TUR压敏电阻器参数

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压敏电阻常用型号及参数

压敏电阻常用型号及参数

压敏电阻常用型号及参数压敏电阻是一种能够根据外界压力变化而改变电阻值的电子元件。

它具有负温度系数,也就是说,当外加电压不变时,电阻的值随外界压力的增大而减小,因此通常用于测量或检测应变、压力、力等物理量的变化。

在工业、电子、汽车、医疗、通信等领域有广泛应用。

常用的压敏电阻有以下几个型号及其参数:1.NTC热敏电阻型号:MF-11、MF-52参数:-额定电阻值:10Ω~10MΩ-额定功率:0.125W~5W-工作温度范围:-55℃~+125℃- 热敏系数:3000~5000ppm/℃2.ZOV压敏电阻型号:SMD0805、SMD1206、SMD1210、SMD1812参数:-额定电压:6V~1800V-额定功率:0.05W~1W- 响应时间:≤25ns-温度系数:残差电阻变化≤±10%(-55℃~+100℃)3.BZ压敏电阻型号:5D-7、10D-18、14D-7、20D-11参数:-额定电压:5V~680V-额定功率:0.3W~3W-耐压:220V~1500V- 响应时间:≤1ns4.PTC热敏电阻型号:PTC-17、PTC-29、PTC-30参数:-额定电阻值:1Ω~160Ω-额定功率:0.5W~2W-响应时间:≤2sT压敏电阻型号:CL10、CL21、CL31参数:-额定电压:6V~300V-额定功率:0.1W~0.75W-容量变化量:20%~50%这些是常用的几种压敏电阻型号及其参数,不同的型号适用于不同的应用场景。

在选择压敏电阻时,需要根据具体的应用需求来确定合适的型号和参数,如额定电阻值、额定功率、工作温度范围、额定电压等。

压敏电阻还有许多其他型号和参数,可以根据具体需求进行选型。

压敏电阻参数知识大全

压敏电阻参数知识大全

压敏电阻参数知识大全1.电阻值:压敏电阻的电阻值是指在无压力作用下的电阻大小。

根据应用的要求,压敏电阻的电阻值可以从几欧姆到几千欧姆不等。

2.公差:压敏电阻的公差是指制造过程中,所允许的电阻值与标准电阻值之间的偏差。

公差范围通常以百分比或绝对值来表示,常见的公差有±5%,±10%等。

3.电压系数:压敏电阻的电压系数是指在额定电压下,其电阻值与电压之间的变化关系。

一般来说,压敏电阻的电压系数越小越好,以保证电路的稳定性。

4.功率系数:压敏电阻的功率系数是指在额定功率下,其电阻值与功率之间的变化关系。

功率系数越小,压敏电阻的耐功率能力越好。

5.响应时间:压敏电阻的响应时间是指压力作用后,电阻值达到目标值所需的时间。

响应时间越短,压敏电阻的反应速度越快。

6.率定数据:压敏电阻的率定数据是指在特定条件下,压力与电阻值之间的关系曲线。

通过率定数据,可以了解不同压力下的电阻值。

7.工作温度范围:压敏电阻的工作温度范围是指可以正常工作的温度范围。

一般来说,压敏电阻的工作温度范围越宽,适应性越强。

8.温度系数:压敏电阻的温度系数是指在不同温度下,电阻值与温度之间的变化关系。

温度系数越小,压敏电阻的稳定性越好。

9.漏电流:压敏电阻的漏电流是指在额定电压下,电阻器终端流过的额外电流。

漏电流越小,压敏电阻的电流特性越好。

10.介电强度:压敏电阻的介电强度是指在给定电压、时间和温度条件下,电阻器两个终端之间可以承受的最大电场强度。

介电强度越高,压敏电阻的耐压能力越强。

11.绝缘电阻:压敏电阻的绝缘电阻是指在给定电压下,电阻器终端之间的绝缘电阻值。

绝缘电阻越大,压敏电阻的绝缘性能越好。

12.导通电压:压敏电阻的导通电压是指电阻阻值由高变低时,所需的最低电压。

导通电压越低,压敏电阻的敏感性越好。

13.稳定性:压敏电阻的稳定性是指在不同压力下,电阻值的稳定性能。

稳定性好的压敏电阻可以保证电路的稳定运行。

总结:压敏电阻的参数涉及电阻值、公差、电压系数、功率系数、响应时间、率定数据、工作温度范围、温度系数、漏电流、介电强度、绝缘电阻、导通电压以及稳定性等方面。

压敏电阻参数详解及设计指南

压敏电阻参数详解及设计指南

压敏电阻参数详解及设计指南关于压敏电阻的正确使用一、压敏电阻的原理压敏电阻意思是"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“V oltage Dependent Resistor”简写为“VDR”。

随着加在它上面的电压不断增大,它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级。

当电压较低时,压敏电阻工作于漏电流区,呈现很大的电阻,漏电流很小;当电压升高进入非线性区后,电流在相当大的范围内变化时,电压变化不大,呈现较好的限压特性;电压再升高,压敏电阻进入饱和区,呈现一个很小的线性电阻,由于电流很大,时间一长就会使压敏电阻过热烧毁甚至炸裂。

正常使用时压敏电阻处于漏电流区,受到浪涌冲击时进入非线性区泄放浪涌电流,一般不能进入饱和区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”。

二、压敏电阻的作用压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。

利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。

压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,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IC 及其它设备的电路进行保护,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IC 或设备电路上,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,从而保护IC 或电器设备;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。

压敏电阻工作原理及技术参数

压敏电阻工作原理及技术参数

压敏电阻“压敏电阻"是中国大陆的名词,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。

英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor"。

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,压敏电阻器称为"突波吸收器",有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。

目录1、压敏电阻电路的“安全阀”作用压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。

利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。

例如:现在我们家用的彩电的电源电路中就使用了氧化锌压敏电阻,这里使用的压敏电阻的阀值电压约为270V,当电源电压小于270V时(正常值为220V)它相当于不导通,而当电源异常,短时超过270V时,它就导通,将电压限制在270V。

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。

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。

压敏电阻的标称参数及特性参数

压敏电阻的标称参数及特性参数

压敏电阻的标称参数及特性参数压敏电阻意思是"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”。

压敏电阻的标称参数压敏电阻用字母“MY”表示,如加J 为家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K 分别用于稳压、过压保护、高频电路、防雷、灭弧、消噪、补偿、消磁、高能或高可靠等方面。

压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到的这一点。

压敏电阻的特性参数一:压敏电压UN(U1mA):通常以在压敏电阻上通过1mA直流电流时的电压来表示其是否导通的标志电压,这个电压就称为压敏电压UN。

压敏电压也常用符号U1mA表示。

压敏电压的误差范围一般是±10%。

在试验和实际使用中,通常把压敏电压从正常值下降10%作为压敏电阻失效的判据。

二:最大持续工作电压UC:指压敏电阻能长期承受的最大交流电压(有效值)Uac或最大直流电压Udc。

一般Uac≈0.64U1mA,Udc≈0.83U1mA。

三:通流量(最大冲击电流)IP:指压敏电阻能够承受的8/20μs波的最大冲击电流峰值。

“能够承受”的含义是,冲击后压敏电压的变化率不大于10%。

现行的技术规格书中通常都给出了冲击1次的IP值。

四:最大箝位电压(限制电压)VC:技术规格书中给出的最大箝位电压值是指给压敏电阻施加规定的8/20μs波冲击电流IX(A)时压敏电阻上呈现的电压。

实际使用中,压敏电压越高,施加的冲击电流越大,限制电压(或称残压)就越高,可从产品给出的V-I曲线上查到。

压敏电阻型号及参数

压敏电阻型号及参数
防尘防水
在安装和使用过程中,注意防 尘和防水措施,避免对压敏电
阻造成损害。
维护及保养方法
01
02
03
检查外观
定期检查压敏电阻的外观 ,确保其无破损、裂纹等 现象。
检查工作状态
通过测量压敏电压、最大 钳位电压等参数,检查压 敏电阻的工作状态是否正 常。
更换
如发现压敏电阻损坏或性 能下降,应及时更换。
02
不同厂家生产的压敏电阻型号可能有所不同,但通常都遵循一定的命名规则。
03
除了型号,压敏电阻通常还有一些规格,如最大电压、最大电流、电阻值等。
电压范围
01
压敏电阻的电压范围是指压敏电阻能够承受的最大电
压值。
02 不同规格的压敏电阻的规格表中给出
05
CATALOGUE
压敏电阻的选用及注意事项
选用原则及考虑因素
01
压敏电压
根据电路电压等级选择相应电压 的压敏电阻,确保其能够承受电
路电压。
03
动作时间
根据电路需求选择相应动作时间 的压敏电阻,以满足电路对浪涌
电流的响应速度要求。
02
最大钳位电压
选择最大钳位电压大于电路电压 的压敏电阻,以避免电路过电压
雷击保护
压敏电阻能够吸收雷电产生的巨 大能量,从而保护建筑物和设备
免受雷电的损害。
压敏电阻具有较小的寄生电容, 可以有效地抑制雷电产生的电磁
脉冲对电气设备的干扰。
压敏电阻广泛应用于建筑物、电 子设备、通信设施等领域,对雷
电进行有效的防护。
其他应用场景
压敏电阻还可以应用于其他领域 ,如汽车电子、新能源等。
封装形式
1
压敏电阻的封装形式通常为插件或贴片封装。

电阻器选型:压敏电阻器的主要参数

电阻器选型:压敏电阻器的主要参数压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。

1.压敏电压:所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压。

指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从10-9000V不等。

可根据具体需要正确选用。

一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp为电路额定电压的峰值。

VAC为额定交流电压的有效值。

ZnO压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。

如一台用电器的额定电源电压为220V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此压敏电阻的击穿MYG20K标称电压是指通过1mA直流电流时,压敏电阻器两端的电压值。

2.最大允许电压(最大限制电压):此电压分交流和直流两种情况,如为交流,则指的是该压敏电阻所允许加的交流电压的有效值,以表示,所以在该交流电压有效值作用下应该选用具有该最大允许电压的压敏电阻,实际上V1mA与间彼此是相互关联的,知道了前者也就知道了后者,不过对使用者更直接,使用者可根据电路工作电压,可以直接按来选取合适的压敏电阻。

在交流回路中,应当有:min(U1mA) ≥(2.2~2.5)Uac,式中Uac为回路中的交流工作电压的有效值。

上述取值原则主要是为了保证压敏电阻在电源电路中应用时,有适当的安全裕度。

对直流而言在直流回路中,应当有:min(U1mA) ≥(1.6~2)Udc,式中Udc为回路中的直流额定工作电压。

在交流回路中,应当有:min(U1mA) ≥(2.2~2.5)Uac,式中Uac为回路中的交流工作电压的有效值。

上述取值原则主要是为了保证压敏电阻在电源电路中应用时,有适当的安全裕度。

压敏电阻主要参数及选型

压敏电阻主要参数及选型
1.电阻值:根据应用要求选择,一般情况下压敏电阻的电阻值在
10KΩ-1MΩ之间。

2.电:电压范围为1V-100V,选择电压取决于应用需求和电路外界电压。

3.温度系数:温度系数主要取决于电阻的材料,一般情况下的温度系数范围可以为1000PPM/C-10000PPM/C。

4.耐压:压敏电阻的耐压一般在25V-200V之间,选择耐压取决于压阻电路的外部电压和应用要求。

5.极性:压敏电阻的极性可以是正反或者双极极性。

6.频率:此参数根据应用环境来决定,一般情况下,频率范围为
50HZ-1MHZ。

7.尺寸:一般情况下,压敏电阻的尺寸和性能有关,选择尺寸取决于应用环境和电路要求。

8.耐久性:压敏电阻的耐久性取决于材料、工艺和使用环境,一般情况下,耐久性良好的压敏电阻可以提供更高的可靠性和稳定性。

1.根据实际应用要求确定电阻值,耐压和电压等电气参数;
2.根据应用环境选择温度系数、频率和耐久性;
3.根据所需的尺寸和极性,选择合适的型号和型号;
4.将选出的压敏电阻放入电路开发和测试,以确保满足应用要求。

TUR型压敏电阻器

TUR型压敏电阻器TUR型压敏电阻器是以氧化锌为主要原料制造的精细半导体电子陶瓷元件。

电阻值随施加的电压的变化呈现非线性变化。

当电压超过一定的值,压敏电阻迅速从高阻状态(阻断电流)转入低阻状态(导通),反应时间可以达到毫微秒级。

广泛的应用于各种电子线路`电力电器中,用于浪涌过电压及雷击电压的防护。

1.产品特点电压范围宽通流容量大响应时间快2.产品用途半导体器件保护家用电器浪涌过电压保护通信`电力设施浪涌电压保护测量控制仪器的过电压保护继电器`电磁阀动作浪涌电压保护3.命名方法TUR □□D A B C K嘉科压敏牌号芯片直径压敏电压=ABX10C电压允许误差±10%4.外形尺寸规格Dmax Tmax Lmin C H d±0.05Fmax05D 7.5 7.025 590.56407D 9.5 7.0 50.7 10D 14 9.5 7.514D 17.5 12.0 7.5820D 24 14.O 101.0 25D 30 14.0 10532D 36 14.0 105.电气性能05D05D180K18 11 14 100 1 40 160005D220K 22 14 18 100 1 48 130005D270K 27 17 22 100 1 60 105005D330K 33 20 26 100 1 73 90005D390K 39 25 31 100 1 86 50005D470K 47 30 38 100 1 104 45005D560K 56 35 45 100 1 123 40005D680K 68 40 56 100 1 150 35005D820K 82 50 65 400 5 145 25005D101K 100 60 85 400 5 175 20005D121K 120 75 100 400 5 210 17005D151K 150 95 125 400 5 260 14005D181K 180 115 150 400 5 315 11005D201K 200 130 170 400 5 355 8005D221K 220 140 180 400 5 380 7005D241K 240 150 200 400 5 415 7005D271K 270 175 225 400 5 475 6505D301K 300 195 250 400 5 525 6505D331K 330 215 275 400 5 585 6005D361K 360 230 300 400 5 620 5505D391K 390 250 320 400 5 675 5005D431K430 275 350 400 5 745 4505D471K 470 300 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压敏电阻器的主要参数

压敏电阻器的主要参数1.压阻特性:压敏电阻器在工作时会根据外力的大小和方向改变其阻值,这种特性称为压阻特性。

压敏电阻器的压阻特性可以分为线性和非线性两种。

线性压阻特性意味着压力变化与阻值变化成正比关系;非线性压阻特性则根据应力-应变关系进行计算。

压阻特性的选择取决于具体应用的环境和要求。

2.阻值范围:压敏电阻器的阻值范围是在标称电阻值下的允许偏差范围。

通常情况下,压敏电阻器的阻值范围会根据应用需求而有所不同。

3.标称电阻值:标称电阻值是指压敏电阻器制造商在生产过程中给予该电阻器特定数值的阻值。

压敏电阻器出厂前要经过严格测试和筛选,以确保其符合标称电阻值。

4.额定功率:额定功率是指压敏电阻器在规定的工作环境下可以持续工作的最大功率。

额定功率通常取决于压敏电阻器的体积和材质。

5.额定电压:额定电压是指压敏电阻器可以承受的最大电压。

超过额定电压可能导致电阻器损坏或发生火灾。

6.温度系数:压敏电阻器的阻值随着温度的变化而变化,这个变化是通过温度系数来表示的。

常见的温度系数有正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)。

正温度系数指阻值随着温度升高而增加,而负温度系数指阻值随着温度升高而减小。

7.响应时间:响应时间是指压敏电阻器从受到外界压力变化到阻值完全改变所需的时间。

响应时间通常是毫秒级别的,取决于压敏电阻器的结构和材质。

总结起来,压敏电阻器的主要参数包括压阻特性、阻值范围、标称电阻值、额定功率、额定电压、温度系数和响应时间。

这些参数决定了压敏电阻器在不同应用中的可靠性和性能。

在选择压敏电阻器时,需要根据具体应用的需求和环境条件来合理选择相应的参数。

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