压敏电阻器(VSR)结构原理、应用知识
压敏电阻的工作原理

压敏电阻的工作原理一、引言压敏电阻是一种特殊的电阻器件,具有在外力作用下阻值变化的特性。
它广泛应用于电子、通信、计算机等领域,是现代科技发展中不可或缺的元器件之一。
本文将详细介绍压敏电阻的工作原理。
二、压敏电阻的基本结构1. 压敏电阻材料压敏电阻材料是指在外力作用下,其电学性质发生明显变化的材料。
常见的压敏材料有氧化锌(ZnO)、氧化锡(SnO2)等。
2. 压敏电阻结构压敏电阻通常由两个金属端子和一个压敏材料组成。
其中,金属端子用于连接外部线路,而压敏材料则起到调节电流、限制过流等作用。
三、压敏电阻的工作原理1. 压敏效应当外力施加到压敏材料上时,其晶体结构会发生改变,从而导致晶格参数、禁带宽度等物理量发生变化。
这种物理效应被称为“压敏效应”。
2. 压敏电阻的电学特性由于压敏效应的存在,压敏电阻具有较高的电阻值和较低的漏电流。
当外力作用消失时,压敏材料恢复原状,从而使电阻值回到正常范围内。
3. 压敏电阻的应用由于其特殊的电学特性,压敏电阻广泛应用于限流、过载保护等方面。
例如,在通信领域中,压敏电阻常用于保护通信线路免受过流、过载等损害。
四、压敏电阻的分类1. 按材料分根据材料不同,压敏电阻可分为氧化锌(ZnO)型、氧化铅(PbO)型、氧化银(Ag2O)型等多种类型。
2. 按结构分根据结构不同,压敏电阻可分为片式、管式、表面贴装等多种类型。
五、总结本文详细介绍了压敏电阻的工作原理。
通过对其基本结构和材料特性进行分析,我们可以更好地理解其在现代科技中所扮演的重要角色。
压敏电阻结构

压敏电阻结构压敏电阻是一种广泛应用于电子设备和电路中的一种特殊电阻。
它具有特殊的材料和结构,能够根据外界压力的变化,改变电阻值,从而达到对外界压力进行感知和控制的作用。
压敏电阻结构的设计与制作对其性能和应用具有重要的影响。
本文将从压敏电阻结构的原理、材料选用、制作工艺等方面进行介绍,以期帮助读者对压敏电阻结构有一个更全面的认识。
一、压敏电阻结构的原理压敏电阻的基本原理是利用压敏材料特性,当外界施加的压力改变时,材料内部的晶粒结构发生变化,从而改变电阻值。
压敏电阻分为正压敏电阻和负压敏电阻两种,其原理可以概括为: 正压敏电阻是当外界施加的压力增大时,电阻值减小,而负压敏电阻则是压力增大时,电阻值增加。
这种特性使得压敏电阻被广泛应用在压力传感器、开关控制、防护装置等领域。
二、压敏电阻结构的材料选用制作压敏电阻的关键材料是压敏材料,常见的压敏材料有氧化锌、氧化铅、硫化锌等。
这些材料具有晶粒大小小、晶间结合力弱等特点,能够在外界压力作用下发生形变,从而改变电阻值。
作为片状压敏电阻的主体材料,常采用陶瓷、聚合物等材料,以保证压敏电阻的机械强度和稳定性。
材料的选用直接影响了压敏电阻的灵敏度、耐久性和稳定性,因此在设计压敏电阻结构时需对材料的选择进行认真考虑。
三、压敏电阻结构的制作工艺压敏电阻的制作工艺主要包括材料的制备、成型、烧结、金属化和测试等步骤。
首先是将压敏材料与其他辅助材料进行混合、粉碎和成型,然后通过烧结工艺,使得材料形成均匀致密的结构。
接下来进行金属化处理,将导电层覆盖在压敏材料的表面,以便与外部电路连接。
最后进行测试,包括电性能测试、压力性能测试等,验证压敏电阻的性能和稳定性。
在制作工艺中,关键的是保证压敏电阻的材料均匀性、致密性和金属化层与压敏材料之间的良好粘结,以确保产品质量和稳定性。
压敏电阻结构的设计与制作是一个涉及材料工程、电子工艺等多个领域的复杂工程。
通过对压敏电阻结构原理和制作工艺的深入了解,可以更好地应用压敏电阻于实际生产中,提高产品的性能和稳定性。
压敏电阻的作用及选型概述

压敏电阻又称突波吸收器,做如下几类简要介绍:产品概念说明产品的伏安特性产品使用特性图选型办法说明注意事项压敏电阻器(VSR)varistor。
特性——压敏电阻器的电压与电流不遵守欧姆定律,而成特殊的非线性关系。
当两端所加电压低于标称额定电压值时,压敏电阻器的电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过。
当两端所加电压略高于标称额定电压值时,压敏电阻器将迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大。
压敏电阻器(VSR)(varistor;voltage-dependent resistor)文字符号:“RV”或“R”结构——根据半导体材料的非线性特性制成的。
作用与应用——广泛应用于家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等。
压敏电阻器的伏安特性上图得出以下几点特性:压敏电阻特性是一条对称的非线性曲线当外加电压较低时,流过电阻的电流很小,压敏电阻器呈高阻状态;当外加电压达到或超过压敏电压Uc时,压敏电阻器的阻值急剧下降并迅速导通,其工作电流会增加几个数量级,从而有效地保护了电路中的其他元件不会肉过压而损坏。
压敏电阻器的工作特性上图可知:直线段为电路总阻抗Zs所确定的负载线,曲线是压敏电阻器伏安特性曲线,两者的交点P即为保护工作点,它对应的限制电压为VC,Vs为浪涌电压,它已超过了被保护器件或负载的耐压值VL。
加入压敏电阻器后,工作电压V小于VL,有效地保护了相关负载或电路。
压敏电阻器的选型方法(1)压敏电压V1ma的选定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,一般可用下式选定:V1ma=a*U/(b*c)式中:a---电源电压波动系数.一般取1.2;U---波动电路直流工作电压或交流电压的有效值;b---压敏电压误差,一般取0.85;c---压敏元件的老化系数,一般取0.9。
上式计算得到的V1mA际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下要考虑电压峰值,因此,计算结果应扩大1.414倍。
压敏电阻 用法

压敏电阻用法压敏电阻,也称为压敏电阻器,是一种特殊材料制成的电子元件,其电阻值随外界电压、电流或压力的变化而变化的电阻器。
压敏电阻主要是利用半导体材料的压阻效应来实现的。
在实际的电路应用中,压敏电阻通常用于电压限制、过压保护、触摸开关等方面。
本文将从压敏电阻的基本工作原理、结构特点、特性参数和使用方法等方面进行详细介绍。
一、压敏电阻的工作原理压敏电阻的工作原理主要基于半导体材料的压阻效应。
当外界施加压力时,半导体材料的电阻值会随之发生相应的变化。
在压敏电阻中,通常采用氧化锌、氧化锗等半导体材料,这些材料的电阻值在受到外界压力刺激后会发生显著的变化,从而起到限流、限压、保护电路的作用。
二、压敏电阻的结构特点压敏电阻的结构通常由导电电极、半导体压敏层、外壳等组成。
导电电极通常采用金属材料,可以保证压敏电阻的良好导电性能。
半导体压敏层则是压敏电阻的核心部分,其材料的选择和制备工艺对压敏电阻的性能有着重要的影响。
外壳的作用主要是保护压敏电阻内部结构,防止受到外部环境的影响。
三、压敏电阻的特性参数1. 额定电压:压敏电阻的额定电压是指在标准工作条件下,压敏电阻所能承受的最大电压值。
超过额定电压会导致压敏电阻被击穿,损坏元件。
2. 零电阻率:压敏电阻的零电阻率通常指在零压力的情况下,压敏电阻的电阻值。
通过零电阻率可以衡量压敏电阻的敏感度和稳定性。
3. 压力灵敏度:压敏电阻的压力灵敏度是指单位变化压力引起的电阻值变化。
压力灵敏度越大,压敏电阻对外界压力的响应越敏感。
4. 温度系数:压敏电阻的温度系数是指在一定温度范围内,压敏电阻电阻值随温度变化的比例系数。
温度系数越小,压敏电阻的温度稳定性越好。
四、压敏电阻的使用方法1. 电压限制:将压敏电阻连接在电子电路中,可以起到限制电压的作用。
当电路中出现过高电压时,压敏电阻的电阻值会迅速减小,从而实现对电路的保护。
2. 过压保护:在电压超过设定的阈值时,压敏电阻的电阻值会迅速减小,从而释放能量,有效限制电路中的过压现象。
压敏电阻器(VSR)结构原理、应用知识

压敏电阻器(VSR)结构原理、应用知识压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,一般用于电路浪涌和瞬变防护电路。
可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。
压敏电阻器可以对集成电路等重要元件以及其它电路和设备进行保护,防止因静电放电、浪涌及其它瞬态电流(如雷击等)而造成对它们的损坏。
使用时只需将压敏电阻器并接于被保护的电路上,当电压瞬间高于某一数值时,压敏电阻器阻值迅速下降,导通大电流,阻止瞬间过压而起到保护元器件或电路的作用;当电压低于压敏电阻器工作电压值时,压敏电阻器阻值极高,近乎开路,因而不会影响器件或电器设备的正常工作。
压敏电阻器(VSR)是电压灵敏电阻器的简称,它是一种新型过压保护元件。
压敏电阻器是以氧化锌为主要材料而制成的金属-氧化物-半导体陶瓷元件,构成压敏电阻的核心材料为氧化锌,氧化锌又包括氧化锌晶粒和晶粒周围的晶界层,氧化锌晶粒的电阻率很低,而晶界层电阻率很高,相接触的两个晶粒之间形成一个相当于齐纳二极管的势垒,成为一个压敏电阻单元,许多单元通过串联,并联组成压敏电阻器基体。
压敏电阻器在工作时,每个压敏电阻单元都承担浪涌能量,而这些压敏电阻单元是大体上均匀分布在整个电阻体内的,也就是整个电阻体都承担能量,而不像齐纳二极稳压管那样只是结区承担电功率,这就是陶瓷压敏电阻器具有比齐纳二极稳压管大得很多的通流和能量定额的原因。
其电阻值随端电压而变化。
压敏电阻器的主要特点是工作电压范围宽(6—3000伏,分若干档),对过压脉冲响应快(几至几十纳秒),耐冲击电流的能力强(可达100安培-20千安培),漏电流小(低于几至几十微安),电阻温度系数小,性优价廉,体积小,是一种理想的保护元件。
由它可构成过压保护电路,消噪电路,消火花电路,吸收回路。
压敏电阻的电路符号,外形和内部结构见图1。
压敏电阻的结构就象两个特性一致的背靠背联接的稳压管,其性质基本相同。
压敏电阻的主要特性是,当两端所加电压在标称额定值以内时,它的电阻值几乎为无穷大,处于高阻状态,其漏电流<50微安,当它两端的电压稍微超过额定电压时,其电阻值急剧下降,立即处于导通状态,工作电流增加几个数量级,反应时间仅在毫微秒级。
关于压敏电阻的正确使用

关于压敏电阻的正确使用压敏电阻是一种基于压电效应的电子元件,具有电阻值在电压或压力作用下发生变化的特性。
它广泛用于电子设备中的控制电路、传感器等领域。
为了正确使用压敏电阻,我们需要了解其基本原理、特点、应用场景以及注意事项。
压敏电阻的基本原理是基于压电效应,即在材料受力或压力作用下会发生电阻值的变化。
压敏电阻通常采用陶瓷材料作为基底,通过掺杂其他金属元素来调节电阻值。
压敏电阻的特点:1.高灵敏度:在受到微小压力或力的作用时,能够发生较大的电阻变化。
2.响应速度快:由于其特殊的电阻结构,可以迅速响应作用力的变化。
3.宽工作范围:压敏电阻的电阻值可以在很大的范围内进行调节和控制。
4.耐电压能力强:压敏电阻可以承受较高的电压,适用于高电压环境。
5.工作稳定性好:压敏电阻的电阻值相对稳定,具有较好的重复性和可靠性。
压敏电阻的应用场景:1.传感器:作为压力传感器、力传感器等,用于测量和检测设备中的压力变化。
2.控制电路:用于控制设备的电流和电压,如液晶屏、触摸屏、按键等。
3.防雷保护:用于电力设备和通信设备中的防雷保护,能够吸收和抑制过电压。
4.电子仪器:用于仪表仪器中的电流、电压的测量与控制。
1.选择合适的压敏电阻:在选择压敏电阻时,需要根据实际应用场景和要求选择合适的电阻类型、电阻值和功率等参数。
2.正确布局与连接:压敏电阻在电路中的位置和布局也非常重要,需要合理布置并严格按照连接方式连接。
3.避免过载:压敏电阻具有一定的功率和电压容忍能力,使用过载将会导致其短路、烧坏等情况。
4.防止碰撞和振动:由于压敏电阻对外部压力敏感,在使用过程中需要避免外部碰撞和振动,以免对其产生不必要的压力。
5.注意温度影响:压敏电阻的电阻值受温度影响较大,需要注意在高温或低温环境中使用时的电阻值的变化。
6.防止静电干扰:压敏电阻对静电敏感,需要在使用前进行防静电处理,避免静电对其造成损坏。
总之,正确使用压敏电阻需要了解其基本原理和特点,并根据实际需求选择合适的电阻类型和参数。
压敏电阻的原理

压敏电阻的原理
压敏电阻(Pressure-sensitiveResistor)是一种特殊的电阻器,它的电阻值会随压力的大小而不断变化。
它以应变膜片为基础,应变膜片的电阻值会随压力的变化而产生变化,通过与电路中其他元件的结合,实现电路控制。
压敏电阻的原理及其用途详细说明如下:
一、压敏电阻的原理
压敏电阻是利用应变膜片的原理,在普通电阻器中加入应变膜片,由于外界压力的变化,会导致应变膜片的电阻值发生变化,从而达到电路的调节目的。
压敏电阻的基本工作原理是:外界压力的变化会使应变膜片的电阻值发生变化,这个变化会引起普通电阻器的电阻值也发生变化,从而使电路中其他元件产生变化,从而达到电路控制的目的。
二、压敏电阻的用途
压敏电阻的用途是控制电路,它可以用于控制感应设备的电压,用于计算机、音响、汽车等电子设备的自动调节,也可以用来作为动力控制器。
压敏电阻也可以用于智能装备,比如智能门禁系统、智能家居等,其中可以使用压敏电阻来检测外壳上的压力,根据压力的大小来执行相应的动作,达到控制电路的目的。
总之,压敏电阻是一种常用于控制电路的元件,其原理是利用应变膜片的变化来改变电阻值,从而控制电路中其他元件的工作。
压敏电阻具有广泛的用途,如控制感应设备的电压、计算机、音响、汽车
等电子设备的自动调节、智能装备,以及动力控制器等。
压敏电阻器基础知识

压敏电阻器基础知识目录一、压敏电阻器概述 (2)二、压敏电阻器的基本原理与特性 (2)1. 压敏电阻器的基本原理 (4)2. 压敏电阻器的特性参数 (5)三、压敏电阻器的种类与应用领域 (6)1. 常用压敏电阻器种类 (8)2. 压敏电阻器的应用领域 (8)四、压敏电阻器的技术参数与性能指标 (10)1. 额定电压与最大连续工作电压 (11)2. 击穿电压与放电电流 (12)五、压敏电阻器的选择与使用注意事项 (12)1. 选择原则与方法 (14)2. 使用注意事项 (16)六、压敏电阻器的检测与故障诊断方法 (17)1. 外观检查与性能检测 (18)2. 故障诊断方法 (19)七、压敏电阻器的安装与维护管理 (20)1. 安装要求与注意事项 (21)2. 维护保养与更换流程 (23)八、压敏电阻器的市场前景与发展趋势 (24)1. 市场需求分析 (25)2. 技术发展动态及趋势预测 (27)九、相关安全规定与标准规范介绍 (28)1. 国家相关安全规定和标准规范概述 (29)2. 压敏电阻器行业相关标准介绍 (30)一、压敏电阻器概述压敏电阻器是一种特殊的电子元器件,其电阻值会随着所施加电压的变化而变化。
这种电阻器具有非线性特性,对于电路中的过电压情况,压敏电阻器能够迅速响应并起到保护电路的作用。
压敏电阻器广泛应用于各种电子设备中,如通信、计算机、家用电器等领域。
它们的主要功能是保护电路免受电压波动、瞬态过电压等不利因素的影响。
压敏电阻器的存在使得电子设备在面临电压变化时能够更加稳定可靠地运行。
由于其结构简单、性能稳定、响应速度快等特点,压敏电阻器在电子电路中发挥着不可或缺的作用。
随着电子技术的不断发展,压敏电阻器的应用前景也越来越广阔。
从基础知识入手,了解压敏电阻器的原理、特性及应用,对于从事电子相关领域的工作者来说至关重要。
我们将详细介绍压敏电阻器的基础知识。
二、压敏电阻器的基本原理与特性压敏电阻器是一种对电压敏感的电阻器,其核心部分由半导体材料制成。
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压敏电阻器(VSR)结构原理、应用知识
压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,一般用于电路浪涌和瞬变防护电路。
可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。
压敏电阻器可以对集成电路等重要元件以及其它电路和设备进行保护,防止因静电放电、浪涌及其它瞬态电流(如雷击等)而造成对它们的损坏。
使用时只需将压敏电阻器并接于被保护的电路上,当电压瞬间高于某一数值时,压敏电阻器阻值迅速下降,导通大电流,阻止瞬间过压而起到保护元器件或电路的作用;当电压低于压敏电阻器工作电压值时,压敏电阻器阻值极高,近乎开路,因而不会影响器件或电器设备的正常工作。
压敏电阻器(VSR)是电压灵敏电阻器的简称,它是一种新型过压保护元件。
压敏电阻器是以氧化锌为主要材料而制成的金属-氧化物-半导体陶瓷元件,构成压敏电阻的核心材料为氧化锌,氧化锌又包括氧化锌晶粒和晶粒周围的晶界层,氧化锌晶粒的电阻率很低,而晶界层电阻率很高,相接触的两个晶粒之间形成一个相当于齐纳二极管的势垒,成为一个压敏电阻单元,许多单元通过串联,并联组成压敏电阻器基体。
压敏电阻器在工作时,每个压敏电阻单元都承担浪涌能量,而这些压敏电阻单元是大体上均匀分布在整个电阻体内的,也就是整个电阻体都承担能量,而不像齐纳二极稳压管那样只是结区承担电功率,这就是陶瓷压敏电阻器具有比齐纳二极稳压管大得很多的通流和能量定额的原因。
其电阻值随端电压而变化。
压敏电阻器的主要特点是工作电压范围宽(6—3000伏,分若干档),对过压脉冲响应快(几至几十纳秒),耐冲击电流的能力强(可达100安培-20千安培),漏电流小(低于几至几十微安),电阻温度系数小,性优价廉,体积小,是一种理想的保护元件。
由它可构成过压保护电路,消噪电路,消火花电路,吸收回路。
压敏电阻的电路符号,外形和内部结构见图1。
压敏电阻的结构就象两个特性一致的背靠背联接的稳压管,其性质基本相同。
压敏电阻的主要特性是,当两端所加电压在标称额定值以内时,它的电阻值几乎为无穷大,处于高阻状态,其漏电流<50微安,当它两端的电压稍微超过额定电压时,其电阻值急剧下降,立即处于导通状态,工作电流增加几个数量级,反应时间仅在毫微秒级。
压敏电阻在国外俗称“斩波器”和”限幅器”,这是从它的实际作用而得名的。
图2给出了压敏电阻在电路中的工作波形。
其中(a)表示,在供电网络叠加有过电压脉冲时,接有压敏电阻后,过电压峰值波形被削平,限制在一定的幅度内,(b)则表示,在开启或关闭带有感性,容性的负载电路时,直流波形出现开关尖脉冲,压敏电阻在电路中能吸收这种反电动势,从而有效地保护开关电路不受损害。
在汽车电器上用得最多的还是汽车电脑板中的电源保护电路,丰田车系的电脑板中用的压敏电阻为黑色圆片状,而美国车系和大宇车系的电脑板中压敏电阻多数为红色,如果车上的发电机电压调节器失灵,造成长时间电压过高或电瓶线与电瓶桩松动,脱开以及使用大功率的启动电源启动发动机,经常会使电脑板中的压敏电阻损坏。
压敏电阻的电气参数很多,但主要的是标称电压,漏电流和通流量。
(1)标称电压。
也称压敏电压,这是一种常用的表示方法,指通过1毫安直流电流时压敏电阻两端的电压值。
对于直径5毫米或更小尺寸的压敏电阻,则以0.1毫安为标称电压,对于低电压大直径产品,也有以10毫安来表示标称电压的。
(2)漏电流。
当元件两端电压等于规定电流下两端电压的75%时.压敏电阻上所通过的直流电流。
(3)通流量。
在规定时间(8/20微秒)之内,允许通过脉冲电流的最大值。
其中,脉冲电流从最大值的90%到最大值的时间为8微秒,峰值持续时间为20微秒。
压敏电阻选用要点。
压敏电阻在电路中可进行并联,串联使用。
并联用法可增加耐浪涌电流的数值,但要求并联的器件标称电压要一致。
串联用法可提高实际使用的标称电压值,通常串联后的标称电压值为两个标称电压值的和。
压敏电阻选用的正确与否,直接影响保护效果和可靠性。
如果选用不当,不但不能起到保护作用,反而易造成被保护电器设备不能正常工作。
因此,必须根据使用电路的具体情况和工作条件(即间断工作还是不间断工作),来选取标称电压适当的压敏电阻。
虽然标称电压值选择得越低保护灵敏度越高,但标称电压值若选得太低,在正常工作电压下,流过压敏电阻的电流也相应较大,会引起压敏电阻自身损耗增大而发热,当遇到过电压时,流过压敏电阻的电流会更大,容易将压敏电阻烧毁,对某些有意选择低电压的压敏电阻来进行保护的电路,压敏电阻应安装在易于散热和便于更换操作的位置。
压敏电阻的检测方法。
(1)测量绝缘电阻用万用表RX1k挡,测量压敏电阻两引脚之间的正.反向绝缘电阻,均应为无穷大,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。
(2)测量标称电压电路如图3所示,利用兆欧表(摇表)提供测试电压,使用两块万用表,一块用直流电压挡读出标称电压值,另一块用直流电流挡读出标称电流。
然后调换压敏电阻引脚位置用同样方法再读出标称电压和标称电流,然后对比两次测量值,应该大约相等,否则说明对称性不好。
检测压敏电阻时应注意:(1)万用表直流电压挡应视压敏电阻标称电压值来正确选择,例如标称电压470V则宜选用大于500V以上挡。
(2)万用表直流电流挡一般选1毫安挡。
压敏电阻的原理和作用、用途
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。
压敏电阻的不足:
(1)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。
(2)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。
压敏电阻的型号及选用方法
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。
例如:
MYL1-1(防雷用压敏电阻器)M Y31-270/3(270V/3kA普通压敏电阻器)
M——敏感电阻器M——敏感电阻器
Y——压敏电阻器Y——压敏电阻器
L——防雷用31——序号
1-1——序号270——标称电压为270V
3——通流容量为3kA
MYL表示防雷型压敏电阻
MYE表示高负荷型压敏电阻,也有厂家用MYT表示通用型,MYL表示防雷型.
选用方法(一般情况)
1、压敏电压值应大于实际电路的电压峰值,一般为:
U1mA =K1×/K2×K3× UC
U1mA ---- 压敏电压
UC ---- 电路直流工作电压(交流时为有效值)
K1 ---- 电源电压波动系数,一般取1.2
K2 ---- 压敏电压误差,一般取0.85
K3 ---- 老化系数,一般取0.9
交流状态下,应将有效值变为峰值,即扩大√2倍,实际应用中可参考此公式通过实验来确定压敏电压值。
2、通流量
实际应用中,压敏电阻器所吸收的浪涌电流应小于压敏电阻的最大峰值电流,以延长产品的使用寿命。