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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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03-29
2021
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压敏电阻的选型
选择变阻器时,必 须考虑电路的具体情况。一般应遵循以下原则。根据电源电压的选择,连续施加在变阻器两端的电源电压不应超过规范中所列的“大连续工作电压”值。国内电网波动幅度一般为25%。变阻器的标称放电电流应大于所需的浪涌电流或设备运行中可能出现的大浪涌电流。标称放电电流应按压敏电阻浪涌寿命额定曲线中10倍以上的冲击值计算,约为大冲击电流的30%。
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03-26
2021
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压敏电阻的种类
变阻器介入系统后,不仅起到“安 全阀”的保护作用,还带来一些附加效应,称之为“二次效应”。不应降低系统的正常工作性能。此时主要要考虑三个因素,一是变阻器本身的电容,二是系统电压下的泄漏电流,三是变阻器的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。压敏电阻器可根据布局、制造工艺、应用材料和伏安特性进行分类。压敏电阻器按布局可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器。
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03-26
2021
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压敏电阻的概念与基本性能
变阻器是限压保护装置。变阻器的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVs管慢。电子线路过电压保护用变阻器的响应速度一般都能满足要求。在许多情况下,不适合直接用于高频信号线路的保护。当用于交流电路的保护时,由于其结电容会增大泄漏电流,在保护电路的设计中需要充分考虑。变阻器的电流容量比气体放电管大,但比气体放电管小。变阻器是对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。
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03-26
2021
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热敏电阻使用注意事项
为了减少热敏电阻的老化变化,应尽量避免温度突然变化的环境。施加过电流时要小心。测量开始的时间应为测量开始前时间常数的5-7倍。当介质为水和气体时,插入深度应分别为管道直径的15倍和25倍以上。如果导线或绝缘体表面有水滴或灰尘,则测量结果将不稳定并产生误差。因此,应注意制造热敏电阻、防水、潮湿、寒冷等。自热引起的误差。每个热敏电阻的电阻值与温度的关系是不同的,因此在应用中必 须正视这个问题。
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03-26
2021
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热敏电阻性能特点
热敏电阻是电阻随温度呈指数变化的半导体热敏电阻。进一步提高了系统的稳定性。目前,它已经渗透到各个领域,发展迅速。在各类温度计中,它仅次于热电偶和热电阻,居第三位,但销售量巨大,每年有上千万只温度计。在许多情况下,它已经取代了传统的温度传感器。体积小,结构简单,可根据需要制作成各种形状,最小珠热敏电阻可达Φ0.2mm,常用于测量“点”温度。热敏电阻的缺点是电阻与温度的关系是非线性的。
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03-26
2021
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压敏电阻失效的保护
压敏电阻的故障模式通常是短路。为了防止变阻器故障引起电源短路和火灾,可在每个变阻器上串联一个温度安 全管或热隔离机构。温度保险丝应与变阻器具有良好的热耦合。当变阻器发生故障时,它产生的热量会使温度保险丝熔断,从而将发生故障的变阻器与电路分开,保证设备的安 全。为了避免这种现象,可以在每个变阻器上串联一个抗冲击的工频熔断器。正常工作时,陶瓷气体放电管不导通,变阻器无泄漏电流,可大大延长其使用寿命。
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03-25
2021
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压敏电阻的选型依据
连续施加在变阻器两端的电源电压不应超过规格表中列出的“大连续工作电压”值。选用压敏电压较高的压敏电阻可以降低故障率,延长使用寿命,但残余电压略有增加。变阻器的标称放电电流应大于要求的浪涌电流或每年可能出现的大浪涌电流。标称放电电流应按压敏电阻浪涌寿命额定曲线中10倍以上的冲击值计算,约为大冲击电流的30%。
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03-25
2021
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压敏电阻的工作原理及优缺点
压敏电阻是应用广泛的限压装置之一。变阻器包括碳化硅变阻器和氧化锌变阻器。氧化锌压敏电阻器是过电压保护装置,主要是以氧化锌为原料,加入多种微量金属氧化物,混合成型,烧结组装而成。它涂有环氧树脂。电路正常工作时,其阻抗很大,泄漏电流很小,相当于开路,对电路影响不大。由于变阻器的浪涌电压取决于其物理尺寸,因此可以获得不同的浪涌电流值。变阻器的主要失效形式是短路。
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03-25
2021
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压敏电阻在电路中的应用
线路输入过电压保护,雷电引起的大气过电压,大多属于感应过电压,雷电对输电线路放电过电压,这种过电压值很高,高达100~10000伏,造成危害。因此,有必要采取措施防止电气设备的大气过电压。一般与设备并联。如果电气设备的剩余电压很低,可以使用多级保护。接触器、继电器保护器,当含有接触器、继电器等感性负载的电路被切断时,其过电压可超过电源电压的数倍。由于高电位下变阻器的分流效应,触点受到保护。
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03-25
2021
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压敏电阻选型与应用
在选择压敏电压时,应考虑电源电压的波动、MOV电压的精度和MOV的老化系数,而MOV的夹紧电压应小于后期保护电路中可接受的最大暂态安 全电压。在通信电路或低功耗电路中,应特别注意MOV结的电容和漏电流,这不会影响线路的正常运行。MOV是一种老化元件,应用时应考虑环境、试验标准冲击次数和方法,可参考压敏电阻器的还原曲线。
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