壓敏電阻使用時的注意事項如下:壓敏電阻的失效模式通常是短路,可以把壓敏電阻與陶瓷氣體放電管串聯使用,正常工作時陶瓷氣體放電管不導通,壓敏電阻沒有漏電流,可以有效延長使用壽命;受浪涌沖擊時,陶瓷氣體放電管首先擊穿,然后由壓敏電阻限制浪涌電壓,總的殘壓為兩者之和,略有增大(幾十伏);沖擊過去后,由于壓敏電阻限制了電流,放電管不能維持導通而熄弧,恢復為正常工作狀態;當壓敏電阻短路失效后,因陶瓷氣體放電管流過很大的工頻電流也會很快失效,但它的失效模式絕大多數是開路,因而不易引起火災。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。浙江正規電阻銷售
熱敏電阻將長期處于不動作狀態現象如下;當環境溫度和電流處于c區時,熱敏電阻的散熱功率與發熱功率接近,因而可能動作也可能不動作。熱敏電阻在環境溫度相同時,動作時間隨著電流的增加而急劇縮短;熱敏電阻在環境溫度相對較高時具有更短的動作時間和較小的維持電流及動作電流。ptc效應是一種材料具有ptc(positive temperature coefficient)效應,即正溫度系數效應,只指此材料的電阻會隨溫度的升高而增加。如大多數金屬材料都具有ptc效應。在這些材料中,ptc效應表現為電阻隨溫度增加而線性增加,這就是通常所說的線性ptc效應。北京小型電阻價格熱敏電阻可作為電子線路元件用于儀表線路溫度補償和溫差電偶冷端溫度補償等。
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。
壓敏電阻的基本參數有哪些?電壓溫度系數:指在規定的溫度范圍(溫度為20℃~70℃)內,壓敏電阻器標稱電壓的變化率,即在通過壓敏電阻器的電流保持恒定時,溫度改變1℃時,壓敏電阻器兩端電壓的相對變化。電流溫度系數:指在壓敏電阻器的兩端電壓保持恒定時,溫度改變1℃時,流過壓敏電阻器電流的相對變化。絕緣電阻:指壓敏電阻器的引出線(引腳)與電阻體絕緣表面之間的電阻值。靜態電容量(PF):指壓敏電阻器本身固有的電容容量。額定功率:在特定的環境溫度85℃下工作1000小時,使壓敏電壓變化小于10%的較大功率。壓敏電阻的結電容一般是在幾百到幾千Pf的數量級范圍。
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。壓敏電阻能夠把電壓鉗位到一個相對固定的電壓值,從而實現對后級電路的保護。浙江正規電阻銷售
壓敏電阻的品種規格非常之多。浙江正規電阻銷售
熱敏電阻合金已開始日益普遍地用于溫度的監測和撞制。如在食品的長期儲存、環境監測、生物工程等方面都獲得了普遍的應用。熱敏電阻合金一般均具有較高的電阻率和電阻溫度系數,因此可以制成小型化的高靈敏度的測溫傳感器。如箔式應變片式測溫傳感器就是一種理想的結構件溫度測景元件。此外熱敏電阻合金在高性能飛機的大氣總溫傳感器和大型客機溫度傳感器中也獲得了一定的應用??梢?,熱敏電阻合金的優越性將日趨有效。熱敏電阻符號是PTC, 阻值隨溫度的變化而變化,有正溫度型的負溫度型,壓敏電阻阻值隨壓力的變化而變化。浙江正規電阻銷售
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