压敏电阻应用:压敏电阻的Zv与电路总阻抗(包括浪涌源阻抗Zs)构成分压器,因此压敏电阻的限制电压为V=VsZv/(Zs+Zv)。Zv的阻值可以从正常时的兆欧级降到几欧,甚至小于1Ω。由此可见Zv在瞬间流过很大的电流,过电压大部分降落在Zs上,而用电器的输入电压比较稳定,因而能起到的保护作用。图(3)所示特性曲线可以说明其保护原理。直线段是总阻抗Zs,曲线是压敏电阻的特性曲线,两者相交于点Q,即保护工作点,对应的限制电压为V,它是使用了压敏电阻后加在用电器上的工作电压。Vs为浪涌电压,它已超过了用电器的耐压值VL,防雷用压敏电阻MOV通流量,加上压敏电阻后,用电器的工作电压V小于耐压值VL,防雷用压敏电阻MOV通流量,从而有效地保护了用电器,防雷用压敏电阻MOV通流量。不同的线路阻抗具有不同的保护特性,从保护效果来看,Zs越大,其保护效果就越好,若Zs=0,即电路阻抗为零,压敏电阻就不起保护作用了。图(4)所描述的曲线可以说明Zs与保护特性之间的关系。常用的压敏电阻型号有621KD10或10D621K。防雷用压敏电阻MOV通流量
压敏电阻的特性:压敏电阻的特性我们顾名思义,压敏,对电压很敏感。我们使用的时候,也是在特殊的场景下来使用的。比如一个471的压敏电阻,471的压敏,电阻他的电压敏感点就是在47*10^1=470V这个点,如果,471这颗压敏电阻,两端的电压,低于470V压敏电阻的内阻非常非常大,相当于开路一样。假设Vcc=12V,如果压敏电阻使用了471的压敏电阻.在正常工作的时候,压敏电阻基本不会有电流的,因为此时压敏电阻阻抗太大了,那么几乎没有电流的话,压敏没有工作。那么,压敏既然在常态下,都没有去工作,那么我们为何要加上他呢?防雷用压敏电阻MOV通流量压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。
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MOV的特点:MOV特点具有较强的浪涌吸收能力,MOV在8/20μs波形的通流范围为几百安培至几十千安培,我司直径为53mm的MOV单体在8/20μs波形的单次通流量可达70kA;压敏电压范围为18V~1800V,电压精度通常为±10%,满足低压到高压的应用需求;MOV具有双向对称的击穿电压特性,常用于交变电源线或低频信号线的保护;MOV尺寸多样化,我司可提供直径尺寸为5mm~53mm的MOV;MOV是一种老化型元器件,用于大功率电源保护时常与陶瓷气体放电管(GDT)或玻璃气体放电管(SPG)串联使用,以减缓MOV的老化,延长MOV使用寿命。压敏电阻漏电流是指在25℃条件下,当施加比较大连续直流电压时,压敏电阻器中流过的电流值。
压敏电阻比较大能量(能量耐量):压敏电阻所吸收的能量通常按下式计算W=kIVT(J)其中I——流过压敏电阻的峰值;V——在电流I流过压敏电阻时压敏电阻两端的电压;T——电流持续时间;k——电流I的波形系数。对:2ms的方波k=1,8/20μs波k=1.4,10/1000μsk=1.4。压敏电阻对2ms方波,吸收能量可达330J每平方厘米;对8/20μs波,电流密度可达2000A每立方厘米,这表明他的通流能力及能量耐量都是很大的。一般来说压敏电阻的片径越大,它的能量耐量越大,耐冲击电流也越大,选用压敏电阻时还应当考虑经常遇到能量较小、但出现频率次数较高的过电压,如几十秒、一两分钟出现一次或多次的过电压,这时就应该考虑压敏电阻所能吸收的平均功率。压敏电阻通流量是表示施加规定的脉冲电流(8/20μs)波形时的峰值电流。防雷用压敏电阻MOV通流量
压敏电阻器称为"突波吸收器",有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。防雷用压敏电阻MOV通流量
压敏电阻的选用及注意事项:一般地说,压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用,在正常情况下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况**坏时,也不应高于额定值中选择的比较大连续工作电压,该比较大连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般应使用下式进行选择:VmA=av/bc式中[2]:a为电路电压波动系数;v为电路直流工作电压(交流时为有效值);b为压敏电压误差;c为元件的老化系数,;这样计算得到的VmA实际数值是直流工作电压的[2],在交流状态下还要考虑峰值,因此计算结果应扩大1.414倍[3]。另外,选用时还必须注意:(1)必须保证在电压波动比较大时,连续工作电压也不会超过比较大允许值,否则将缩短压敏电阻的使用寿命;(2)在电源线与大地间使用压敏电阻时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的压敏电阻器。压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的比较大通流量。防雷用压敏电阻MOV通流量
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