熱敏電阻使用注意事項如下: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。壓敏電阻在休息時,相對受保護的電子元件而言,有著很高的阻抗。杭州電阻供應商
壓敏電阻在休息時,相對受保護的電子元件而言,具有很高的阻抗-數兆歐姆),而且不會改變設計電路特性,但當瞬間突波電壓出現(越過壓敏電阻之崩潰電壓時),該壓敏電阻之阻抗會變低(只有幾個歐姆而已),并造成原線路短路,換言之電子產品或元件因此而受到保護。主要用途:防雷,過壓保護。如電力變壓器在進戶端放入氧化鋅避雷器可以有效防雷,電子設備在電網電源輸入端放入壓敏電阻,一但電網電壓升高壓敏電阻會不可恢復擊穿短路同時保險絲也將斷開,從而有效的放止過電壓進入線路板。重慶大功率電阻根據壓敏電阻承受的異常過電壓特性的不同,可以把壓敏電阻區分為浪涌抑制型、高功率型和高能型這三種類型。
壓敏電阻的基本性能:(1)保護特性,當沖擊源的沖擊強(或沖擊電流Isp=Usp/Zs)不超過規定值時,壓敏電阻的限制電壓不允許超過被保護對象所能承受的沖擊耐電壓(Urp)。 (2)耐沖擊特性,即壓敏電阻本身應能承受規定的沖擊電流,沖擊能量,以及多次沖擊相繼出現時的平均功率。(3)壽命特性有兩項,一是連續工作電壓壽命,即壓敏電阻在規定環境溫度和系統電壓條件應能可靠地工作規定的時間(小時數)。二是沖擊壽命,即能可靠地承受規定的沖擊的次數。
熱敏電阻的檢測方法如下:檢測時,用萬用表歐姆檔(視標稱電阻值確定檔位,一般為R×1擋),具體可分兩步操作:首先常溫檢測(室內溫度接近25℃),用鱷魚夾代替表筆分別夾住PTC熱敏電阻的兩引腳測出其實際阻值,并與標稱阻值相對比,二者相差在±2Ω內即為正常。實際阻值若與標稱阻值相差過大,則說明其性能不良或已損壞。其次加溫檢測,在常溫測試正常的基礎上,即可進行第二步測試—加溫檢測,將一熱源(例如電烙鐵)靠近熱敏電阻對其加熱,觀察萬用表示數,此時如看到萬用示數隨溫度的升高而改變,這表明電阻值在逐漸改變(負溫度系數熱敏電阻器NTC阻值會變小,正溫度系數熱敏電阻器PTC阻值會變大),當阻值改變到一定數值時顯示數據會逐漸穩定,說明熱敏電阻正常,若阻值無變化,說明其性能變劣,不能繼續使用。壓敏電阻可應用于工業電器浪涌吸收。
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。壓敏電阻器的電阻體材料是一種半導體。正規電阻工廠
壓敏電阻的箝位電壓一定要小于被保護設備承受的較大電壓。杭州電阻供應商
壓敏電阻有什么用?壓敏電阻的較大特點是當加在它上面的電壓低于它的閥值"UN"時,流過它的電流極小,相當于一只關死的閥門,當電壓超過UN時,它的阻值變小,這樣就使得流過它的電流激增而對其他電路的影響變化不大從而減小過電壓對后續敏感電路的影響。利用這一功能,可以抑制電路中經常出現的異常過電壓,保護電路免受過電壓的損害。 例如:我們家用的彩電的電源電路中就使用了氧化鋅壓敏電阻,這里使用的壓敏電阻壓敏電壓為470V,當瞬態的浪涌電壓較大值超過470V時,壓敏電阻就是體現他的鉗位特性,把過高的電壓拉低,讓后級電路工作在一個安全的范圍內。杭州電阻供應商
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