








压敏电阻在电路中起到的作用
启动时电子电路中产生的浪涌电流,电源电路中串联了功率NTC热敏电阻,从而有效地抑制了启动时的浪涌电流。当浪涌电流被抑制后,由于电流的连续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值会降低到很小的程度,它所消耗的功率可以忽略不计。它不会影响正常的工作电流,因此在功率电路中使用功率NTC热敏电阻是抑制起动时浪涌的简单有效的措施,以保证电子设备不受损坏。 并联压敏电阻器"在交流侧电路中起到"限压超高"的作用。为了避免在启动时电子电路中产生的浪涌电流,电源电路中串联了功率NTC热敏电阻,从而有效地抑制了启动时的浪涌电流。当浪涌电流被抑制后,由于电流的连续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值会降低到很小的程度,它所消耗的功率可以忽略不计。它不会影响正常的工作电流,因此在功率电路中使用功率NTC热敏电阻是抑制起动时浪涌的简单有效的措施,以保证电子设备不受损坏。 压敏电阻器的工作原理,例如,在220V的工作中,"300V"压敏电阻器突然上升到310V!此时,压敏电阻器通过大电流突破,熔断,保护后面的电路,然后压敏电阻器恢复原来的状态。 按照你的意思,压敏电阻器好是在保险管道后面设计,这样压敏电阻器在打开时不会对电网有害?保险管道通常是缓慢断裂的!这是NTC。"嗯。当无电源时,NTC的电阻值较高,电阻值仍较高,限制了励磁涌流。随着电流通过NTC,温度升高,电阻值下降到一个很低的值,这是可以忽略的。

压敏电阻的工作原理
变阻器是具有非线性伏安特性的电阻器件。主要用于电路过电压时的电压箝位,吸收剩余电流,保护敏感器件。为了解释变阻器的工作原理,让我们使用下图中显示的VI特性来更好地理解它。变阻器的VI特性曲线与齐纳二极管相似。现在看VI特性,我们看到当压敏电阻上的电压增加到钳位电压以上时,电流突然增加。这是由于称为雪崩击穿的现象造成的,即电子开始在阈值电压以上快速流动,从而降低了电阻并增加了通过变阻器的电流。 变阻器是具有非线性伏安特性的电阻器件。主要用于电路过电压时的电压箝位,吸收剩余电流,保护敏感器件。为了解释变阻器的工作原理,让我们使用下图中显示的VI特性来更好地理解它。 变阻器的VI特性曲线与齐纳二极管相似。它本质上是双向的,因为我们看到它在一象限和三象限运行。这一特点使它适合连接到一个电路与交流或直流电源。对于交流电源,这是很容易的,因为它可以工作在任何方向或正弦波的极性。 箝位电压或变阻器电压是指流过变阻器的电流非常低的电压,通常只有几毫安。这种电流通常称为泄漏电流。当箝位电压施加在压敏电阻上时,漏电电流值是由压敏电阻的高电阻引起的。 现在看VI特性,我们看到当压敏电阻上的电压增加到钳位电压以上时,电流突然增加。这是由于称为雪崩击穿的现象造成的,即电子开始在阈值电压(本例中为钳位电压)以上快速流动,从而降低了电阻并增加了通过变阻器的电流。 这有助于在电压瞬变过程中将压敏电阻上的电压增加到大于其额定(钳位)电压的值,例如当电路经历高瞬态电压时,这又会增加电流并起到导体的作用。 从箝位电压的特性可以看出,如果可变电阻的箝位电压几乎相等。这意味着即使在电压瞬变的情况下,它也能像自动调节器一样工作,这使得它更适合它,因为在这种情况下它可以保持电压升高。


