稳压管,TVS管,压敏电阻,FUSE的作用和原理

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TVS管的应用原理参数及选型

TVS管的应用原理参数及选型

TVS管的应用原理参数及选型TVS(Transient Voltage Suppressor)是一种主要用于电子设备中保护电路的二极管,它能够提供有效的瞬态过电压保护,防止电路受到过电压的损害。

TVS管的应用原理、参数及选型如下:一、应用原理:TVS管的工作原理基于Zener电压稳压器的原理。

当TVS管处于正常工作状态时,它会维持一个较低的反向电压,发生瞬态过电压时,TVS管会迅速引导大量的电流,将过电压降低到一个安全范围的电压。

同时,TVS管具有非线性I-V特性,其电阻随电压的变化而变化,能够有效消耗过电压产生的能量。

二、参数:1.最大电压(Vc):TVS管能够承受的最大峰值电压。

选用时应确保过电压不会达到此值。

2.工作电压(Vr):TVS管的额定电压。

当达到此电压时,TVS管开始起作用。

3.额定功率(Pd):TVS管能够持续耗散的功率。

过大的功率会使TVS管过热,降低其寿命。

4. 顶端耐受电流(Itsm):TVS管能够瞬时承受的峰值电流。

当过电压发生时,TVS管必须能够承受此电流。

5.电容(Cj):TVS管的电容特性。

电容越小,TVS管对高频干扰的反应越快。

三、选型:1.根据电路的工作电压确定TVS管的额定电压(Vr)。

额定电压应略大于电路工作电压。

2.根据可能发生的过电压确定TVS管的最大电压(Vc)。

最大电压应大于最大预期过电压。

3.根据电路的功率确定TVS管的额定功率(Pd)。

额定功率应满足电路的需求。

4. 根据过电压产生的峰值电流确定TVS管的顶端耐受电流(Itsm)。

Itsm应大于或等于过电压产生的峰值电流。

5.根据电路的抗干扰能力确定TVS管的电容(Cj)。

电容越小,对干扰的反应越快。

值得注意的是,TVS管的参数选型应根据实际应用情况综合考虑。

不同应用场景下,TVS管的参数需求会有所不同,例如工频电源线路、数据线路、汽车电子等,都会有各自的特殊要求。

总之,TVS管作为一种重要的瞬态过电压保护器件,在电子设备中扮演着关键的角色。

TVS管和压敏电阻的区别

TVS管和压敏电阻的区别

TVS管的作用TVS管是一种二极管形式的高效能保护器件。

当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件免受各种浪涌脉冲的损坏。

由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点,目前已广泛应用于计算机系统、通信设备、交/直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表、RS232/422/423/485、I/O、LAN、ISDN、ADSL、USB、MP3、PDAS、GPS、CDMA、GSM、数字照相机的保护、共模/差模保护、RF耦合/IC驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速器、工控回路、继电器、接触器噪声的抑制等各个领域。

TVS管的选取计算选取时应注意以下几点:①TVS额定反向关断电压VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。

②最小击穿电压VBR=VWM/KBR (其中,KBR=0.8~0.9)。

③TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压,即VC=KC×VBR (其中,KC=1.3)。

④在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。

在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。

TVS管与压敏电阻器的比较目前,国内不少需进行浪涌保护的设备上使用的是压敏电阻器。

TVS管一般用于电快速瞬变脉冲群的防护,其特性比压敏电阻器优越得多,具体特性参数的比较表5所列。

表5 TVS管与压敏电阻器的比较TVS管的应用实例交流电路图4为微机电源采用TVS管作线路保护的原理图。

图4 微机电源部分原理图下面就图4中的线路保护加以说明。

①在进线的交流220 V处加双向TVS管D1,以抑制220 V交流电网中的尖峰干扰。

TVS管的原理与应用

TVS管的原理与应用

TVS管的原理与应用TVS管(Transil Voltage Suppressor)是一种电压压制器,常用于电子设备中的保护电路。

它的主要原理是在电压过高时提供一条低阻抗的通路,将电流导向接地,以保护其他电子器件免受过高电压的损害。

本文将详细介绍TVS管的工作原理、特点和应用。

一、TVS管原理TVS管原理是基于二极管特性。

一个基本的TVS管是由正向工作的普通二极管并联一个Zener二极管构成的。

当外部电压小于Zener二极管的击穿电压时,TVS管表现出正常开路的二极管特性。

当外部电压达到击穿电压时,TVS管迅速变为导通状态,形成一个低阻抗通路,以保护其它电子元件。

TVS管可以分为非可控型和可控型两种。

非可控型TVS管是最容易理解和应用的一种。

它在电压超过设定范围时,会导通并解决电压过高的问题,但不能自动恢复,需要手动更换。

而可控型TVS管则能在离开过电压区域后自动恢复。

二、TVS管特点1.快速开路:TVS管可以在几纳秒内从高阻抗状态转变为低阻抗状态,能够快速地将过电压短路到地,不会对保护电路产生负面影响。

2.可承受大电流:TVS管能够承受高达几千安培的瞬态电流。

当受保护设备遭受瞬态过电压冲击时,TVS管能够迅速导通并吸收大量的电流,保证受保护设备不受损害。

3.无功耗:在正常工作状态下,TVS管表现为高阻抗,不对保护电路产生功耗,不会影响系统的工作效率。

4.可重复使用:TVS管在承受过电压冲击后能够自动恢复工作,而无需人工干预,可以多次使用。

5.尺寸小:TVS管结构简单紧凑,占用空间小,适应于小尺寸的电子器件中。

6.温度范围广:TVS管的工作温度范围通常为-55℃到+150℃,能够适应各种环境条件。

三、TVS管应用由于其特点和优势,TVS管在电子保护电路中得到广泛应用,包括以下几个方面:1.电源保护:TVS管可用于电源输入端的过电压保护,防止电源的瞬态或持久过压对设备产生损坏。

2.通信设备:TVS管可在通信线路中应用,防止来自雷击、静电等的过电压冲击对通信设备产生干扰或损坏。

压敏电阻和放电管串联原理

压敏电阻和放电管串联原理

压敏电阻和放电管串联原理压敏电阻(Varistor)和放电管(Gas discharge tube)都是常见的防雷保护元件,它们可以用于电子电路中,来抵御过电压或电流的冲击,保护其他电子设备免受损坏。

虽然两者之间有一些相似之处,但其原理和工作方式不同。

压敏电阻(Varistor)是一种非线性电阻元件,由氧化锌陶瓷颗粒组成,它的电阻值与施加在其两端的电压成非线性关系。

当来自电路中的电压低于其正常工作电压时,压敏电阻处于高阻态,电流通路中的电流很小。

当电压超过压敏电阻的正常工作电压时,电阻突然变小,导致电流通过压敏电阻增大。

这种电压与电阻之间的非线性关系使得压敏电阻能够在过电压等异常情况下吸收或分散电能。

压敏电阻是一种双向保护元件,它在正向和反向电压下都能够工作。

而当正向或反向电压超过其额定电压时,压敏电阻变为低阻态,以保护其他电子元件不受损害。

压敏电阻具有快速响应、大功率处理能力和重复使用等特点。

放电管(Gas discharge tube)是一种气体放电保护元件,可用于快速地放电过电压脉冲。

它由两个电极和一个局部放电区构成,放电区是由电极之间的高电压静电放电引起的。

当电压低于放电管的正常工作电压时,放电管处于微弱的阻抗状态,电流通过放电管非常小。

当电压超过放电管的正常工作电压时,局部放电区会瞬间放电,导致放电管的阻抗急剧下降。

放电管可迅速分散电能,以防止过电压瞬间传导到其他设备上。

压敏电阻和放电管可以与其他保护元件(如熔断器和瞬态电压抑制二极管)一起使用,以提供更全面的电路保护。

当过电压超过压敏电阻的正常工作电压时,压敏电阻会优先分散电流,减小其影响。

如果压敏电阻无法完全吸收过电压,放电管可以迅速放电,进一步保护电路中的其他元件。

因此,压敏电阻和放电管串联使用,能够形成一种可靠的过电压保护机制。

在电路中,它们可以防止过电压或过电流的冲击,保护其他电子设备免受损坏。

它们的选择和配合使用,可根据应用需求和电路特点进行合理设计。

TV、稳压管、压敏电阻

TV、稳压管、压敏电阻
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(1)VRWM: reverse stand-off voltage 刚刚导通时候的电压,电路正常工作且TVS不导通(不工作)时的电压;
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详细出处:/bbs/Archive_Thread.asp?SID=13容无效</P><P>电容累计到一定的电荷后就没作用了</P><P>键盘端口只有用TVS,有TVS与电阻阵列组成的EMI FILTER,做这个最合适了</P><P>压敏电阻钳位电压太高,只适合做模拟电路插入噪声的消除,对于数字ASIC IO口保护难当大任
在ESD保护元件的选择方面,目前常用的ESD保护元件有压敏电阻、聚合物和瞬态电压抑制器(TVS)二极管。聚合物和陶瓷压敏电阻等外保护技术提供低电容,但它们的高ESD钳位电压限制了其保护极敏感IC免受ESD损伤的能力。相比较而言,TVS元件,特别是安森美半导体的TVS元件具有极低的钳位电压,且在多重应力条件下仍能维持优异性能,是一种更为理想的ESD保护元件。
优点:
钳制电压低, 耐冲击
集成程度高
缺点:
价格昂贵
电容较大,不适用于高速传输线路
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1.
TVS管超过它的耐压值后,会瞬间导通短路,反应速度在ns级,瞬态功率抑制能力更强,最大可达到1500W;而稳压管是稳压作用的,超过它的稳压值,只要功率不超过它的耐受值,就会稳定在它的稳压值范围内。

TVS管与压敏电阻的区别

TVS管与压敏电阻的区别

TVS管与压敏电阻的区别在ESD保护领域,目前主流的是哪几类产品?这些产品的工作原理是什么?怎么选型?各种适用于哪些具体应用?他们之间有什么区别?共同点又有哪些?下面让财冠为您一一解答:一、TVS管TVS(Transient Voltage Suppresser瞬态电压抑制器)是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。

当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,从而把它的两端电压钳制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。

正因为如此,TVS可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压,以及感应雷所产生的过电压TVS管是瞬态电压抑制器(Transient VoltageSuppressor)的简称。

它的特点是:响应速度特别快(为ps级);耐浪涌冲击能力较放电管和压敏电阻差,其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。

TVS管有单向与双向之分(单向的型号后面的字母为“A”,双向的为“CA”),单向TV S管的特性与稳压二极管TVS管使用时,一般并联在被保护电路上。

为了限制流过TVS管的电流不超过管子允许通过的峰值电流IPP,应在线路上串联限流元件,如电阻、自恢复保险丝、电感等。

相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联。

二、压敏电阻压敏电阻是一种限压型保护器件。

利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。

压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。

压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。

TVS管和稳压二极管的详细知识点对比

TVS管和稳压二极管的详细知识点对比

TVS管和稳压二极管的详细知识点对比TVS(Transient Voltage Suppressor)管和稳压二极管(Zener Diode)是两种常见的电子器件,用于电路中的电压稳定和过电压保护。

尽管它们都能提供稳定的电压,但它们在工作原理、应用范围和性能方面有着一些明显的区别。

以下是对比TVS管和稳压二极管的详细知识点。

1.工作原理:-TVS管:TVS管基于击穿和截止的原理,其击穿电压较低,可以在很短的时间内提供非常高的电流,将过电压引流至地并保护其他器件。

它经常使用二极管、MOSFET或元件结合的方式来实现。

-稳压二极管:稳压二极管基于反向击穿电压有效地将过多的电压转化成一个相对恒定的反向电压,保持输入电压稳定。

它在反向击穿状态下工作,通过增加电流来维持稳定的反向电压。

2.应用范围:-TVS管:TVS管主要用于过电压保护,常见于电源电路、通信设备、汽车电子、工控设备等。

它可以抵御大范围的电压脉冲、电压尖峰和电压浪涌。

-稳压二极管:稳压二极管主要用于电压稳定,广泛应用于稳压电源、电子仪器、电路保护等领域。

它可以将输入电压维持在稳定的水平,以保护其他电路和元件。

3.特性:-TVS管:TVS管具有高响应性、快速释放电压的特点,对过电压具有很强的抑制能力。

它的耐用性和抑制能力取决于其功耗和击穿能力。

-稳压二极管:稳压二极管的主要特点是稳定性和准确性,它能够在稳定的反向电流下提供一个恒定的电压输出。

稳压二极管的稳压精度取决于它的扩散电流和器件制造工艺。

4.参数:-TVS管:TVS管的主要参数包括击穿电压、响应时间、耗散功率、电容值和最大电流。

这些参数决定了TVS管的抑制能力和耐用性。

-稳压二极管:稳压二极管的主要参数包括反向击穿电压、额定功耗、扩散电流和稳压电流。

这些参数决定了稳压二极管的稳定性和稳压范围。

5.效率和可靠性:-TVS管:TVS管的响应时间很快,可以在微秒级别内进行反应,提供有效的过电压保护。

稳压管,TVS管,压敏电阻,FUSE的作用和原理.

稳压管,TVS管,压敏电阻,FUSE的作用和原理.

稳压管、TVS管、压敏电阻、FUSE稳压管:1、浪涌保护电路:稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜.图中的稳压二极管D是作为过压保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开.2、电视机里的过压保护电路:EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态.3、电弧抑制电路:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它.4、串联型稳压电路:在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用瞬态电压抑制二极管(TVS管)瞬态电压抑制二极管(TVS管)常称为防雷管,是一种安全保护器件。

这种器件在电路系统中起到分流、箝位作用,可以有效降低由于雷电、电路中开关通断时产生的高压脉冲,避免雷电、高压脉冲损坏其它器件。

其工作原理是交流到直流震荡产生直流波,用TVS去掉尖峰,直接并接在次级被保护的设备之前。

TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级和相当高的浪涌吸收能力。

当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,从而把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。

正因为如此,TVS可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压,以及感应雷所产生的过电压。

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稳压管、TVS管、压敏电阻、FUSE稳压管:1、浪涌保护电路:稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜.图中的稳压二极管D是作为过压保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开.2、电视机里的过压保护电路:EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态.3、电弧抑制电路:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它.4、串联型稳压电路:在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用瞬态电压抑制二极管(TVS管)瞬态电压抑制二极管(TVS管)常称为防雷管,是一种安全保护器件。

这种器件在电路系统中起到分流、箝位作用,可以有效降低由于雷电、电路中开关通断时产生的高压脉冲,避免雷电、高压脉冲损坏其它器件。

其工作原理是交流到直流震荡产生直流波,用TVS去掉尖峰,直接并接在次级被保护的设备之前。

TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。

当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,从而把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。

正因为如此,TVS可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压,以及感应雷所产生的过电压。

TVS管有单向、双向两种。

单向的图形符号与稳压管相似,TVS器件按极性可分为单极性和双极性两种;按用途可分为通用型和专用型;按封装和内部结构可分为轴向引线二极管、双列直插TVS阵列、贴片式和大功率模块等[1]。

轴向引线的产品峰值功率可达400 W、500 W、600W、1500W和5 000W。

其中大功率的产品主要用在电源馈线上,低功率产品主要用在高密度安装场合。

对于高密度安装的场合,也可以选择双列直插和表面贴装等封装形式。

应用电路。

当输入端有高压浪涌脉冲引入时,不论脉冲方向如何,TVS管能快速进入击穿状态,对输入电压进行箝位。

在电源端用TVS比较好。

电源主要保护有两种:AC/DC电源输入防雷过压保护:AC/DC电源输入过压保护:常用的电能有二种AC,DC.国内电网供电通常为AC220/AC380V,但是由于电网通常不稳定,所以要在选型的时候考虑相应的浮动电压。

当用于低压电源(通常属于次级保护)我们可以选用TVS。

常用的双向TVS管参数:截止电压(V)击穿电压(Vmin)击穿电压(Vmax)测试电流(mA)最大箝位电压(V)最高脉冲电流(A)反向漏电流(uA)在选用TVS时,应考虑以下几个主要因素:(1)若TVS有可能承受来自两个方向的尖峰脉冲电压(浪涌电压)冲击时,应当选用双极性的,否则可选用单极性。

(2)所选用TVS的Vc值应低于被保护元件的最高电压。

Vc是二极管在截止状态的电压,也就是在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则器件面临被损坏的危险。

(3)TVS在正常工作状态下不要处于击穿状态,最好处于VR以下,应综合考虑VR和VC两方面的要求来选择适当的TVS。

(4)如果知道比较准确的浪涌电流IPP,则可利用VCIpp来确定功率;如果无法确定IPP的大致范围,则选用功率大些的TVS为好。

PM是TVS能承受的最大峰值脉冲功率耗散值。

在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。

另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。

(5)TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%。

如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的累积,不然有可能损坏TVS。

(6)对于小电流负载的保护,可有意识地在线路中增加限流电阻,只要限流电阻的阻值适当,一般不会影响线路的正常工作,但限流电阻对干扰所产生的电流却会大大减小。

但这样可能选用峰值功率较小的TVS管来对小电流负载线路进行保护。

(7)电容量C是由TVS雪崩结截面决定的,这是在特定的1 MHz频率下测得的。

C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C太大将使信号衰减。

因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。

对于数据/信号频率越高的回路,二极管的电容对电路的干扰越大,形成噪声或衰减信号强度也大,因此,需要根据回路的特性来决定所选器件的电容范围。

高频回路一般选择电容应尽量小(如LCTVS、低电容TVS,电容不大于3 pF),而对电容要求不高的回路,电容的容量选择可高于40 pF。

(8)为了满足IEC61000-4-2国际标准,TVS二极管必须达到可以处理最小8 k V(接触)和15 k V(空气)的ESD 冲击,有的半导体生产厂商在自己的产品上使用了更高的抗冲击标准。

而对于某些有特殊要求的便携设备应用,设计者可以按需要挑选器件。

压敏电阻压敏电阻是中国的名词,意思是"在一定电流电压范围内电阻值随电压而变",或者是说"电阻值对电压敏感"的阻器。

相应的英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”。

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。

现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。

所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。

在中国台湾,压敏电阻器是按其用途来命名的,称为"突波吸收器"。

压敏电阻器按其用途有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。

氧化锌压敏电阻又称突波吸收器,系一种具有电压电流对称特性之压敏属性电阻器.它主要的设计是用来保护所有的电子产品或元件免于受开关或雷击诱发所产生之突波的影响,而其非线性指数的特性与广泛的应用范围以及可以量产等优点,已逐渐地被应用在各种不同领域的电子工程方面压敏电阻的型号及选用方法主要参数:1、残压:压敏电阻在通过规定波形的大电流时其两端出现的最高峰值电压。

2、通流容量:按规定时间间隔与次数在压敏电阻上施加规定波形电流后,压敏电阻参考电压的变化率仍在规定范围内所能通过的最大电流幅值。

3、泄漏电流:在参考电压的作用下,压敏电阻中流过的电流。

4、额定工作电压:允许长期连续施加在压敏电阻两端的工频电压的有效值。

而压敏电阻在吸收暂态过电压能量后自身温度升高,在此电压下能正常冷却,不会发热损坏。

SJ1152-82部颁标准中压敏电阻器的型号命名分为四部分,各部分的含义见表1。

表1 压敏电阻器的型号命名及含义第一部分用字母“M” 表示主称为敏感电阻器。

第二部分用字母“Y” 表示敏感电阻器为压敏电阻器。

第三部分用字母表示压敏电阻器的用途的特征。

第四部分用数字表示序号,有的在序号的后面还标有标称电压、通流容量或电阻体直径、电压误差、标称电压等。

压敏电阻的不足寄生电容大压敏电阻具有较大的寄生电容,一般在几百至几千微微法的范围。

在高频信号系统中会引起高频信号传输畸变,从而引起系统正常运行。

泄漏电流的存在压敏电阻的泄漏电流指标既关系到被保护电子系统的正常运行,又关系到压敏电阻自身的老化和使用寿命。

压敏电阻的检测。

用指针式万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。

若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。

3、应用类型不同的使用场合,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压/电流应力并不相同,因而对压敏电阻的要求也不相同,注意区分这种差异,对于正确使用是十分重要的。

根据使用目的的不同,可将压敏电阻区分为两大类:①保护用压敏电阻,②电路功能用压敏电阻。

3.1保护用压敏电阻(1)区分电源保护用,还是信号线,数据线保护用压敏电阻器,它们要满足不同的技术标准的要求。

(2)根据施加在压敏电阻上的连续工作电压的不同,可将跨电源线用压敏电阻器可区分为交流用或直流用两种类型,压敏电阻在这两种电压应力下的老化特性表现不同。

(3)根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同,可将压敏电阻区分为浪涌抑制型,高功率型和高能型这三种类型。

★浪涌抑制型:是指用于抑制雷电过电压和操作过电压等瞬态过电压的压敏电阻器,这种瞬态过电压的出现是随机的,非周期的,电流电压的峰值可能很大。

绝大多数压敏电阻器都属于这一类。

★高功率型:是指用于吸收周期出现的连续脉冲群的压敏电阻器,例如并接在开关电源变换器上的压敏电阻,这里冲击电压周期出现,且周期可知,能量值一般可以计算出来,电压的峰值并不大,但因出现频率高,其平均功率相当大。

★高能型:指用于吸收发电机励磁线圈,起重电磁铁线圈等大型电感线圈中的磁能的压敏电压器,对这类应用,主要技术指标是能量吸收能力。

压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下,是可以多次反复作用的,但有时也将它做成电流保险丝那样的"一次性"保护器件。

例如并接在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻。

3.2电路功能用压敏电阻压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护,但是它的类似于半导体稳压管的伏安特性,还使它具有多种电路元件功能,例如可用作:(1)直流高压小电流稳压元件,其稳定电压可高达数千伏以上,这是硅稳压管无法达到的。

(2)电压波动检测元件。

(3)直流电瓶移位元件。

(4)均压元件。

(5)荧光启动元件4、保护用压敏电阻的基本性能(1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。

(2)耐冲击特性,即压敏电阻本身应能承受规定的冲击电流,冲击能量,以及多次冲击相继出现时的平均功率。

(3)寿命特性有两项,一是连续工作电压寿命,即压敏电阻在规定环境温度和系统电压条件应能可靠地工作规定的时间(小时数)。

二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。

(4)压敏电阻介入系统后,除了起到"安全阀"的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓"二次效应",它不应降低系统的正常工作性能。

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