压敏电阻的定义,从名字来看,我们不看定义也能知道它的应用特性,那就是对电压敏感。
再来看一下热敏电阻的定义,我们平时用到的热敏电阻是按照温度系数来进行划分的,它属于温度敏感元件。
在平时的使用过程中,热敏电阻又分为正温度系数热敏电阻和负温度热敏电阻器又称为NTC热敏电阻两种类型。
从而保护IC或电器设备;当电压低于压敏电阻器工作电压值时,压敏电阻阻值极高,近乎开路,因而不会影响器件或电器设备的正常工作。
压敏电阻在通过持续大电流后其自身的性能要退化,将压敏电阻与放电管并联起来,压敏电阻,可以克服这一缺点。
在放电管尚未导通之前,压敏电阻就开始动作,压敏电阻器,对暂态过电压进行钳位,泄放大电流。
必须指出,压敏电阻规格,这种并联组合电路并没有解决放电管可能产生的续流问题,因此它不宜应用于交流电源系统的保护。
一般可以达100~250V/mm,因此它的大电流特性好但这种氧化锌压敏电阻也有一个缺点。
那就是它仅对窄脉宽(2≤ms)的过压和浪涌有理想的防护能力,能量密度较小。
接下来压敏电阻生产厂家带大家再来看一下高能型压敏电阻的优缺点吧。
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