在空調線線路板應用壓敏電阻為多, 當電源為220V時壓敏電阻的阻值是無窮大,當峰值電壓超過470V時(220V電壓的峰值是311V)壓敏電阻立刻擊穿短路,保險絲也會熔斷,高電壓就進不去設備端,從而有效保護電子電路不受侵害。更換壓敏電阻時在電阻體上需裹上絕緣材料加以保護,以防飛弧。使用壓敏電阻時之前加裝保險絲,壓敏電阻一但擊穿短路是不可恢復的,更換。選用壓敏電阻器前,應先了解以下相關技術參數:正常的壓敏電阻用萬用表測量是無窮大的。標稱電壓是指在規定的溫度和直流電流下,壓敏電阻器兩端的電壓值。壓敏電阻的通流容量較大,但比氣體放電管小。西安壓敏電阻
一般地說,壓敏電阻器常常與被保護器件或裝置并聯使用,在正常情況下,壓敏電阻器兩端的直流或交流電壓應低于標稱電壓,即使在電源波動情況較壞時,也不應高于額定值中選擇的較大連續工作電壓,該較大連續工作電壓值所對應的標稱電壓值即為選用值。對于過壓保護方面的應用,壓敏電壓值應大于實際電路的電壓值,一般應使用下式進行選擇:VmA=av/bc式中: a為電路電壓波動系數;v為電路直流工作電壓(交流時為有效值);b為壓敏電壓誤差;c為元件的老化系數,;這樣計算得到的VmA實際數值是直流工作電壓的1.5倍,在交流狀態下還要考慮峰值,因此計算結果應擴大1.414倍。電子節能燈電阻生產廠家壓敏電阻的主要參數有壓敏電壓、通流容量、結電容、響應時間等。
環境溫度對高分子ptc熱敏電阻的影響:高分子ptc熱敏電阻是一種直熱式、階躍型熱敏電阻,其電阻變化過程與自身的發熱和散熱情況有關,因而其維持電流(ihold)、動作電流(itrip)及動作時間受環境溫度影響。當環境溫度和電流處于a區時,熱敏電阻發熱功率大于散熱功率而會動作;當環境溫度和電流處于b區時發熱功率小于散熱功率,高分子ptc熱敏電阻由于電阻可恢復,因而可以重復多次使用。電阻一般在十幾秒到幾十秒中即可恢復到初始值1.6倍左右的水平,此時熱敏電阻的維持電流已經恢復到額定值,可以再次使用了。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復相對較快;而面積和厚度較大的熱敏電阻恢復相對較慢。
壓敏電阻的響應時間為ns級,比氣體放電管快,比TVS管稍慢一些,一般情況下用于電子電路的過電壓保護其響應速度可以滿足要求。壓敏電阻的結電容一般在幾百到幾千Pf的數量級范圍,很多情況下不宜直接應用在高頻信號線路的保護中,應用在交流電路的保護中時,因為其結電容較大會增加漏電流,在設計防護電路時需要充分考慮。壓敏電阻的通流容量較大,但比氣體放電管小。壓敏電阻器簡稱VDR,是一種對電壓敏感的非線性過電壓保護半導體元件。壓敏電阻的主要參數有:壓敏電壓、通流容量、結電容、響應時間等。壓敏電阻器簡稱VSR,是一種對電壓敏感的非線性過電壓保護半導體元件。
熱敏電阻使用注意事項:1、為了減少熱敏電阻的時效變化,應盡可能避免處于溫度急驟變化的環境。 2、施加過電流時要注意。過電流將破壞熱敏電阻。 3、開始測量的時間,應為經過時間常數的5-7倍以后再開始測量。 4、當熱敏電阻采用金屬保護管時,為減少由熱傳導引起的誤差,要保證有足夠的插入深度。當介質為水和氣體時,其插入深度應分別為管徑的15倍與25倍以上。 5、如果引線間或者絕緣體表面上附著有水滴或塵埃時,將使測量結果不穩定并產生誤差,因此,要注意使熱敏電阻具有防水、耐濕、耐寒等性能。 6、由自身加熱引起的誤差。熱敏電阻元件體積很小,電阻值卻很高,由自身電流加熱很容易產生誤差。為減少此誤差,將測量電流變小是很必要的。壓敏電阻是一種限壓型保護器件。廣東電阻訂購
壓敏電阻主要用于在電路承受過壓時進行電壓嵌位,吸收多余的電流以保護敏感器件。西安壓敏電阻
較常見的壓敏電阻是金屬氧化物壓敏電阻(MOV, Metal Oxide Varistor),它包含由氧化鋅顆粒與少量其他金屬氧化物或聚合物間隔構成的陶瓷塊,夾于兩金屬片間。顆粒與鄰近氧化物交界處會形成二極管效應,由于有大量雜亂顆粒,使得它等同于一大堆背向相連的二極管,低電壓時只有很小的逆向漏電電流,當遇到高電壓時,二極管因熱電子與隧道效應而發生逆向崩潰,流通大電流。因此,壓敏電阻的電流-電壓特性曲線具有高度的非線性: 低電壓時電阻高、高電壓時電阻低。西安壓敏電阻
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