壓敏電阻有什么用?壓敏電阻的特點是當加在它上面的電壓低于它的閥值"UN"時,流過它的電流小,相當于一只關的閥門,當電壓過UN時,流過它的電流激增,相當于閥門打開。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:現在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,當瞬態的浪涌電壓值(非值)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的范圍內。
應用類型
不同的使用場合,應用壓敏電阻的目的,作用在壓敏電阻上的電壓/電流應并不相同,
因而對壓敏電阻的要求也不相同,注意區分這種差異,對于正確使用是十分重要的。
根據使用目的的不同,可將壓敏電阻區分為兩大類:①保護用壓敏電阻,②電路功能用壓敏電阻。
保護用壓敏電阻
(1) 區分電源保護用,還是信號線,數據線保護用壓敏電阻器,它們要滿足不同的技術標準的要求。
(2) 根據施加在壓敏電阻上的連續工作電壓的不同,可將跨電源線用壓敏電阻器區分為交流用或直流用兩種類型,壓敏電阻在這兩種電壓應力下的老化特性表現不同。
(3) 根據壓敏電阻承受的異常過電壓特性的不同,可將壓敏電阻區分為浪涌抑制型,高功率型和型這三種類型。
★浪涌抑制型:是指用于抑制雷電過電壓和操作過電壓等瞬態過電壓的壓敏電阻器,這種瞬態過電壓的出現是隨機的,非周期的,電流電壓的峰值可能很大。大多數壓敏電阻器都屬于這一類。
★高功率型:是指用于吸收周期出現的連續脈沖群的壓敏電阻器,例如并接在開關電源變換器上的壓敏電阻,這里沖擊電壓周期出現,且周期可知,能量值一般可以計算出來,電壓的峰值并不大,但因出現頻率高,其平均功率相當大。
★型:指用于吸收發電機勵磁線圈,起重電磁鐵線圈等大型電感線圈中的磁能的壓敏電壓器,對這類應用,主要技術指標是能量吸收能力。
壓敏電阻器的保護功能,大多數應用場合下,是可以多次反復作用的,但有時也將它做成電流保險絲那樣的"性"保護器件。例如并接在某些電流互感器負載上的帶短路接點壓敏電阻。
電路功能用壓敏電阻
壓敏電阻主要應用于瞬態過電壓保護,但是它的類似于半導體穩壓管的伏安特性,還使它具有多種電路元件功能,例如可用作:
(1)直流高壓小電流穩壓元件,其穩定電壓可數千伏以上,這是硅穩壓管無法的。
(2)電壓波動檢測元件。
(3)直流電瓶移位元件。
(4)均壓元件。
(5)熒光啟動元件
保護用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)不過規定值時,壓敏電阻的限制電壓不允許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地工作規定的時間(小時數)。二是沖擊壽命,即能地承受規定的沖擊的次數。
(4)壓敏電阻介入系統后,除了起到"閥"的保護作用外,還會帶入一些附加影響,這就是所謂"二次效應",它不應降低系統的正常工作性能。這時要考慮的因素主要有三項,一是壓敏電阻本身的電容量(幾十到幾萬PF),二是在系統電壓下的漏電流,三是壓敏電阻的非線性電流通過源阻的耦合對其他電路的影響。
4.壓敏電阻的基本參數
1. 標稱壓敏電壓(V):指通過規定持續時間的脈沖電流(一般為1mA 持續時間一般小于400mS)時壓敏電阻器兩端的電壓值。
2.電壓比:指壓敏電阻器的電流為1mA時產生的電壓值與壓敏電阻器的電流為0.1mA時產生的電壓值之比。
3. 限制電壓(V):在壓敏能承受的脈沖峰值電流Ip及規定波形下壓敏電阻兩端電壓峰值。
4. 殘壓比:通過壓敏電阻器的電流為某一值時,在它兩端所產生的電壓稱為這一電流值的殘壓。殘壓比則是殘壓與標稱電壓之比。
5. 通流容量(kA):通流容量也稱通流量,是指在規定的條件(規定的時間間隔和次數,施加標準的沖擊電流)下,允許通過壓敏電阻器上的脈沖(峰值)電流值。
6. 漏電流(mA):漏電流也稱等待電流,是指壓敏電阻器在規定的溫度和直流電壓下,流過壓敏電阻器電流。
7. 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。
8. 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。
9. 電壓非線性系數:指壓敏電阻器在給定的外加電壓作用下,其靜態電阻值與動態電阻值之比。
10. 緣電阻:指壓敏電阻器的引出線(引腳)與電阻體緣表面之間的電阻值。
11.靜態電容量(PF):指壓敏電阻器本身固有的電容容量。
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