壓敏電阻特點,與普通電阻有什麼不同?

2020-11-22 電子工程專輯

1、壓敏電阻介紹

「壓敏電阻」是一種具有非線性伏安特性的電阻器件,主要用於在電路承受過壓時進行電壓鉗位,吸收多餘的電流以保護敏感器件。壓敏電阻器的電阻體材料是半導體是一種限壓型保護器件。利用壓敏電阻的非線性特性,當過電壓出現在壓敏電阻的兩極間,壓敏電阻可以將電壓鉗位到一個相對固定的電壓值,從而實現對後級電路的保護。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。


2、壓敏電阻工作原理

當加在壓敏電阻上的電壓低於它的閾值時,流過它的電流極小,它相當於一個阻值無窮大的電阻。也就是說,當加在它上面的電壓低於其閾值時,它相當於一個斷開狀態的開關。

當加在壓敏電阻上的電壓超過它的閾值時,流過它的電流激增,它相當於阻值無窮小的電阻。也就是說,當加在它上面的電壓高於其閾值時,它相當於一個閉合狀態的開關


3、壓敏電阻注意事項

(1)必須保證在電壓波動最大時,連續工作電壓也不會超過最大允許值,否則將縮短壓敏電阻的使用壽命;

(2)在電源線與大地間使用壓敏電阻時,有時由於接地不良而使線與地之間電壓上升,所以通常採用比線與線間使用場合更高標稱電壓的壓敏電阻器


4、壓敏電阻作用

壓敏電阻有什麼用?壓敏電阻的最大特點是當加在它上面的電壓低於它的閥值"UN"時,流過它的電流極小,相當於一隻關死的閥門,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後續敏感電路的影響。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。


5、壓敏電阻應用類型

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/電流應並不相同,

因而對壓敏電阻的要求也不相同,注意區分這種差異,對於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


6、壓敏電阻的類型

浪湧抑制型:是指用於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。絕大多數壓敏電阻器都屬於這一類。


高功率型:是指用於吸收周期出現的連續脈衝群的壓敏電阻器,例如並接在開關電源變換器上的壓敏電阻,這裡衝擊電壓周期出現,且周期可知,能量值一般可以計算出來,電壓的峰值並不大,但因出現頻率高,其平均功率相當大。


高能型:指用於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,絕大多數應用場合下,是可以多次反覆作用的,但有時也將它做成電流保險絲那樣的「一次性「保護器件。例如並接在某些電流互感器負載上的帶短路接點壓敏電阻。


7、壓敏電阻基本性能

(1)保護特性,當衝擊源的衝擊強不超過規定值時,壓敏電阻的限制電壓不允許超過被保護對象所能承受的衝擊耐電壓。


(2)耐衝擊特性,即壓敏電阻本身應能承受規定的衝擊電流,衝擊能量,以及多次衝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);二是衝擊壽命,即能可靠地承受規定的衝擊的次數。


(4)壓敏電阻介入系統後,除了起到安全閥」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抗的耦合對其他電路的影響。


8、壓敏電阻基本參數

標稱壓敏電壓(V)

指通過規定持續時間的脈衝電流(一般為1mA持續時間一般小於400mS)時壓敏電阻器兩端的電壓值。


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。


最大限制電壓(V)

在壓敏能承受的最大脈衝峰值電流Ip及規定波形下壓敏電阻兩端電壓峰值。


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。


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,施加標準的衝擊電流)下,允許通過壓敏電阻器上的最大脈衝(峰值)電流值。


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最大直流電壓下,流過壓敏電阻器電流。


電壓溫度係數

指在規定的溫度範圍(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恆定時,溫度改變1℃時,壓敏電阻器兩端電壓的相對變化。


電流溫度係數

指在壓敏電阻器的兩端電壓保持恆定時,溫度改變1℃時,流過壓敏電阻器電流的相對變化。


電壓非線性係數

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。

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,使壓敏電壓變化小於10%的最大功率。


最大衝擊電流(8/20us)

以特定的脈衝電流(8/20us波形)衝擊壓敏電阻器一次或兩次(每次間隔5分鐘),使的壓敏電壓變化仍在10%以內的最大衝擊電流。


9、壓敏電阻動作原理

突波吸收器之保護原理:壓敏電阻在預備狀態時,相對於受保護之電子組件而言,具有很高的阻抗(數兆歐姆)而且不會影響原設計電路之特性。但當瞬間突波電壓出現(超過突波吸收器之崩潰電壓時),該突波吸收器之阻抗會變低(僅有幾個歐姆)並造成線路短路,也因此電子產品或較昂貴之組件受到保護。

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  • 詳解壓敏電阻的使用方法
    對於我們設備中使用的壓敏電阻,原選用型號為14D101K,實際運行3個月中,此型號壓敏電阻經常燒毀。後改為14D121K,實際運行3個月,沒有發現燒壞。所以,為指導以後工作,整理並學習此資料,並在整理過程中,發現壓敏電阻不應該直接並接在元件的輸入端。
  • 壓敏電阻的使用方法詳解
    二、壓敏電阻的作用壓敏電阻的最大特點是當加在它上面的電壓低於它的閥值UN時,流過它的電流極小,相當於一隻關死的閥門,當電壓超過UN時,流過它的電流激增,相當於閥門打開。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。壓敏電阻器是一種具有瞬態電壓抑制功能的元件,可以用來代替瞬態抑制二極體、齊納二極體和電容器的組合。
  • 關於壓敏電阻的正確使用
    二、壓敏電阻的作用  壓敏電阻的最大特點是當加在它上面的電壓低於它的閥值"UN"時,流過它的電流極小,相當於一隻關死的閥門,當電壓超過UN時,流過它的電流激增,相當於閥門打開。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。  壓敏電阻器是一種具有瞬態電壓抑制功能的元件,可以用來代替瞬態抑制二極體、齊納二極體和電容器的組合。
  • 壓敏電阻是如何正確使用的?
    二、壓敏電阻的作用壓敏電阻的最大特點是當加在它上面的電壓低於它的閥值UN時,流過它的電流極小,相當於一隻關死的閥門,當電壓超過UN時,流過它的電流激增,相當於閥門打開。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。
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  • 壓敏電阻選型與應用
    壓敏電阻應用於電壓保護、防雷、抑制浪湧電流、吸收尖峰脈衝、限幅、高壓滅弧、消噪、保護半導體元器件等。壓敏電阻在電路中的應用有哪些呢,小編將詳細為你介紹。   1)電路輸入過壓保護   大氣過電壓由於雷擊引起,大多數屬於感應性過電壓,雷擊對輸電線路放電產生的過電壓,這種過電壓的電壓值很高,可達100~10000V,造成的危害極大。
  • 如何正確的使用壓敏電阻
    壓敏電阻是工程師們手上必備的電子元器件之一,在LED開關電源或大功率的電源設備中經常可以看見壓敏電阻的身影。壓敏電阻器在運行過程中為電路系統所提供的瞬時過壓保護,是非常重要的。實際上,除了過壓保護壓敏電阻的技術參數外,在實際選擇時還要考慮以下幾個問題。如何正確使用過壓保護壓敏電阻呢?
  • 認識下壓敏電阻?
    我們在各種電路板接交流電源處,經常能看到像上圖那樣長的比較像瓷片電容的一個東西,這個東西就是壓敏電阻,壓敏電阻是一種半導體電阻,是一種限壓型保護器件。利用壓敏電阻的非線性特性,當過電壓出現在壓敏電阻的兩極間,壓敏電阻可以將電壓鉗位到一個相對固定的電壓值,從而實現對後級電路的保護。
  • 壓敏電阻的先擇與使用
    壓敏電阻的測量: 壓敏電阻一般並聯在電路中使用,當電阻兩端的電壓發生急劇變化時,電阻短路將電流保險絲熔斷,起到保護作用。壓敏電阻在電路中,常用於電源過壓保護和穩壓。測量時將萬用表置10k檔,表筆接於電阻兩端,萬用表上應顯示出壓敏電阻上標示的阻值,如果超出這個數值很大,則說明壓敏電阻已損。   壓敏電阻標稱參數   壓敏電阻用字母「MY」表示,如加J為家用,後面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分別用於穩壓、過壓保護、高頻電路、防雷、滅弧、消噪、補償、消磁、高能或高可靠等方面。
  • 壓敏電阻在燈具電子線路中的應用
    眾所周知,電晶體是單晶半導體器件,而壓敏電阻是有空架晶格的多晶半導體,隨著所加電壓,晶格發生變化,其電阻值也隨著發生巨大變化的敏感器件類的電子元件,如燒結成的SiC、ZnO2等,其特點是它的內部電阻對外加電壓非常敏感和迅速,當所加入的電壓在標稱額定值內,它的電阻幾乎無窮大,而所加的電壓稍微高於額定值後,電阻值迅速下降,反應時間為毫微秒級。