压敏电阻选型
压敏电阻常用型号及参数
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压敏电阻常用型号及参数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子元件。
它具有负温度系数,也就是说,当外加电压不变时,电阻的值随外界压力的增大而减小,因此通常用于测量或检测应变、压力、力等物理量的变化。
在工业、电子、汽车、医疗、通信等领域有广泛应用。
常用的压敏电阻有以下几个型号及其参数:1.NTC热敏电阻型号:MF-11、MF-52参数:-额定电阻值:10Ω~10MΩ-额定功率:0.125W~5W-工作温度范围:-55℃~+125℃- 热敏系数:3000~5000ppm/℃2.ZOV压敏电阻型号:SMD0805、SMD1206、SMD1210、SMD1812参数:-额定电压:6V~1800V-额定功率:0.05W~1W- 响应时间:≤25ns-温度系数:残差电阻变化≤±10%(-55℃~+100℃)3.BZ压敏电阻型号:5D-7、10D-18、14D-7、20D-11参数:-额定电压:5V~680V-额定功率:0.3W~3W-耐压:220V~1500V- 响应时间:≤1ns4.PTC热敏电阻型号:PTC-17、PTC-29、PTC-30参数:-额定电阻值:1Ω~160Ω-额定功率:0.5W~2W-响应时间:≤2sT压敏电阻型号:CL10、CL21、CL31参数:-额定电压:6V~300V-额定功率:0.1W~0.75W-容量变化量:20%~50%这些是常用的几种压敏电阻型号及其参数,不同的型号适用于不同的应用场景。
在选择压敏电阻时,需要根据具体的应用需求来确定合适的型号和参数,如额定电阻值、额定功率、工作温度范围、额定电压等。
压敏电阻还有许多其他型号和参数,可以根据具体需求进行选型。
压敏电阻主要参数及选型
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压敏电阻主要参数及选型压敏电阻(Varistor),又称压敏硅堆(MOV 堆),是一种非线性电阻器件,主要用于电压保护和电压稳压应用中,以保护电子电路免受过压和过电流的破坏。
压敏电阻的主要参数包括额定电压、最大浪涌电流、响应时间、容差和功耗等。
选型时需要根据应用的具体需求来选择合适的压敏电阻。
1. 额定电压(Rated Voltage):压敏电阻的额定电压是指在正常工作状态下,压敏电阻能够受到的最大电压。
一般情况下,额定电压应大于或等于被保护电路的最高工作电压。
2. 最大浪涌电流(Maximum Surge Current):压敏电阻能够短时间内承受的最大浪涌电流。
浪涌电流是指在一个很短的时间内突然出现的高电流。
3. 响应时间(Response Time):压敏电阻的响应时间是指从受到过压到阻抗发生变化所需要的时间,也就是电阻从高阻态转变为低阻态的时间。
响应时间越短,说明压敏电阻对过压的响应能力越强。
4. 容差(Tolerance):容差是指在制造过程中,压敏电阻额定电压和其实际分值之间允许的误差范围。
一般来说,容差越小,说明压敏电阻的性能越稳定,但成本也会相应增加。
5. 功耗(Power Dissipation):压敏电阻在工作时会产生热量,功耗则是指压敏电阻的耗散功率。
功耗过高可能会导致压敏电阻发热过多,从而影响其工作稳定性。
在选型压敏电阻时,首先需要确定所要保护的电路或设备的最高电压和最大浪涌电流,然后根据这些参数选择额定电压和最大浪涌电流符合要求的压敏电阻。
此外,还需考虑压敏电阻的响应时间、容差和功耗等因素,以确保所选的压敏电阻能够满足应用需求并具有较好的可靠性。
总之,压敏电阻的主要参数及选型需要综合考虑电路的工作电压和浪涌电流等要求,以及压敏电阻的响应时间、容差和功耗等因素,选择合适的压敏电阻。
压敏电阻型号及参数
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压敏电阻型号及参数简介压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值在外力作用下会发生明显变化。
压敏电阻广泛应用于电子设备中的过压保护电路和电压测量电路中。
本文将介绍一些常见的压敏电阻型号及其参数。
型号一: RMOZ-15•额定电压: 15V•最大电压: 18V•额定电流: 10mA•电阻范围: 10Ω - 100ΩRMOZ-15是一种常见的15V额定电压的压敏电阻。
它适用于电源过压保护和测量电路中。
在额定电流10mA下,其电阻范围为10Ω - 100Ω。
型号二: MPZJ20•额定电压: 20V•最大电压: 25V•额定电流: 5mA•电阻范围: 50Ω - 1000ΩMPZJ20是一种额定电压为20V的压敏电阻。
它广泛应用于电子设备中的过压保护电路。
在额定电流5mA下,其电阻范围为50Ω - 1000Ω。
型号三: VGRX-10•额定电压: 10V•最大电压: 12V•额定电流: 20mA•电阻范围: 10Ω - 500ΩVGRX-10是一种额定电压为10V的压敏电阻。
它常用于电子设备中的过压保护和电压测量电路中。
在额定电流20mA 下,其电阻范围为10Ω - 500Ω。
型号四: ZINC-5D•额定电压: 5V•最大电压: 6V•额定电流: 50mA•电阻范围: 100Ω - 10000ΩZINC-5D是一种额定电压为5V的压敏电阻。
它适用于电子设备中的过压保护和电压测量电路。
在额定电流50mA下,其电阻范围为100Ω - 10000Ω。
型号五: YH-14•额定电压: 14V•最大电压: 16V•额定电流: 30mA•电阻范围: 1Ω - 1000ΩYH-14是一种14V额定电压的压敏电阻。
它常用于电子设备中的过压保护和电压测量电路中。
在额定电流30mA下,其电阻范围为1Ω - 1000Ω。
结论以上介绍了一些常见的压敏电阻型号及其参数。
压敏电阻不仅在电源过压保护和电压测量电路中发挥重要作用,还在其他电子设备的故障保护电路中广泛应用。
压敏电阻选型
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压敏电阻的正确选择和使用.要注意以下几点:1.压敏电压参数的选择。
该参数的选取,要根据实际电路和电源情况而定。
若压敏电阻用于过压保护,其标称电压必须高于实际电路的电压值。
在直流电压Vdc下,一般取V1mA=(1.5~2.2)Vdc;当用于交流电压Vac(有效值)下时.则取VlmA=(1.8~2.5)Vac;若压敏电阻上的电压是脉冲电压,则Vlma=(1.4~2)×脉冲电压幅值。
如果压敏电阻在电路中处于间断工作状态.以上各式的系数宜取得小一些;若其长时间工作于不间断状态,系数应取大一点。
V1mA的上限则由被保护器件或装置的耐压所决定。
压敏电阻在吸收过电压时的残压应被抑制在器件或装置的耐压以下。
虽然压敏电压选择低一些有利于提高保护效果,但如果选择过低,电压稍一升高压敏电阻就会导通漉过大电流,易引起元件温升加剧甚至被烧毁。
2.通流容量的选取。
为延长压敏电阻的使用寿命并为电子线路提供可靠保护,该参数的选择应留有充分余量。
根据经验,一般用于操作过电压保护时,压敏电阻的通漉容量选择 1 KA~5 KA;如用于防雷浪涌保护,可选用2 KA~20KA的元件。
3.当压敏电阻串联使用时,应确保每只压敏电阻的通流容量相同,特性相近。
串联后的最大允许电路电压等于各只压敏电阻最大允许电路电压之和。
在浪涌电流特别大的情况下也可将若干只压敏电阻并联使用,但要保证每只元件的压敏电压相同和伏安特性一致。
并联后的压敏电压不变,总通流容量为各个压敏电阻的通流容量之和。
由于串并联的只数增加往往使-口可靠性降低,故应控制串并联压敏电阻的数量。
4.由于压敏电阻的固有静态电容从几百到几千徽微法,在频率较高时应选用容值小的压敏电阻,并要在压敏电阻上串接高频阻流圈,以减小高频信号衰减。
此外,使用压敏电阻还要使引线与接线尽可能短。
用作雷浪涌吸收时务必注意要可靠接地。
压敏电阻型号及选用方法
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压敏电阻型号及选用方法
一、压敏电阻的型号
目前常用的压敏电阻型号有普通型、膜结构型、薄膜结构型、贴片结
构型、聚合物结构型等几种。
1、普通型压敏电阻:该类压敏电阻主要由金属箔片和压敏材料两部
分组成,金属箔片用于增加表面积,以便于更好的传递电流;压敏材料就
是压敏材料,正常工作时,金属箔片经由压敏材料间的表面接触作用形成
电导路,随着压力的变化,其电阻值也随之而变化。
它具有表面电阻低,
价格低等优点,缺点是容易产生接触点腐蚀,电阻变化率低,对振动和温
度变化也敏感,受噪声影响较大等。
2、膜结构型压敏电阻:这类压敏电阻主要由压敏材料和金属包覆膜
组成,金属包覆膜是一种特殊形式的绝缘材料,其压力变化引起压敏材料
表面形变,从而产生电阻变化。
(聚氨酯膜、环氧树脂膜、氟塑料膜等)
该类压敏电阻具有高精度、低失效率、高温稳定性等特点,适用于低频及
高精度应用,在轻触性应用中也有一定用处。
3、薄膜结构型压敏电阻:这类压敏电阻主要由薄膜(主要是金属膜)和压敏材料组成,薄膜提供电阻,压敏材料发挥扭曲作用,使薄膜形变而
变化电阻值。
压敏电阻的选型要素和特点
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压敏电阻的选用要点及原则1、氧化锌压敏电阻器应用原理压敏电阻是一种限压型保护器件。
利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。
压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF 的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。
压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
压敏电阻器与被保护的电器设备或元器件并联使用。
当电路中出现雷电过电压或瞬态操作过电压Vs时,压敏电阻器和被保护的设备及元器件同时承受Vs,由于压敏电阻器响应速度很快,它以纳秒级时间迅速呈现优良非线性导电特性(见图3中击穿区),此时压敏电阻器两端电压迅速下降,远远小于Vs,这样被保护的设备及元器件上实际承受的电压就远低于过电压Vs,从而使设备及元器件免遭过电压的冲击。
2、氧化锌压敏电阻器压敏电压的选择根据被保护电源电压选择压敏电阻器的规定电流下的电压V1mA。
一般选择原则为:对于直流回路:V1mA≥2.0VDC对于交流回路:V1mA≥2.2V有效值特别指出对于压敏电阻压敏电压的选择标准是要高于供电电压,在能够满足可以保护需要保护器件的的同时,尽可能选择压敏电压高的压敏电阻,这样不仅可以保护器件,也能提高压敏电阻的使用寿命。
比如要保护的器件耐压为Vdc=550Vdc,器件的工作电压V=300Vdc,那么我们选择压敏电阻就应该是压敏电压为470V的压敏电阻,压敏电压范围是(423-517),压敏电压最大负误差470-47=423Vdc大于器件的供电电压300Vac,最大正误差为470+47=517Vdc小于器件的耐压550Vdc。
压敏电阻型号及选用方法
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压敏电阻型号及选用方法压敏电阻是一种用于电子电路中的电阻器件。
它能够根据外部的压力或电压变化而改变电阻值,因此常常被用于传感器、开关、稳压电路等应用中。
压敏电阻的型号选择需要考虑以下几个方面:1.工作电压范围:不同型号的压敏电阻有不同的工作电压范围。
选用时需要根据实际需求确定工作电压范围,并选择能够满足需求的型号。
2.额定电阻值:压敏电阻的额定电阻值是指在额定工作条件下的电阻值。
根据实际需求确定所需要的额定电阻值,并选择相应的型号。
3.断电电流:压敏电阻在断电状态下会有一个较小的电流通过,这个电流被称为断电电流。
选用时需要考虑断电电流对电路性能的影响,并选择适当的型号。
4.响应时间:压敏电阻的响应时间是指它从受到压力或电压变化到改变电阻值所需要的时间。
选用时需要根据实际需求确定所需要的响应时间,并选择相应的型号。
5.温度特性:压敏电阻的电阻值会随温度的变化而变化,这个变化称为温度特性。
选用时需要考虑温度特性对电路性能的影响,并选择相应的型号。
在选用压敏电阻时,还需要考虑其使用环境和寿命要求。
例如,如果在潮湿的环境中使用,需要选择具有防潮性能的型号;如果需要长时间使用,需要选择具有较长寿命的型号。
以下是几种常见的压敏电阻型号及其特点:1. Varistor(MOV):Varistor是最常见的一种压敏电阻类型,它的电阻值与电压成正比,能够在过电压保护中起到很好的作用。
它的工作电压范围广泛,通常从几伏到几千伏不等。
2.NTC热敏电阻:NTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而降低。
它在温度测量和温度补偿应用中广泛使用。
3.PTC热敏电阻:PTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而增大。
它在过流保护和温度控制应用中常被使用。
4. Flexiforce压敏电阻:Flexiforce压敏电阻是一种特殊的压敏电阻,它能够测量物体施加的力。
它通常用于力传感器中。
综上所述,选用适合的压敏电阻型号需要考虑工作电压范围、额定电阻值、断电电流、响应时间、温度特性等因素,并根据使用环境和寿命要求进行选择。
压敏电阻主要参数及选型
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压敏电阻主要参数及选型
1.电阻值:根据应用要求选择,一般情况下压敏电阻的电阻值在
10KΩ-1MΩ之间。
2.电:电压范围为1V-100V,选择电压取决于应用需求和电路外界电压。
3.温度系数:温度系数主要取决于电阻的材料,一般情况下的温度系数范围可以为1000PPM/C-10000PPM/C。
4.耐压:压敏电阻的耐压一般在25V-200V之间,选择耐压取决于压阻电路的外部电压和应用要求。
5.极性:压敏电阻的极性可以是正反或者双极极性。
6.频率:此参数根据应用环境来决定,一般情况下,频率范围为
50HZ-1MHZ。
7.尺寸:一般情况下,压敏电阻的尺寸和性能有关,选择尺寸取决于应用环境和电路要求。
8.耐久性:压敏电阻的耐久性取决于材料、工艺和使用环境,一般情况下,耐久性良好的压敏电阻可以提供更高的可靠性和稳定性。
1.根据实际应用要求确定电阻值,耐压和电压等电气参数;
2.根据应用环境选择温度系数、频率和耐久性;
3.根据所需的尺寸和极性,选择合适的型号和型号;
4.将选出的压敏电阻放入电路开发和测试,以确保满足应用要求。
压敏电阻作用参数及选型
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压敏电阻作用参数及选型压敏电阻(Varistor)是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着电压变化而改变。
在正常工作电压范围内,压敏电阻的电阻值非常大,几百兆欧姆以上,对电路起到很小的影响。
但是当电压快速上升到特定的临界电压时,压敏电阻的电阻值会迅速降低,形成低电阻路径,从而将过电压的能量引流到地,保护其他电子器件不受过电压的损害。
因此,压敏电阻在电子设备中起到了重要的保护作用。
压敏电阻的作用参数主要包括:1. 额定电压(Rated Voltage):压敏电阻能够承受的最大工作电压,超过额定电压时可能发生击穿,失去保护作用。
2. 峰值电流(Peak Current):压敏电阻能够承受的最大峰值电流,超过峰值电流时可能损坏。
3. 能量耗散(Energy Dissipation):压敏电阻能够吸收的最大能量,超过能量耗散时可能损坏。
4. 响应时间(Response Time):压敏电阻从高电阻状态切换到低电阻状态所需时间。
5. 温度系数(Temperature Coefficient):压敏电阻电阻值随环境温度变化的程度,影响其稳定性。
选择合适的压敏电阻需要考虑以下几个因素:1.额定电压:根据电路的工作电压确定压敏电阻的额定电压,应使额定电压明显高于工作电压,以保证压敏电阻能够正常工作并提供足够的保护。
2.额定功率:根据电路的最大功率确定压敏电阻的额定功率,应使额定功率足够大,以保证压敏电阻能够正常工作,并吸收足够的能量。
3.响应时间:根据电路的需求确定压敏电阻的响应时间,应使响应时间足够短,以保证压敏电阻能够及时切换到低电阻状态,吸收过电压能量。
4.温度系数:根据电路的工作环境确定压敏电阻的温度系数,应使温度系数足够小,以保证在不同温度下电阻值变化较小。
在选型时,可以通过以下几个步骤进行:1.确定电路的工作电压和最大功率,以及对压敏电阻的额定电压和额定功率要求。
2.根据电路的过电压保护需求,确定压敏电阻的响应时间和温度系数要求。
压敏电阻主要参数及选型
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压敏电阻主要参数及选型压敏电阻是一种利用特殊材料的电阻器件,其阻值在外加电压发生变化时也会相应变化。
它具有响应快、敏感度高、体积小、重量轻等优点,被广泛应用于电子设备、通信设备、仪器仪表等领域。
压敏电阻的主要参数包括阻值、额定电压、功率容量、温度系数和超额负载能力等。
第一,阻值是压敏电阻的基本参数之一,指的是电阻器件在特定工作电压下的电阻值。
阻值可以通过生产过程中添加不同比例的特殊材料来调节,从而实现所需的电阻范围。
在选型时,需要根据具体应用场景的要求来选择合适的阻值范围。
第二,额定电压是指压敏电阻能够承受的最大电压值。
如果电压超过额定值,会导致电阻器件过负荷工作,甚至引起永久性损坏。
因此,在选型时需要根据实际工作电压范围选择适当的额定电压值。
第三,功率容量是指电阻器件能够散热的能力。
当压敏电阻承受过高功率时,会产生大量的热量,如果无法及时散热,就会导致电阻器件温升过高,甚至发生烧毁。
在选型时需要根据具体应用场景的功率需求选择合适的功率容量。
第四,温度系数是指压敏电阻阻值随温度变化的能力。
温度系数主要影响电阻器件在不同温度下的精度和稳定性。
通常采用温度系数(ppm/℃)来表示,数值越小表示温度稳定性越好。
在选型时,需要根据具体应用场景的温度范围选择合适的温度系数。
第五,超额负载能力是指电阻器件能够在短时间内承受较高电压或电流冲击的能力。
在实际应用中,由于电路中可能存在电压或电流的突变,电阻器件需要具备较强的超负荷能力,以保证电路的正常运行。
在选型时需要根据具体应用场景的超负荷需求选择合适的超额负载能力。
在进行压敏电阻的选型时,首先需要明确具体的应用场景,包括工作电压、功率需求、温度范围等,然后根据这些需求来选择合适的压敏电阻型号。
还可以通过获取厂家提供的产品手册或技术规格,从中获取更详细的参数信息,以便更准确地选择合适的压敏电阻。
此外,还需要考虑到产品的可靠性、稳定性和成本等因素。
通常,压敏电阻的品牌信誉、质量认证和售后服务等方面也需要考虑。
压敏电阻的选型及应用
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UN Semiconductor
压敏电阻的选型及应用
优恩半导体(UN)
压敏电阻的选型:
压敏电阻器应该在其额定的参数条件以内工作,否则有可能导致压敏电阻发热劣化、甚至击穿的后果。
压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开路。
1Un压敏电压的选取
根据电源电压选取。
充分考虑到电网(或电路)工作电压的波动幅度,选取压敏电阻的压敏电压值时,要留有足够的余量。
还有就是还要考虑到连续施加在压敏电阻两端的电源电压,选用压敏电压高一点的压敏电阻,可以降低故障率,延长使用寿命,但残压略有增大。
2Ip通流量的选取
压敏电阻的标称放电电流应大于要求承受的浪涌电流或每年可能出现的最大浪涌电流。
标称放电电流应按压敏电阻浪涌寿命次数定额曲线中冲击10次以上的数值进行计算,约为最大冲击通流量的30%(即0.3IP)左右。
3Vc箝位电压的选取
压敏电阻的箝位电压必须小于被保护的部件或设备能承受的最大电压(即安全电压)。
压敏电阻运用领域:
压敏电阻具有价格便宜、抗浪涌能力强、电压范围较大的特点,使其拥有相当广泛的运用。
优恩半导体压敏电阻主要应用在汽车电子、电力系统、开关电源、安防系统等领域。
在直流回路中要求UN>(1.8~2)Udc,交流回路中则要求UN>(2~2.5)Uac,而信号回路中则需满足UN>(1.2~1.5)Umax。
同时在选择是注意避免残压值过高损坏被保护电路即Vc值选择不能过高。
unsemi。
压敏电阻常用型号及参数
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压敏电阻常用型号及参数压敏电阻是一种电阻器件,其电阻值会随着外加电压的变化而变化。
由于其具有良好的电压响应特性,常被用于电路中的过压保护、电源滤波和信号调节等方面。
下面将介绍一些常用的压敏电阻型号及其参数。
1.NTC压敏电阻:NTC(Negative Temperature Coefficient)压敏电阻的电阻值会随着温度的升高而降低。
其常用型号有:-10D-9型:电阻值范围为10Ω~1MΩ,额定功率为0.15W~0.5W,最大工作电流为5A,最大工作电压为250V。
-10D-11型:电阻值范围为10Ω~10MΩ,额定功率为0.15W~0.5W,最大工作电流为3A,最大工作电压为600V。
2.PTC压敏电阻:PTC(Positive Temperature Coefficient)压敏电阻的电阻值会随着温度的升高而增加。
其常用型号有:-15D-11型:电阻值范围为1Ω~100KΩ,额定功率为0.4W~0.6W,最大工作电流为10A,最大工作电压为260V。
-15D-22型:电阻值范围为10Ω~100KΩ,额定功率为0.4W~0.6W,最大工作电流为10A,最大工作电压为600V。
3.SMD压敏电阻:SMD(Surface Mount Device)压敏电阻通常采用贴片封装,适用于表面贴装技术。
- 0603型:尺寸为1.6mm×0.8mm×0.8mm,电阻值范围为1Ω~10MΩ,额定功率为0.05W~0.1W,最大工作电流为100mA,最大工作电压为50V。
- 0805型:尺寸为2.0mm×1.25mm×0.8mm,电阻值范围为1Ω~10MΩ,额定功率为0.1W~0.5W,最大工作电流为200mA,最大工作电压为100V。
需要注意的是,以上仅列举了部分常见的压敏电阻型号及参数,实际应用中还有更多的型号和规格可供选择。
在选择压敏电阻时,应根据具体的应用需求综合考虑电阻值范围、额定功率、工作电流和工作电压等参数,以确保电路性能的稳定和可靠。
压敏电阻的选型
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压敏电阻的选型电子元件知识 2008-09-25 21:46:47 阅读417 评论0 字号:大中小订阅 .如果电机是AC24V的,在电机方向线对地接一个470K压敏电阻;如果电机是AC220V,则加471K压敏电阻。
意义重要是消除电机换相产生的尖峰高压。
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,在用作过压保护时必须考虑到这一点。
压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数。
1、所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压。
指在规定电流下的电压值,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。
一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp为电路额定电压的峰值。
VAC 为额定交流电压的有效值。
ZnO压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。
如一台用电器的额定电源电压为220V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此压敏电阻的击穿电压可选在470-480V 之间。
2、所谓通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过± 10%时的最大脉冲电流值。
为了延长器件的使用寿命,ZnO压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品最大通流量。
然而从保护效果出发,要求所选用的通流量大一些好。
在许多情况下,实际发生的通流量是很难精确计算的,则选用2-20KA的产品。
如手头产品的通流量不能满足使用要求时,可将几只单个的压敏电阻并联使用,并联后的压敏电不变,其通流量为各单只压敏电阻数值之和。
要求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,否则易引起分流不均匀而损坏压敏电阻。
国内外压敏电阻型号及参数
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国内外压敏电阻型号及参数压敏电阻(Varistor)是一种能够根据电压变化来改变电阻值的电子元器件。
它是由非线性材料制成,常用于电子电路中的保护装置,可以帮助抵御过电压和过电流引起的损坏。
国内外的压敏电阻型号及参数有很多,下面将介绍一些常见的压敏电阻型号及其参数。
1.国内型号(1)元器件压敏二极管(大昌电子压敏电阻)──型号:A320K公称直径:14mm公称厚度:8mm最大额定电压:95V公称电阻值:320Ω最大脉冲能量:3500J直流1mA电压值:53V公称容量:500pF(2) 拜尔(Vishay)──型号:MOV-20DxxxK / 34DxxxK / 40DxxxK最大额定电压范围:20V~1150V公称径直尺寸:20mm / 34mm / 40mm最大脉冲能量:J(范围取决于型号)(3) 貌格(Littelfuse)──型号:V145HE2 / V390HE2 / V320LA4P 最大额定电压范围:130V~680V公称直径尺寸:14mm / 20mm最大脉冲电流:8/20μs,4000A/10/1000μs,200A2.国外型号(1) Honeywell──型号:MOV / MOV-14DxxxK最大额定电压范围:11V~1100V公称直径尺寸:14mm最大脉冲能量:J(范围取决于型号)(2) KEMET──型号:RD Series / VS Series最大额定电压范围:14V~860V公称直径尺寸:10mm / 14mm / 20mm最大脉冲能量:J(范围取决于型号)(3) Bourns──型号:MOV / MOV-20DxxxK / MOV-14DxxxK最大额定电压范围:11V~1100V公称直径尺寸:14mm / 20mm最大脉冲能量:J(范围取决于型号)以上只是一部分常见的压敏电阻型号及参数,电子市场上还有很多其他压敏电阻的型号和参数。
在选择压敏电阻时,需要根据具体的电路需求、工作环境和保护要求来确定最合适的型号和参数。
压敏电阻常用型号及参数
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压敏电阻常用型号及参数压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值随着施加在其两端的电压变化而变化。
它常用于电子设备中的过压保护、电流限制和电压调节等应用。
本文将介绍一些常用的压敏电阻型号及其参数,以帮助读者更好地了解和选择适合自己应用的压敏电阻。
常见的压敏电阻型号包括:1. VDR-M: 这是一种直径为5mm的压敏电阻器件,它具有较高的电压容载能力和响应速度。
它的工作电压范围通常在几十伏到几百伏之间。
2.VDR-L:这是一种大功率的压敏电阻器件,适用于高功率电气设备的过压保护。
它的工作电压范围通常在几百伏到几千伏之间。
3.VDR-H:这是一种高压的压敏电阻器件,适用于高压电源和瞬态电压保护。
它的工作电压范围可以达到几万伏。
以上只是一些常见的压敏电阻型号,实际市场上还有很多其他型号,每个型号都有其独特的特点和应用领域。
下面将介绍一些常见的压敏电阻参数,以便读者更好地选择。
1.静电容量:压敏电阻的静态容量是指在零电压条件下的电容值。
较高的静电容量意味着电阻器具有较大的容载能力,能够防止过电压引起的器件损坏。
静电容量通常以皮法(pF)为单位。
2.额定电压:压敏电阻的额定电压是指电阻器能够正常工作的最高电压值。
超过额定电压的电压可能会导致电阻器受损或烧毁。
3.过压保护电压:这是指电阻器能够忍受的最高过电压值。
通常情况下,过压保护电压应大于设备的最大工作电压。
4.峰值电流容量:峰值电流容量是指电阻器可以承受的最大瞬态电流值。
较高的峰值电流容量意味着电阻器具有更好的过电流容载能力。
5.温度系数:温度系数是指电阻器电阻值随温度变化的速率。
通常情况下,电阻器的温度系数应趋近于零,以确保其工作稳定性。
6.热稳定性:热稳定性是指电阻器在高温条件下其电阻值的变化。
较好的热稳定性意味着电阻器在高温条件下仍能保持精确的电阻值。
7.封装类型:压敏电阻器常见的封装类型有贴片、螺柱、片式等。
不同的封装类型适用于不同的应用场景和空间限制。
压敏电阻型号及选用方法
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压敏电阻型号及选用方法压敏电阻(Varistor)是一种特殊的非线性电阻器件,可以在快速变化的电压下提供非常高的电阻,从而保护电路免受过压和过流损坏。
一、压敏电阻的工作原理压敏电阻内部由多个氧化锌粒子组成,粒子之间存在较大的氧化锌晶界电阻。
在正常工作电压下,晶锌粒子间的电荷能量较低,处于较高的绝缘状态。
但在电压超过一定阈值时,晶锌粒子间将出现电荷的隧道效应,形成连续的电流通路,从而使电阻值急剧下降,实现了对过电压的保护。
二、压敏电阻的型号分类根据国际上的标准,压敏电阻的型号通常以“Z”开头,后面紧跟着一个数字和一个字母,表示其额定电压和公差等级。
例如:Z13表示额定电压为13V的压敏电阻。
以下就是一些常用的压敏电阻型号及其对应的额定电压:1.Z301~Z451系列:额定电压从3.3V到450V;2.Z3Z3A~Z6Z6A系列:额定电压从5.5V到60V;3.Z6V2~ZV821系列:额定电压从6V到820V;4.ZJ90~ZJ431系列:额定电压从9V到430V。
三、压敏电阻的选用方法1.根据需要的额定电压选择型号:根据电路设计的需求,选择合适的额定电压型号,以保证电阻在工作电压范围内有足够的响应能力。
2.根据电流需求选择额定功率:根据电路中通过压敏电阻的电流大小选择合适的额定功率,以确保电阻在额定电压和额定功率下正常工作。
3.确定所需的封装形式:压敏电阻有各种不同的封装形式,如贴片式、插件式、扁平式等。
根据电路和空间限制,选择合适的封装形式。
4.选择合适的公差等级:根据电路对阻值精度的要求,选择合适的公差等级。
公差等级越高,阻值的精度越高,相应的价格也会略高。
5.考虑环境条件:对于一些特殊的工作环境,如高温、潮湿等,需要选择具有抗高温、抗潮湿等特性的压敏电阻。
6.进行参数测试:在选用压敏电阻之前,可以进行一些参数测试,如额定电压、电阻值、功率耗散等参数的测量,以确保选用的压敏电阻符合设计要求。
压敏电阻的原理选型及应用
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压敏电阻的原理选型及应用1. 压敏电阻的原理压敏电阻是一种利用压阻效应进行电子控制的特殊电阻元件。
其基本原理是利用压电材料的特性,在外力作用下改变电阻值的特性。
压敏电阻的电阻值与外力大小成正比,当外力增大时,电阻值增大;反之,当外力减小时,电阻值减小。
压敏电阻的压电材料通常由氧化锌、氧化铋、氧化镉等导电粒子和高分子材料组成。
在正常状态下,导电粒子之间的距离较远,电阻较大;而当外力作用于压敏电阻时,导电粒子之间的距离被压缩,导致电阻值减小。
2. 压敏电阻的选型选型压敏电阻时需要考虑以下几个因素:2.1 电阻值在选型压敏电阻时,根据电路设计要求确定所需的电阻值范围。
压敏电阻的电阻值通常在几十欧姆到几兆欧姆之间。
2.2 耐压和功率根据电路的工作电压和功率要求,选择能够满足需求的耐压和功率范围的压敏电阻。
2.3 响应时间压敏电阻的响应时间通常取决于材料的特性和结构。
根据电路对响应时间的要求,选择相应的压敏电阻。
2.4 温度特性压敏电阻的电阻值随温度的变化而变化。
根据电路的工作温度范围,选择具有适当温度特性的压敏电阻。
3. 压敏电阻的应用压敏电阻具有很广泛的应用领域。
以下是一些常见的应用场景:3.1 电子设备保护压敏电阻能够在电子设备受到外界电压或电流过载时提供有效保护。
当电压或电流超过预设范围时,压敏电阻会快速变阻,限制电压和电流的增长,以保护相关电子设备。
3.2 传感器压敏电阻可以应用于传感器中,用于检测物理量的变化。
例如,在压力传感器中,压敏电阻可以用于测量压力值的变化。
3.3 仪器仪表在仪器仪表领域,压敏电阻通常用于调节电路的灵敏度和稳定性。
通过控制压敏电阻的电阻值,可以实现对仪器仪表的精确测量。
3.4 军事装备由于压敏电阻具有快速响应和可靠保护的特性,因此被广泛应用于军事装备中。
例如,在雷达系统中,压敏电阻可以用于保护敏感电子元件免受高能电磁辐射的损坏。
3.5 其他应用领域压敏电阻还可以应用于照明、电源、通信等领域。
压敏电阻选型该如何选择?
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要求时,可将几只单个的压敏电阻并联使用,并联后的 压敏电不变,其通流量为各单只压敏电阻数值之和。要 求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,否则易引起分流 不均匀而损坏压敏电阻。3,标称电压选取一
般地说,压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用, 在正常情况下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低 于标称电压,即使在电源波动情况最坏时,也不应高于 额定值中选择的最大连续工作电压,该最大
连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。对于 过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电 压值,一般应使用下式进行选择: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为压敏电压误 差,一般取0.85;c为元件的老化系数,一般取0.9;这样计 算得到的VmA实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流 状态下还要考虑
额定电压的峰值。VAC为额定交流电压的有效值。ZnO压 敏电阻的电压值选0V,则 压敏电阻电压值V1mA=1.5
Vp=1.5×1.414×220V=476V, V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此压敏电阻的击穿电 压可选在470-480V之间。2、所谓通流容量,即最大脉冲 电流的峰
值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形 和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过 ±10%时的最大脉冲电流值。为了延长器件的使用寿命, ZnO压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应
小于手册中给出的产品最大通流量。然而从保护效果出 发,要求所选用的通流量大一些好。在许多情况下,实 际发生的通流量是很难精确计算的,则选用2-20KA的产 品。如手头产品的通流量不能满足使用
峰值,因此计算结果应扩大1.414倍。另外,选用时还必 须注意:(1)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;(2)在电源线与大地间使用
压敏电阻型号总结及详细选用方法
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压敏电阻型号总结及详细选用方法压敏电阻是一种主要用于电子设备中的电阻器件,其阻值会随着外部压力的大小而改变。
压敏电阻具有灵敏度高、体积小以及阻值可调节等优点,因此在电子设备的压力、力度检测、安全保护等方面得到广泛应用。
压敏电阻的型号众多,常见的有贴片压敏电阻和片式压敏电阻等。
下面我主要对这两种型号的详细选用方法进行总结。
贴片压敏电阻是一种具有薄膜结构的电阻器件,适用于大部分压力控制电子设备。
在选用贴片压敏电阻时,首先需要确定其电阻值的范围。
根据具体需求,我们可以选择标称电阻值在几欧姆到几十千欧姆不等的电阻。
其次,需要确定贴片压敏电阻的工作电压范围。
一般来说,贴片压敏电阻的工作电压可达几十伏特,但不同型号的电阻具体工作电压范围会有所不同。
此外,还需要考虑贴片压敏电阻的工作温度范围。
不同型号的电阻具有不同的工作温度范围,选用时需要根据实际工作条件选择合适的型号。
片式压敏电阻是一种以片材构成的电阻器件,适用于需要更高电压和更高压力范围的应用。
在选用片式压敏电阻时,除了需要考虑电阻值、工作电压和工作温度范围外,还需要注意片式压敏电阻的压力范围。
片式压敏电阻的压力范围一般较大,可达数百牛顿甚至更高。
另外,还需要根据具体的应用场景选择合适的厚度。
一般来说,片式压敏电阻的厚度由片材构成的层数决定,不同层数的电阻可适用于不同压力范围的应用。
需要注意的是,选用压敏电阻时还要考虑其稳定性和可靠性。
在实际应用中,贴片压敏电阻和片式压敏电阻都可能会因为环境温度变化、压力变化等因素而产生阻值漂移。
为了提高电阻的稳定性和可靠性,可以在选用时选择品牌知名度较高、质量有保障的压敏电阻。
总之,选用压敏电阻需要考虑诸多因素,如电阻值、工作电压、工作温度、压力范围、厚度等。
合理选择合适的型号及品牌可以确保电阻在实际应用中能够达到预期的效果。
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压敏电阻选用的基本知识一、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。
1.压敏电压:所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压。
指在规定电流下的电压值,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。
一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp为电路额定电压的峰值。
VAC为额定交流电压的有效值。
ZnO压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。
如一台用电器的额定电源电压为220V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此压敏电阻的击穿电压可选在470-480V之间。
2.最大允许电压(最大限制电压):此电压分交流和直流两种情况,如为交流,则指的是该压敏电阻所允许加的交流电压的有效值,以ACrms表示,所以在该交流电压有效值作用下应该选用具有该最大允许电压的压敏电阻,实际上V1mA与ACrms间彼此是相互关联的,知道了前者也就知道了后者,不过ACrms对使用者更直接,使用者可根据电路工作电压,可以直接按ACrms来选取合适的压敏电阻。
在交流回路中,应当有:min(U1mA)≥(2.2~2.5)Uac,式中Uac为回路中的交流工作电压的有效值。
上述取值原则主要是为了保证压敏电阻在电源电路中应用时,有适当的安全裕度。
对直流而言在直流回路中,应当有:min(U1mA)≥(1.6~2)Udc,式中Udc为回路中的直流额定工作电压。
在交流回路中,应当有:min(U1mA)≥(2.2~2.5)Uac,式中Uac为回路中的交流工作电压的有效值。
上述取值原则主要是为了保证压敏电阻在电源电路中应用时,有适当的安全裕度。
在信号回路中时,应当有:min(U1mA)≥(1.2~1.5)Umax,式中Umax为信号回路的峰值电压。
压敏电阻的通流容量应根据防雷电路的设计指标来定。
一般而言,压敏电阻的通流容量要大于等于防雷电路设计的通流容量。
3.通流容量:所谓通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过±10%时的最大脉冲电流值。
为了延长器件的使用寿命,ZnO压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品最大通流量。
然而从保护效果出发,要求所选用的通流量大一些好。
在许多情况下,实际发生的通流量是很难精确计算的。
简单的讲-通流容量也称通流量,是指在规定的条件(以规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值。
一般过压是一个或一系列的脉冲波。
实验压敏电阻所用的冲击波有两种,一种是为8/20μs波,即通常所说的波头为8μs波尾时间为20μs的脉冲波,另外一种为2ms的方波,如下图所示:4.最大限制电压:最大限制电压是指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值,它表示在规定的冲击电流Ip通过压敏电阻时次两端所产生的电压此电压又称为残压,所以选用的压敏电阻的残压一定要小于被保护物的耐压水平Vo,否则便达不到可靠的保护目的,通常冲击电流Ip值较大,例如2.5A或者10A,因而压敏电阻对应的最大限制电压Vc相当大,例如MYG7K471其Vc=775(Ip=10A时)。
5.最大能量(能量耐量):压敏电阻所吸收的能量通常按下式计算W=kIVT(J)其中I——流过压敏电阻的峰值V——在电流I流过压敏电阻时压敏电阻两端的电压T——电流持续时间k——电流I的波形系数对2ms的方波k=1;对8/20μs波k=1.4;对10/1000μs波k=1.4压敏电阻对2ms方波,吸收能量可达330J每平方厘米;对8/20μs波,电流密度可达2000A每立方厘米,这表明他的通流能力及能量耐量都是很大的一般来说压敏电阻的片径越大,它的能量耐量越大,耐冲击电流也越大,选用压敏电阻时还应当考虑经常遇到能量较小、但出现频率次数较高的过电压,如几十秒、一两分钟出现一次或多次的过电压,这时就应该考虑压敏电阻所能吸收的平均功率。
6.电压比: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。
7.额定功率:在规定的环境温度下所能消耗的最大功率。
8.最大峰值电流:一次:以8/20μs标准波形的电流作一次冲击的最大电流值,此时压敏电压变化率仍在±10%以内。
2次:以8/20μs标准波形的电流作两次冲击的最大电流值,两次冲击时间间隔为5分钟,此时压敏电压变化率仍在±10%以内。
9.残压比: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。
残压比则的残压与标称电压之比。
10.漏电流:漏电流又称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器的电流。
11.电压温度系数:电压温度系数是指在规定的温度范围(温度为20~70℃)内,压敏电阻器标称电压的变化率,即在通过压敏电阻器的电流保持恒定时,温度改变1℃时压敏电阻两端的相对变化。
12.电流温度系数:电流温度系数是指在压敏电阻器的两端电压保持恒定时,温度改变1℃时,流过压敏电阻器电流的相对变化。
13.电压非线性系数:电压非线性系数是指压敏电阻器在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。
14.绝缘电阻:绝缘电阻是指压敏电阻器的引出线(引脚)与电阻体绝缘表面之间的电阻值。
15.静态电容:静态电容是指压敏电阻器本身固有的电容容量。
2压敏电阻器的应用原理压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。
压敏电阻器可以对IC及其它设备的电路进行保护,防止因静电放电、浪涌及其它瞬态电流(如雷击等)而造成对它们的损坏。
使用时只需将压敏电阻器并接于被保护的IC或设备电路上,当电压瞬间高于某一数值时,压敏电阻器阻值迅速下降,导通大电流,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,压敏电阻器阻值极高,近乎开路,因而不会影响器件或电器设备的正常工作。
压敏电阻器的应用广泛,压敏电阻主要可用于直流电源、交流电源、低频信号线路、带馈电的天馈线路。
从手持式电子产品到工业设备,其规格与尺寸多种多样。
随着手持式电子产品的广泛使用,尤其是手机、手提电脑、PDA、数字相机、医疗仪器等,其电路系统的速度要求更高,并且要求工作电压更低,这就对压敏电阻器提出了体积更小、性能更高的要求。
因此,表面组装的压敏电阻器元四、压敏电阻的选用1、氧化锌压敏电阻器应用原理压敏电阻是一种限压型保护器件。
利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。
压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。
压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
压敏电阻器与被保护的电器设备或元器件并联使用。
当电路中出现雷电过电压或瞬态操作过电压Vs时,压敏电阻器和被保护的设备及元器件同时承受Vs,由于压敏电阻器响应速度很快,它以纳秒级时间迅速呈现优良非线性导电特性(见图3中击穿区),此时压敏电阻器两端电压迅速下降,远远小于Vs,这样被保护的设备及元器件上实际承受的电压就远低于过电压Vs,从而使设备及元器件免遭过电压的冲击。
2、氧化锌压敏电阻器压敏电压的选择根据被保护电源电压选择压敏电阻器的规定电流下的电压V1mA。
一般选择原则为:对于直流回路:V1mA≥2.0VDC对于交流回路:V1mA≥2.2V有效值特别指出对于压敏电阻压敏电压的选择标准是要高于供电电压,在能够满足可以保护需要保护器件的的同时,尽可能选择压敏电压高的压敏电阻,这样不仅可以保护器件,也能提高压敏电阻的使用寿命。
比如要保护的器件耐压为Vdc=550Vdc,器件的工作电压V=300Vdc,那么我们选择压敏电阻就应该是压敏电压为470V的压敏电阻,压敏电压范围是(423-517),压敏电压最大负误差470-47=423Vdc大于器件的供电电压300Vac,最大正误差为470+47=517Vdc小于器件的耐压550Vdc。
选用时还必须注意:(1)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;(2)在电源线与大地间使用压敏电阻时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的压敏电阻器。