压敏电阻的丈量: 压敏电阻一般并联在电路中应用,当电阻两端的电压产生急巨变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,经常使用于电源过压保护和稳压。丈量时将万用表置10k档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,若是超过这个数值很大,则阐明压敏电阻已损。

  压敏电阻标称参数

  压敏电阻用字母“MY”示意,如加J为家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分袂用于稳压、过压保护、高频电路、防雷、灭弧、消噪、弥补、消磁、高能或高稳定等方面。压敏电阻虽然能吸收很大的电涌电能量,但不能经受毫安级以上的继续电流,在用作过压保护时必须思索到这一点。压敏电阻的选用,一般决定标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数。

  一、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,大多半环境下用1mA直流电疏通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范畴能够从10-9000V不等。可按照细心需求正确选用。一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp为电路额定电压的峰值。VAC为额定交流电压的无效值。ZnO压敏电阻的电压值决定是相当重要的,它相干到保护结果与应用寿命。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××220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,是以压敏电阻的击穿电压可选在470-480V之间。

  二、所谓通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃环境下,对付规定的袭击电流波形和规定的袭击电流次数而言,压敏电压的变化不超过± 10%时的最大脉冲电流值。为了延伸器件的应用寿命,ZnO压敏电阻所吸收的电涌电流幅值应小于手册中给出的产品最大通流量。但是从保护结果解缆,要求所选用的通流量大一些好。在良多环境下,实践产生的通流量是很难切确打算的,则选用2-20KA的产品。如手头产品的通流量不能惬心应用要求时,可将几只单个的压敏电阻并联应用,并联后的压敏电不乱,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个性只管类似,不然易诱发分流不均匀而毁坏压敏电阻。

  压敏电阻器的运用原理

  压敏电阻器是一种具备瞬态电压抑制机能的元件,能够用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。压敏电阻器能够对IC及其它设备的电路举办保护,胁制因静电放电、电涌及其它瞬态电流(如雷击等)而形成对它们的毁坏。使历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升高,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任务电压值时,压敏电阻器阻值极高,近乎开路,于是不会影响器件或电器设备的失常任务。

  压敏电阻的选用

  选用压敏电阻器前,应先了解如下相关技术参数:标称电压是指在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值。泄电流是指在25℃条件下,当施加最大中缀直流电压时,压敏电阻器中流过的电流值。等第电压是指压敏电阻中通过8/20等第电流脉冲时在其两端泛起的电压峰值。通流量是示意施加规定的脉冲电流(8/20μs)波形时的峰值电流。电涌环境参数蕴含最大电涌电流Ipm(或最大电涌电压Vpm和电涌源阻抗Zo)、电涌脉冲宽度Tt、相邻两次电涌的最小时间隔绝Tm以及在压敏电阻器的预定任务寿命期内,电涌脉冲的总次数N等。

  3.1 标称电压拔取

  一般地说,压敏电阻器经常与被保护器件或装配并联应用,在失常环境下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源摆荡环境最坏时,也不应高于额定值当决定的最大中缀任务电压,该最大中缀任务电压值所对应的标称电压值即为选用值。对付过压保护方面的运用,压敏电压值应大于实践电路的电压值,一般应应用下式举办决定:

VmA=av/bc

  式中:a为电路电压摆荡系数,一般取1.2;v为电路直流任务电压(交流时为无效值);b为压敏电压偏差,一般取0.85;c为元件的老化系数,一般取0.9;

  这样打算获得的VmA实践数值是直流任务电压的1.5倍,在交流状态下还要思索峰值,是以打算成就应扩充1.414倍。其它,选历时还必须属意:

  (1) 必须担保在电压摆荡最大时,中缀任务电压也不会超过最大准许值,不然将压缩压敏电阻的应用寿命;

  (2) 在电源线与大地间应用压敏电阻时,无意偶尔由于接地不良而使线与地之间电压回升,以是通常给与比线与线间应用处合更高标称电压的压敏电阻器。

  压敏电阻所吸收的电涌电流应小于产品的最大通流量。 
        应 用

  电路电涌和瞬变防护时的电路。对付压敏电阻的运用衔接,约略可分为四种类型:

  第一种类型是电源线之间或电源线和大地之间的衔接,作为压敏电阻器,最具备代表性的应用处合是在电源线及长距离传输的信号线遇到雷击而使导线存在电涌脉冲等环境下对电子产品起保护作用。一般在线间接入压敏电阻器可对线间的认为脉冲无效,而在线与地间接入压敏电阻则对传输线和大地间的认为脉冲无效。若进一步将线间衔接与线地衔接两种模式组合起来,则可对电涌脉冲有更好的吸收作用。

  第二种类型为负荷中的衔接,它重要用于对感性负载溘然开闭诱发的认为脉冲举办吸收,以胁制元件遭到破碎摧毁。一般来说,只需并联在感性负载上便能够了,但按照电流种类和能量大小的不同,能够思索与R-C勾串吸收电路实用。

  第三种类型是接点间的衔接,这类衔接次如果为了胁制认为电荷开关接点被电弧烧坏的环境产生,一般与接点并联接入压敏电阻器即可。

  第四种类型重要用于半导体器件的保护衔接,这类衔接形势重要用于可控硅、大功率三极管等半导体器件,一般给与与保护器件并联的形势,以限定电压低于被保护器件的耐压等第,这对半导体器件是一种无效的保护。

  氧化锌压敏电阻存在的题目

  现有压敏电阻在配方和机能上分为互相不能接替的两大类:

  4.1 高压型压敏电阻

  高压型压敏电阻,其益处是电压梯度高(100~250V/mm)、大电流个性好(V10kA/V1mA≤1.4)但仅对窄脉宽(2≤ms)的过压和电涌有志向的防护手段,能量密度较小,(50~300)J/cm3。

  4.2 高能型压敏电阻

  高能型压敏电阻,其益处是能量密度较大(300J/cm3~750J/cm3),经受长脉宽电涌手段强,但电压梯度较低(20V/mm~500V/mm),大电流个性差(V10kA/V1mA>2.0)。

  这两种配方的机能区别形成为了良多运用上的“死区”,在10kV电压等第的输配电系统中遍及给与了真空开关,由于它行径速度快、拉弧小,会在利用瞬间形成极高过压和电涌能量,若是选用高压型压敏电阻加以保护(如避雷器),虽然它电压梯度高、本钱较低,但能量容量小,容易毁坏;若是选用高能型压敏电阻,虽然它能量容量大,寿命较长,但电压梯度低,本钱过高,是前者的5~13倍。

  在中小功率变频电源中,过压保护的工具是功率半导体器件,它对压敏电阻的大电流个性和能量容量的要求都很严峻,而且要同时做到元件的小型化。高能型压敏电阻在能量容量上能够惬心要求,但大电流机能不够志向,小直径元件的残压对照高,通常达不到限压要求;高压型压敏电阻的大电流个性较好,易于小型化,但能量容量不够,达不到吸能要求。中小功率变频电源在这一范畴压敏电阻的运用简直照旧空缺。