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耐冲击性,即当连续发生多次冲击时,变阻器本身应能承受规定的冲击电流、冲击能量和平均功率。第二个是冲击寿命,即能够可靠承受规定冲击的次数。变阻器的最大特点是,当施加在其上的电压低于其阈值“UN”时,流过它的电流非常小,相当于一个关闭的阀门。当电压超过UN时,其电阻值变小,使流经它的电流浪涌,对其他电路的影响很小,从而减少过电压对后续敏感电路的影响。
保护特性:当冲击源的冲击强度(或冲击电流ISP=USP/ZS)不超过规定值时,变阻器的极限电压不允许超过被保护对象能够承受的冲击耐受电压(URP)。耐冲击性,即当连续发生多次冲击时,变阻器本身应能承受规定的冲击电流、冲击能量和平均功率。有两种生活特征。一是连续工作电压的寿命,即变阻器应能在规定的环境温度和系统电压条件下,在规定的时间(小时)内可靠工作。第二个是冲击寿命,即能够可靠承受规定冲击的次数
变阻器进入系统后,不仅会起到“安全阀”的保护作用,还会带来一些附加效应,即所谓的“二次效应”,这不应降低系统的正常工作性能。此时,需要考虑三个主要因素:第一是压敏电阻本身的电容(数万到数万PF),第二是系统电压下的泄漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗耦合对其他电路的影响
压敏电阻的响应时间为ns,比空气放电管快,比TVs管稍慢。一般用于电子电路的过电压保护,其响应速度能满足要求。变阻器的结电容通常在数百到数千PF之间。在许多情况下,它不适合直接应用于高频信号线路的保护。当应用于交流电路的保护时,由于其结电容会增加泄漏电流,在保护电路的设计中需要充分考虑。气体变阻器的放电容量大于气体变阻器的放电容量
变阻器的最大特点是,当施加在其上的电压低于其阈值“UN”时,流过它的电流非常小,相当于一个关闭的阀门。当电压超过UN时,其电阻值变小,使流经它的电流浪涌,对其他电路的影响很小,从而减少过电压对后续敏感电路的影响。使用此功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,并保护电路免受过电压的影响。