什么是压敏电阻-压敏电阻基础知识
压敏电阻原理概述
压敏电阻原理概述压敏电阻是一种能够根据外部压力或力量的大小而改变其电阻值的电子元件。
它是一种重要的压力传感器,在电子和电气工程中广泛使用。
压敏电阻的原理是基于材料的电阻值与材料内的电荷载流子密度之间的关系。
压敏电阻的材料通常采用压敏陶瓷。
在陶瓷中,存在很多细小的晶粒,这些晶粒之间有间隙。
当施加外部压力或力量时,这些间隙被压缩,导致晶粒之间的距离缩小,使得载流子被挤压到更小的空间中。
这就导致了载流子密度的增加。
根据载流子密度的变化,材料的电阻值也会相应地发生变化。
当晶粒之间的距离较大,载流子的密度较低,电阻值较大;当晶粒之间的距离较小,载流子的密度较高,电阻值较小。
因此,当施加外部压力或力量时,导致晶粒间距减小,会引起压敏电阻的电阻值减小。
材料的电阻值与电阻材料的导电性能有关。
电阻材料通常是由导电颗粒和非导电颗粒组成的复合材料。
导电颗粒可以是金属微粒或导电材料的颗粒状形态。
非导电颗粒则起到隔离导电颗粒,并控制导电颗粒的载流子密度的作用。
压敏电阻的特性主要受材料的特性和压力的大小影响。
材料的特性可以通过改变导电颗粒和非导电颗粒的种类、比例和处理方式来调节。
而压力的大小对电阻值的影响取决于压敏材料的特性和施加的力量。
一般来说,当施加的力量增加时,材料的电阻值会减小。
施加的力量增加时,晶粒之间的距离减小,载流子密度增大,电阻值减小。
压敏电阻具有很多优点,使其成为一种广泛使用的压力传感器。
首先,它具有快速反应的能力,能够准确地检测到外部压力的变化。
其次,它的结构简单,容易制造和安装。
此外,它的成本相对较低,适合大规模生产。
压敏电阻的应用非常广泛。
在汽车工业中,压敏电阻被用于气囊系统,当发生碰撞时,压敏电阻可以及时检测到碰撞力度的变化,触发气囊的膨胀。
在医疗设备中,压敏电阻可以用于测量血压、体重和呼吸等生理参数。
在工业自动化中,压敏电阻可以用于检测和测量物体的压力和形状。
此外,压敏电阻还可以用于安全气囊、开关控制、控制面板和触摸屏等领域。
压敏电阻器基础知识
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苏州中普电子有限公司
压敏电阻器的电性能参数
脉冲电流降额曲线
通流量与冲击 次数和脉冲电流宽 度的关系曲线
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压敏电阻器的电性能参数
最大能量Em(maximum permissible enery)
指压敏电阻能够耗散的规定波形的浪涌电流或脉冲 电流的的最大能量。
IEC 60060-2: 1973标准: 2 ms方波电流波形
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IEC61051: 压敏电阻在直流参考电流下的电压降。
直流参考电流: 1mA(瓷片直径7mm及其以上) 0.1mA(瓷片直径5mm ) UN: U1mA U0.1mA
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压敏电阻器的电性能参数
最大连续工作电压
定义:压敏电阻在应用时能长期承受的最大直流电压 UDC或最大交流电压有效值URMS
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什么是压敏电阻器
工艺
前制程:精细电子陶瓷 工艺
后制程:通用电子元件工艺
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什么是压敏电阻器
用途
Байду номын сангаас
异常过电压的感知、抑制和浪涌能量的吸收
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什么是压敏电阻器
名称
压敏电阻器 變阻器 突波吸收器 Voltage Dependent Resistor (VDR) Metal Oxide Varistor (MOV)
压敏电阻基础知识及应用详解
三.压敏电阻的伏安特性 压敏电阻伏安特性曲线可知分为三个区域预击穿区(J=0~10-5A/cm2) 、击穿区 J=
10-5~10A/cm2)、回升区(J>10A/cm2)
预击穿区的V/I 特性呈现lgJ∝E1/2的关系 击穿区的特性呈观lgJ∝lgE的关系
J=(E/K)α 或 I=(U/K)α 式中K为常数,α表示击穿区的非线性系数.
VmA
=
aV bc
式中:a为电路电压波动系数,一般取1.2;V为电路直流工作电压(交流时为有效值); b为压敏电阻误差,一般取0.85;c为元件老化系数,一般取0.9.
选用时需注意: (i) 必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过最大允许值,否则将缩短 压敏电阻的使用寿命. (ii) 在Power与Ground间使用压敏电阻时,有时由于接地不良而使信号与Ground间 电压上升,所以通常采用信号与信号间使用场合更高标称电压的压敏电阻.
TC
=
U N (Tupper ) −U N (25°C) /U N (25°C) Tupper − 25°C
式中,Tupper为压敏电阻的上限类别温度(单位:℃),即最高允许的使用温度.电压温 度系数TC的定义公式实际上仅表示压敏电阻从常温到其上限类别温度范围内的平均电 压温度系数,一般大于-0.05%/℃.严格说,电压温度系数不是一个常数,在不同温度
◆非线性指数α (Non-linear Coefficient) 非线性指数α是一个元件的电阻值是否随电压或电流变化和变化是否敏感的标志. 一般电阻器(线性电阻器)就是α取值为1时的压敏电阻器.几何意义为:以双对数坐标法 绘制的V/I特性曲线的斜率的倒数. IEC规定:
IEC规定的非线性指数实际上只能表示压敏电阻在0.1mA~1mA或0.01mA~0.1mA之间 的平均非线性指数.由于击穿区的特性接近于直线,而且上述电流区域处于击穿区内,因 此IEC规定的非线性指数可以近似地表示压敏电阻击穿后的整体非线性特性的好坏.
压敏电阻接法
压敏电阻接法一、什么是压敏电阻压敏电阻(Varistor),又称为电压依赖电阻,是一种非线性元件,它的电阻值会随着电压的变化而变化。
压敏电阻由氧化锌等半导体材料制成,具有高阻值和低阻值两个状态。
在低电压下,压敏电阻的阻值很大,相当于一个开路。
当电压超过一定阈值时,压敏电阻的阻值迅速减小,相当于一个短路,从而起到保护电路的作用。
二、压敏电阻的接法压敏电阻可以通过不同的接法方式应用于电路中,常见的接法方式有以下几种:1. 单个压敏电阻接法单个压敏电阻接法是最简单的一种接法方式。
将压敏电阻直接连接在需要保护的电路中,当电路中的电压超过压敏电阻的阈值时,压敏电阻会迅速变为低阻态,吸收过电压,保护其他电子元件不受损害。
2. 串联压敏电阻接法串联压敏电阻接法是将多个压敏电阻按照串联的方式连接在电路中。
这种接法可以提高整个电路的抗压能力,当电路中的电压超过其中任意一个压敏电阻的阈值时,该压敏电阻会起到保护作用。
3. 并联压敏电阻接法并联压敏电阻接法是将多个压敏电阻按照并联的方式连接在电路中。
这种接法可以提高整个电路的抗压能力,当电路中的电压超过其中任意一个压敏电阻的阈值时,该压敏电阻会起到保护作用。
4. 串并联压敏电阻接法串并联压敏电阻接法是将多个压敏电阻按照串并联的方式连接在电路中。
这种接法可以更进一步提高整个电路的抗压能力,增加电路的稳定性和可靠性。
三、压敏电阻接法的应用压敏电阻接法在电子电路中有广泛的应用,主要用于电路的过压保护和抑制电磁干扰。
以下是一些常见的应用场景:1. 电源过压保护将压敏电阻接在电源输入端,当电源电压超过一定阈值时,压敏电阻会起到保护电源电路的作用,防止过压对其他电子元件造成损害。
2. 信号线过压保护将压敏电阻接在信号线上,当信号线上的电压超过一定阈值时,压敏电阻会起到保护信号线的作用,防止过压对接收设备造成损害。
3. 电磁干扰抑制将压敏电阻接在电路中的敏感部分,可以抑制电磁干扰对电路的影响,提高电路的抗干扰能力。
压敏电阻 用法
压敏电阻用法
(原创版)
目录
1.压敏电阻的定义和作用
2.压敏电阻的分类
3.压敏电阻的使用方法
4.压敏电阻的注意事项
正文
压敏电阻是一种根据外加压力的变化而改变电阻值的电阻,通常用于各种传感器和检测设备中。
它能够将机械应力转换为电信号,从而实现对压力的测量和控制。
压敏电阻可以分为两大类,一类是陶瓷压敏电阻,另一类是金属压敏电阻。
陶瓷压敏电阻主要用于测量低压,具有稳定性好、响应速度快等特点;金属压敏电阻则主要用于测量高压,具有量程大、耐压能力强等特点。
在使用压敏电阻时,需要注意以下几点:
首先,选择合适的压敏电阻。
根据实际应用需求,选择合适的电阻材料、尺寸和电阻值。
其次,正确连接压敏电阻。
一般来说,压敏电阻的导线应连接到电路的输入端,以便将压力变化转换为电信号。
最后,注意保护压敏电阻。
在使用过程中,应避免过大的压力或冲击,以免损坏压敏电阻。
总之,压敏电阻是一种重要的传感器元件,它能够将压力变化转换为电信号,实现对压力的测量和控制。
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什么是压敏电阻,压敏电阻的作用
什么是压敏电阻,压敏电阻的作用1、什么是“压敏电阻”“压敏电阻是中国大陆的名词,意思是"在一定电流电压范围内电阻值随电压而变",或者是说"电阻值对电压敏感"的阻器。
相应的英文名称叫“V oltage Dependent Resistor”简写为“VDR”。
压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。
现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。
所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。
在中国台湾,压敏电阻器是按其用途来命名的,称为"突波吸收器"。
压敏电阻器按其用途有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。
2、压敏电阻电路的“安全阀”作用压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。
利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
3、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/电流应力并不相同,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:①保护用压敏电阻,②电路功能用压敏电阻。
3.1保护用压敏电阻(1)区分电源保护用,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。
(2)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可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。
(3)根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同,可将压敏电阻区分为浪涌抑制型,高功率型和高能型这三种类型。
压敏电阻α参数、
压敏电阻α参数、
(原创版)
目录
1.压敏电阻的概念和作用
2.压敏电阻的α参数
3.α参数的影响因素
4.α参数的测量方法
5.α参数在实际应用中的重要性
正文
压敏电阻是一种能够随着电压变化而改变电阻值的电阻器,其主要应用于电压保护、限幅和信号处理等领域。
压敏电阻的性能参数主要有动态电阻范围、工作电压范围、响应速度等,而α参数则是衡量压敏电阻非线性特性的一个重要指标。
压敏电阻的α参数,也称为压敏指数,是指压敏电阻在电压变化时,电阻值变化的比例。
具体来说,α参数描述了压敏电阻在电压增加时,电阻值增加的速率。
α参数的取值范围通常在 0 到 1 之间,其中α=0 表示压敏电阻为线性电阻,α=1 表示压敏电阻为完全非线性电阻。
α参数的大小受到多种因素的影响,包括材料的性质、电阻器的结构和制造工艺等。
例如,对于碳化硅压敏电阻,其α参数通常在 0.5 到 0.8 之间;而对于氧化锌压敏电阻,其α参数则在 0.3 到 0.6 之间。
此外,α参数还受到温度、电压和频率等因素的影响。
测量压敏电阻的α参数一般采用静态电压 - 电流法。
具体操作步骤为:首先,在压敏电阻的两端施加一个直流电压,然后测量流过压敏电阻的电流。
通过改变施加的电压,可以得到压敏电阻在不同电压下的电流 - 电压特性,从而计算出α参数。
α参数在实际应用中具有重要意义。
不同的应用场景对压敏电阻的α参数有不同的要求。
例如,在电压保护领域,α参数的大小直接影响到压敏电阻的灵敏度和动作速度;在限幅器和信号处理领域,α参数则影响到信号的传输质量和系统稳定性。
压敏电阻的符号
压敏电阻的符号1. 什么是压敏电阻?压敏电阻(Varistor)是一种特殊的电子元件,它在正常工作状态下表现为高电阻值,但在电压过高时会迅速变为低电阻值。
这种特性使得压敏电阻能够有效地保护其他电子元件免受过高的电压冲击。
2. 压敏电阻的结构和工作原理2.1 结构压敏电阻通常由非线性氧化物陶瓷材料制成,如锌氧化物(ZnO)等。
它的外形类似于一颗小巧的圆球或圆柱体。
2.2 工作原理当正常工作时,压敏电阻中的氧化物颗粒之间存在着较大的绝缘空隙,因此其表现为高电阻状态。
然而,当外部施加的电压超过了材料所能承受的临界值时,氧化物颗粒之间会发生击穿现象,导致绝缘空隙消失。
这样一来,大量载流子会在击穿区域内运动,使得整个器件的电阻急剧下降,形成低电阻状态。
一旦过电压消失,压敏电阻会自动恢复到高电阻状态。
3. 压敏电阻的符号压敏电阻的符号通常由一个圆圈加上两个斜线组成,如下所示:4. 压敏电阻的应用由于其特殊的工作原理和优异的性能,压敏电阻在各种电子设备中得到广泛应用。
以下是几个常见的应用领域:4.1 过压保护压敏电阻可以用于保护其他元件免受过高的电压冲击。
当外部电压超过设定值时,压敏电阻会迅速变为低电阻状态,将过流引导到地或其他安全路径上,从而保护了其他元件。
4.2 静电保护在一些对静电非常敏感的设备中,如集成电路、传感器等,静电放电可能对其造成损害。
通过将压敏电阻连接到这些设备上,它可以作为一个静电放大器来吸收和分散静电放零荷。
4.3 浪涌保护浪涌是指瞬间的电压或电流突变,常见于电网中的闪电、开关断路等情况。
压敏电阻可以用作浪涌保护器件,通过其快速响应的特性来吸收和分散过大的电压或电流。
4.4 激光保护在激光器等高功率设备中,输出端常常需要使用压敏电阻进行保护。
当激光器输出功率过大时,压敏电阻会迅速变为低阻状态,将多余的能量导向地或其他安全路径上。
5. 压敏电阻的选择和参数在选择和应用压敏电阻时,需要考虑以下几个重要参数:5.1 额定电压(Rated Voltage)额定电压是指压敏电阻能够长时间正常工作的最高工作电压。
压敏电阻器基础知识
压敏电阻器基础知识目录一、压敏电阻器概述 (2)二、压敏电阻器的基本原理与特性 (2)1. 压敏电阻器的基本原理 (4)2. 压敏电阻器的特性参数 (5)三、压敏电阻器的种类与应用领域 (6)1. 常用压敏电阻器种类 (8)2. 压敏电阻器的应用领域 (8)四、压敏电阻器的技术参数与性能指标 (10)1. 额定电压与最大连续工作电压 (11)2. 击穿电压与放电电流 (12)五、压敏电阻器的选择与使用注意事项 (12)1. 选择原则与方法 (14)2. 使用注意事项 (16)六、压敏电阻器的检测与故障诊断方法 (17)1. 外观检查与性能检测 (18)2. 故障诊断方法 (19)七、压敏电阻器的安装与维护管理 (20)1. 安装要求与注意事项 (21)2. 维护保养与更换流程 (23)八、压敏电阻器的市场前景与发展趋势 (24)1. 市场需求分析 (25)2. 技术发展动态及趋势预测 (27)九、相关安全规定与标准规范介绍 (28)1. 国家相关安全规定和标准规范概述 (29)2. 压敏电阻器行业相关标准介绍 (30)一、压敏电阻器概述压敏电阻器是一种特殊的电子元器件,其电阻值会随着所施加电压的变化而变化。
这种电阻器具有非线性特性,对于电路中的过电压情况,压敏电阻器能够迅速响应并起到保护电路的作用。
压敏电阻器广泛应用于各种电子设备中,如通信、计算机、家用电器等领域。
它们的主要功能是保护电路免受电压波动、瞬态过电压等不利因素的影响。
压敏电阻器的存在使得电子设备在面临电压变化时能够更加稳定可靠地运行。
由于其结构简单、性能稳定、响应速度快等特点,压敏电阻器在电子电路中发挥着不可或缺的作用。
随着电子技术的不断发展,压敏电阻器的应用前景也越来越广阔。
从基础知识入手,了解压敏电阻器的原理、特性及应用,对于从事电子相关领域的工作者来说至关重要。
我们将详细介绍压敏电阻器的基础知识。
二、压敏电阻器的基本原理与特性压敏电阻器是一种对电压敏感的电阻器,其核心部分由半导体材料制成。
压敏电阻规格参数
压敏电阻规格参数摘要:一、压敏电阻简介二、压敏电阻的规格参数1.标称电压2.最大工作电压3.最小击穿电压4.电容量5.漏电流6.最大工作温度7.外形尺寸与引线形式三、压敏电阻的应用领域四、选择合适的压敏电阻的注意事项正文:压敏电阻是一种电子元件,具有对电压敏感的特性。
当电压达到一定值时,压敏电阻的电阻值会发生急剧变化,从而起到保护电路的作用。
压敏电阻广泛应用于各种电子产品和电气设备中,以保护电路免受过电压的损害。
在选择压敏电阻时,需要关注其规格参数,以确保其性能满足应用需求。
一、压敏电阻简介压敏电阻,又称电压敏感电阻,是一种非线性电阻,其电阻值随电压的变化而变化。
压敏电阻具有很高的抗冲击能力,能承受瞬间过电压,保护电路免受损坏。
二、压敏电阻的规格参数1.标称电压:压敏电阻所标称的电压值,用于表示其额定工作电压。
选择时应根据实际应用需求选取合适标称电压的压敏电阻。
2.最大工作电压:压敏电阻能承受的最大电压值。
在实际应用中,应确保所选压敏电阻的最大工作电压大于实际工作电压,以确保其正常工作。
3.最小击穿电压:压敏电阻开始导通的电压值。
选择时应确保最小击穿电压低于实际应用中的最大电压,以保证在过电压情况下压敏电阻能正常工作。
4.电容量:压敏电阻的电容量,影响其对高频信号的响应。
在需要考虑信号传输性能的应用中,应选择电容量较小的压敏电阻。
5.漏电流:压敏电阻在额定电压下的漏电流。
漏电流越小,说明压敏电阻对电路的影响越小。
在低电压、高精度的应用场景中,应选择漏电流较小的压敏电阻。
6.最大工作温度:压敏电阻能承受的最大工作温度。
选择时应根据实际应用场景中的环境温度选取合适最大工作温度的压敏电阻,以确保其正常工作。
7.外形尺寸与引线形式:压敏电阻的外形尺寸和引线形式会影响其安装方式和适应性。
在选择压敏电阻时,应根据实际应用场景和安装空间选择合适尺寸和引线形式的压敏电阻。
三、压敏电阻的应用领域压敏电阻广泛应用于通信、家电、工业控制、医疗设备等领域,主要起到过电压保护、限幅、滤波等作用。
压敏电阻基础知识
保护特性
耐冲击特性
寿命特性
二次效应
限 制 电 压
通 流 量
额 定 能 量
平 均 功 率
冲 击 寿 命
连 续 电 压 寿 命
电 容 量
漏 电 流
非 线 性 失 真
压敏电阻器ZINC OXIDE VARISTOR
十、最大连续交流或最大连续直流电压与温度的关系曲线图
续最 直大 流连 电续 压交 的流 百电 分压 比或 (最 大 )连
压敏电阻器 ZINC OXIDE VARISTOR
七、设计和使用压敏电阻器的浪涌防护线路时设计人员需了解:
①了解浪涌电压和浪涌电流。 ②了解浪涌电压的传播路线。 ③确定被保护对象能承受多高的浪涌电压。 ④充分了解压敏电阻的特性。 ⑤ZnO压敏电阻的最终失效状态为短路路,在线路中是并联使用。
八、压敏电阻在使用中的接入方法:
Marketing Department 2008 Version 1.7
2
压敏电阻器ZINC OXIDE VARISTOR
二、压敏电阻的基本特性: ①电压非线性系数大,漏电流小,限制电压低。 ②吸收浪涌电流的工作寿命长。 ③吸收浪涌电流的能力强,可作为无间隙避雷器的特性元件。 ④压敏电压和温度特性好。 ⑤固有电容大,没有续流。 ⑥对陡峭上升的浪涌电压和响应速度快。 ⑦可获得任何所需的压敏电压。 ⑧伏—安特性是对称的。 三、氧化锌压敏电阻的构成:
%
1、瓷体:氧化锌(主材料)氧化铋 、碳酸锰 、氧化锑、氧化硅等掺杂料 2、内电极:银(Ag) 3、焊点:无铅焊锡(SnAgCu)
4、外包封层:环氧树脂(阻燃等级V-0级) 5、外电极:引线(镀锡铜线、CP线)
压敏电阻器 ZINC OXIDE VARISTOR
压敏电阻的名词解释
压敏电阻的名词解释压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有随电压变化的阻值特性。
在不同的电压作用下,压敏电阻的电阻值会有不同的变化,进而实现对电路的保护和控制功能。
下面将对压敏电阻进行详细的解释。
1. 压敏电阻的原理压敏电阻的阻值变化是基于压阻效应原理。
当外部施加电压或电场作用于压敏电阻时,电阻材料内部的可活动带电粒子将在电场的作用下发生位移,并形成电流。
这种电流的产生将影响材料的电阻值。
通常,压敏电阻材料是由多晶粒子、颗粒间空隙和界面组成的复合材料,其中的陷阱能级和电荷传输过程使其呈现出特殊的电阻特性。
2. 压敏电阻的类型根据压敏电阻的不同材料和制作工艺,可以分为以下几种类型:(1)氧化锌压敏电阻:提供了较高的电阻稳定性和可靠性,广泛应用于电子设备中的过压保护电路和电源稳压器。
(2)硅压敏电阻:具有良好的温度特性,对电路的保护能力较强,通常用于工业电子设备。
(3)多元压敏电阻:采用多种材料制成,具有高功率耐受性和较高的能量吸收能力,常见于雷达系统等高能电路中。
3. 压敏电阻的应用压敏电阻在电子领域有广泛的应用,主要包括以下几个方面:(1)电源保护:压敏电阻能够对电路中的过电压进行保护,防止设备因过电压而受损。
(2)测量仪器:压敏电阻可应用于电流、电压、温度等测量仪器中,通过测量电阻值的变化来实现对相应参数的测量。
(3)电流限制:通过调整压敏电阻的电阻值,可以实现对电路中电流的限制和控制。
(4)电路稳定:压敏电阻常被用于电路稳压器中,通过调节电阻值来保持电路的稳定工作。
(5)雷达系统:压敏电阻可用于雷达系统中的高能电路中,对于高功率电流的吸收和限制具有重要作用。
4. 压敏电阻的优缺点压敏电阻作为一种特殊的电阻器件,具有以下优点:(1)高灵敏度:压敏电阻对于电压的变化非常敏感,能够在瞬间响应变化并调整电阻值。
(2)稳定性:压敏电阻具有较好的阻值稳定性,在较大范围内保持相对稳定的电阻值。
(3)尺寸小:压敏电阻的体积较小,适用于小型电子设备和电路板上的应用。
压敏电阻基本知识
压敏电阻基本知识压敏电阻:压敏电阻器阻值随加到电阻两端的电压大小变化而变化。
加到压敏啊电阻器两端电压小于一定值时,压敏电阻器的阻值很大;当它两端的电压大到一定值时,压面电阻器阻U1、功能:可应用于各种交、直流电路中,压敏电阻中作为稳压、过压保护、防雷等。
2、分类:1)按伏安特性分:a、对称型压敏电阻器:无极性(常用)b、非对称性压敏电阻器:有极性2)按材料分:a、氧化锌压敏电阻器(常用)b、碳化硅压敏电阻器c、金属氧化物压敏电阻器d、锗(硅)压敏电阻器e、钛酸钡压敏电阻器3、型号命名规则1)如14D820K14:表示直径大小。
如:05=5.0mm,07=7.0mm、10=10.0mm、14=14.0mm、20=2.0mmD:表示圆形820:表示压敏电压代码。
如:820表示82*10的0次方V=82VK:压敏电压允许误差。
如:K ±10%;M ±20%4、主要参数1)压敏电压:压敏电压又称击穿电压、阙值电压。
2)最大连续工作电压:分为交流、直流两种情况。
3)最大限制电压:指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值。
又称为残压。
4)最大峰值电流:以8/20µs标准波形的电流作一次冲击的最大电流值。
5)最大能量:又称能量耐压,它是压敏电阻所吸收的能量。
一般来说,压敏电阻器的片径越大,它的能量耐量越大,耐冲击电流也越大。
6)漏电流7)额定功率8)静态电容:压敏电阻器本身所有的电容容量。
9)电压温度系数10)电压比:压面电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器为0.1mA时产生的电压值只比。
5、可靠性测试:1)引线拉力实验:渐近的方式施加指定的重量,并且在已固定位置维持10±1S2)引线弯折实验:对样品的一条引线加指定的重量,先向原方向弯折90°,然后反方向弯折90°,再回复到原位。
3)振荡实验4)可焊性实验5)耐焊接热实验6)高温储存实验7)稳态湿热实验8)温度快速变化实验9)高温负荷实验10)低温储存实验11)8/20µs电流冲击寿命实验12)压敏电压温度系数实验13)绝缘耐压实验14)阻燃性实验6、氧化锌压敏电阻材料组成氧化锌陶瓷芯片、银电极、CP线、环氧树脂包封体、锡7、压敏/热敏电阻工艺流程:配料砂磨——喷雾造粒——压片——排胶——烧结——被银——还原——引线成型——插片——焊接——包封——固化——打印标示——电性测试——拉脚切脚——包装——入库a.压敏热敏工艺流程同瓷片电容工艺流程。
压敏电阻和热敏电阻的原理与用途
压敏电阻和热敏电阻的原理与用途1.压敏电阻的原理与用途:压敏电阻,也称为可变电阻,是一种电阻值能够随着压力或力度改变的电阻器件。
它主要是通过半导体材料中的应变效应来实现的。
当外力施加在压敏电阻上时,会使材料的晶格结构发生变形,从而导致电阻值的变化。
压敏电阻的特点是灵敏度高、响应速度快、阻值范围大,可用于各种应变量测量、力传感器和压力传感器等领域。
具体的应用包括:-汽车行业:压敏电阻可用于车辆碰撞传感器、安全气囊传感器等。
-工业自动化:用于各种压力、压力差和力传感器。
-医疗设备:用于血压计、呼吸机、体重计等医疗设备中。
-电子设备:用于触摸屏、按钮、控制开关等。
-家电和消费电子:用于电视机、音响、手机等。
2.热敏电阻的原理与用途:热敏电阻,也被称为温度敏感电阻或热敏电阻器,是一种电阻值随温度变化而改变的电子元件。
它主要是通过敏感电阻材料中的温度系数来实现的。
常见的热敏材料有氧化锌、氮化硅、铂等,根据不同的材料和结构,热敏电阻可以分为PTC(正温度系数热敏电阻)和NTC(负温度系数热敏电阻)两种类型。
热敏电阻的特点是稳定性好、响应速度快、温度范围广,可广泛应用于温度传感领域。
-温度计和温度传感器:用于测量环境温度、物体温度等。
-温度补偿:用于电子元件和电子设备的温度补偿。
-温度控制:用于冰箱、空调、热水器等家电设备的温度控制。
-温度报警系统:用于火灾报警、温度报警等系统中。
总结来说,压敏电阻和热敏电阻在不同的应用环境中发挥重要作用。
压敏电阻主要用于力、压力传感等领域,而热敏电阻则主要用于温度传感和控制领域。
这两种电阻器件都具有快速响应、高灵敏度的特点,为各种电子设备和系统的正常运行提供了重要的支持。
压敏电阻基础知识及应用详解
压敏电阻基础知识及应用详解目录一、压敏电阻概述 (3)1.1 压敏电阻定义 (3)1.2 压敏电阻工作原理 (4)1.3 压敏电阻结构特点 (5)二、压敏电阻主要参数 (6)2.1 电流-电压特性 (7)2.2 最大限制电压 (8)2.3 漏电流 (9)2.4 额定功率 (10)2.5 温度系数 (10)三、压敏电阻类型及选用 (11)3.1 固定型压敏电阻 (13)3.2 可变型压敏电阻 (14)3.3 瞬时型压敏电阻 (16)3.4 抗雷击压敏电阻 (17)四、压敏电阻应用电路设计 (18)4.1 保护电路 (20)4.2 限流电路 (22)4.3 滤波电路 (23)4.4 电压监测电路 (24)4.5 实际应用案例分析 (25)五、压敏电阻在电源管理中的应用 (26)5.1 电源开关保护 (27)5.2 电池保护电路 (29)5.3 电源滤波器 (29)5.4 电压调节器 (31)六、压敏电阻在信号处理中的应用 (32)6.1 信号放大器 (33)6.2 仪用放大器 (34)6.3 滤波器 (35)6.4 限幅器 (37)七、压敏电阻在通信系统中的应用 (39)7.1 电缆调制解调器 (39)7.2 无线通信系统 (40)7.3 卫星通信系统 (41)7.4 光纤通信系统 (42)八、压敏电阻在汽车电子中的应用 (43)8.1 发动机控制系统 (44)8.2 车辆照明系统 (46)8.3 安全气囊系统 (46)8.4 电子稳定程序 (48)九、压敏电阻的未来发展趋势 (49)9.1 新材料的研究与应用 (51)9.2 封装技术的进步 (52)9.3 智能化发展 (53)9.4 绿色环保要求 (54)一、压敏电阻概述压敏电阻是一种具有非线性特性的电阻器件,其特点是在一定电流范围内,当电压超过其阈值时,其阻值会急剧下降。
这种电阻在电子电路中常用于过电压保护、限流、阻尼、吸收等电路元件。
压敏电阻的主要参数包括最大限制电压(Vmax)、最大放电电流(Imax)以及响应时间等。
压敏电阻的使用方法详解
压敏电阻的使用方法详解压敏电阻是一种能够根据外界压力变化而改变电阻值的电阻器件。
它具有灵敏度高、响应速度快、使用方便等特点,在各个领域都广泛应用。
本文将详细介绍压敏电阻的使用方法。
一、了解压敏电阻的基本原理压敏电阻是一种由压敏陶瓷材料制成的电阻器件。
在正常情况下,压敏电阻的电阻值较高,不导电。
但是,当外界施加压力或力矩作用于压敏电阻时,压敏陶瓷内部的晶粒会产生位移,使导电通道发生变化,从而改变电阻值。
二、选择适合的压敏电阻根据实际需求,选择适合的压敏电阻非常重要。
首先需要考虑电阻值的范围,根据电路设计要求选择合适的电阻值。
其次需要考虑压敏电阻的功率耗散能力,根据工作环境和工作条件选择合适的功率耗散能力。
还需要考虑压敏电阻的尺寸和形状,确保能够适应安装要求。
三、正确安装压敏电阻1. 在安装压敏电阻之前,需要确保电路断电,避免触电风险。
2. 确保压敏电阻的引线正确连接到电路中。
3. 根据实际情况选择合适的安装方式,可以是贴片、插装或焊接等方式。
4. 注意保护好压敏电阻,避免受到外界冲击或振动。
四、压敏电阻的使用注意事项1. 压敏电阻不能受到过高的压力,否则会导致电阻器件损坏,甚至引发火灾等安全问题。
2. 在使用压敏电阻时,应避免接触腐蚀性气体和液体,以免影响电阻器件的正常工作。
3. 避免过温和过湿环境,以免影响压敏电阻的性能和寿命。
4. 压敏电阻具有一定的温度系数,需要根据具体的工作温度范围选择合适的压敏电阻。
五、压敏电阻的应用领域1. 压敏电阻广泛应用于电子产品中,如手机、平板电脑、电视等,用于触摸屏的压力感应。
2. 在工业自动化领域,压敏电阻用于测量设备、自动控制系统等,可以实时监测压力变化。
3. 在汽车行业,压敏电阻被应用于制动系统、安全气囊等,用于检测压力和力矩。
4. 在医疗领域,压敏电阻被用于生命体征监测仪器,如血压计、呼吸机等。
六、总结通过本文的介绍,我们了解了压敏电阻的基本原理、选择方法、安装注意事项以及应用领域。
压敏电阻
压敏电阻的定义压敏电阻:严格的应该叫电压敏感电阻。
即压敏电阻是对电压非常敏感的电阻元件,其属于非线性电阻。
线性电阻和非线性电阻:线性电阻:在任何情况下,电阻值都为常数的电阻。
非线性电阻:电阻值随外界环境变化的电阻。
压敏电阻的特性:加在压敏电阻上的电压低于某一门槛电压时,它的电阻很大,流过压敏电阻的电流很小,几乎为零;但当所施加的电压高于这一门槛电压时,它的电阻突然变得很小,流过压敏电阻的电流变得很大。
欧姆定律:电压(U)= 电阻(R)×电流(I)即U=R×I。
也可以写成:R=U/I 或者I = U/R。
电压的单位是伏特(V),电流的单位是安培(A),电阻的单位是欧姆(Ω)。
压敏电阻的常用术语压敏电压(U1mA):是指流过压敏电阻的直流电流为1毫安(1mA)时,在压敏电阻两端的电压。
也叫标称电压、参考电压、门槛电压、拐点电压、超始电压。
泄漏电流:简称漏流,是指在压敏电阻的两端施加U1mA的75%或83% 的电压时,流过压敏电阻的电流。
此电流的值越小说明压敏电阻的压敏特性越好。
我公司生产中按U1mA的75%的电压测试漏流。
压比(V1mA/V0.1mA):压敏电阻流过1mA直流电流时两端的电压与流过0.1mA直流电流时两端的电压的比值。
压比的数值越小说明压敏电阻的压敏特性越好。
非线性系数(α):反映压敏电阻压敏特性的一个常用术语,和压比数值存在如下关系:α=1/㏒V1mA/V0.1mA。
α越大说明压敏电阻的压敏特性越好。
电压梯度:单位厚度的压敏电阻的压敏电压,也叫毫米电压、场强。
其单位为V/mm。
根据电压梯度的大小划分配方类别(低压配方、中低压配方、中压配方、中高压配方、高压配方、超高压配方)。
压敏电阻的应用压敏电阻的用途:利用压敏电阻的压敏特性,把压敏电阻作为过电压抑制元件,把很高的瞬时过电压抑制下来。
压敏电阻通常与被保护元件并联使用。
过电压:包括大气过电压(雷电)、操作过电压、暂时过电压。
压敏电阻选用的基本知识
压敏电阻选用的基本知识什么是压敏电阻器及其分类与参数?压敏电阻器简称VSR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。
它在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1-21是其电路图形符号。
(一)压敏电阻器的种类压敏电阻器可以按结构、制造过程、使用材料和伏安特性分类。
1.按结构分类压敏电阻器按其结构可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器等。
结型压敏电阻器是因为电阻体与金属电极之间的特殊接触,才具有了非线性特性,而体型压敏电阻器的非线性是由电阻体本身的半导体性质决定的。
2.按使用材料分类压敏电阻器按其使用材料的不同可分为氧化锌压敏电阻器、碳化硅压敏电阻器、金属氧化物压敏电阻器、锗(硅)压敏电阻器、钛酸钡压敏电阻器等多种。
3.按其伏安特性分类压敏电阻器按其伏安特性可分为对称型压敏电阻器(无极性)和非对称型压敏电阻器(有极性)。
(二)压敏电阻器的结构特性与作用1.压敏电阻器的结构特性压敏电阻器与普通电阻器不同,它是根据半导体材料的非线性特性制成的。
图1-22是压敏电阻器外形,其内部结构如图1-23所示。
普通电阻器遵守欧姆定律,而压敏电阻器的电压与电流则呈特殊的非线性关系。
当压敏电阻器两端所加电压低于标称额定电压值时,压敏电阻器的电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过。
当压敏电阻器两端电压略高于标称额定电压时,压敏电阻器将迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大。
当其两端电压低于标称额定电压时,压敏电阻器又能恢复为高阻状态。
当压敏电阻器两端电压超过其最大限制电压时,压敏电阻器将完全击穿损坏,无法再自行恢复。
2.压敏电阻器的作用与应用压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。
图1-24是压敏电阻器的典型应用电路。
(三)压敏电阻器的主要参数压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。
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什么是压敏电阻?压敏电阻基础知识
1、什么是“压敏电阻”
“压敏电阻是中国大陆的名词,意思是”在一定电流电压范围内电阻值随电压而变”,或者是说”电阻值对电压敏感”的阻器。
相应的英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”。
压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。
现在大量使用的”氧化锌”(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。
所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。
在中国台湾,压敏电阻器是按其用途来命名的,称为”突波吸收器”。
压敏电阻器按其用途有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。
2、压敏电阻电路的“安全阀”作用
压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值”UN”时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。
利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
3、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/电流应力并不相同,
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。
4、电路功能用压敏电阻
压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护,但是它的类似于半导体稳压管的伏安特性,还使它具有多种电路元件功能,例如可用作:(1)直流高压小电流稳压元件,其稳定电压可高达数千伏以上,这是硅稳压管无法达到的。
(2)电压波动检测元件。
(3)直流电瓶移位元件。
(4)均压元件。
(5)荧光启动元件
5、保护用压敏电阻的基本性能
(1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)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)。
(2)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。
(3)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靠地工作规定的时间(小时数)。
二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。
(4)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(几十到几万PF),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。