








压敏电阻的概念与基本性能
变阻器是限压保护装置。变阻器的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVs管慢。电子线路过电压保护用变阻器的响应速度一般都能满足要求。在许多情况下,不适合直接用于高频信号线路的保护。当用于交流电路的保护时,由于其结电容会增大泄漏电流,在保护电路的设计中需要充分考虑。变阻器的电流容量比气体放电管大,但比气体放电管小。变阻器是对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。 变阻器是限压保护装置。利用变阻器的非线性特性,当变阻器两极之间出现过电压时,变阻器可以将电压箝位到一个相对固定的值,从而实现对后期电路的保护。变阻器的主要参数有:变阻器电压、电流容量、结电容、响应时间等。变阻器的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVs管慢。电子线路过电压保护用变阻器的响应速度一般都能满足要求。变阻器的结电容一般在几百到几千PF之间。在许多情况下,不适合直接用于高频信号线路的保护。当用于交流电路的保护时,由于其结电容会增大泄漏电流,在保护电路的设计中需要充分考虑。变阻器的电流容量比气体放电管大,但比气体放电管小。变阻器是对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。 保护特性:当冲击源的冲击强度(或冲击电流ISPP/ZS)不超过规定值时,变阻器的极限电压不应超过被保护对象所能承受的冲击耐受电压(URP)。 耐冲击性,即变阻器本身应能承受规定的冲击电流、冲击能量和连续多次冲击时的平均功率。 有两个寿命特性,一个是连续工作电压寿命,即变阻器应能在规定的环境温度和系统电压条件下,在规定的时间(小时)内可靠工作。二是冲击寿命,即能够可靠承受规定冲击的次数。

电阻阻值变化的因素
在实际生产中,电阻器的阻值将偏离标称阻值,该标称阻值应在阻值的允许偏差范围内。这个特性由TCR值,即温度系数、电压效应来测量。电压系数是当施加的电压变化1V时的相对变化。在施加应力下阻值的漂移应在电路所要求的范围内,同时也应考虑到老化因素。目前,小型TCR只有薄膜电阻。一般来说,碳膜和陶瓷电阻TCR是负的。对于低TCR设计,10ppm是 的,不同材料电阻的TCR变化很大。 电阻在实际中的阻值与标称阻值不同,但与下列因素有关: 电阻偏差。在实际生产中,电阻器的阻值将偏离标称阻值,该标称阻值应在阻值的允许偏差范围内。工作温度。电阻的电阻值随温度变化而变化。这个特性由TCR值,即电阻温度系数、电压效应来测量。电阻器的电阻值与它所增加的电压有关,其变化可以用电压系数来表示。电压系数是当施加的电压变化1V时电阻的相对变化。 频率效应。随着工作频率的增加,电阻本身的分布电容和电感起着越来越明显的作用。 时间耗散效应。电阻将随着工作时间的延长而逐渐老化,电阻值将逐渐变化(一般情况下)。 在施加应力下电阻值的漂移应在电路所要求的范围内,同时也应考虑到老化因素。设计裕度(通常是电路所需变化范围的一半,如果电路要求可在±10(百分比)范围内改变,则应选择在±5(百分比)范围内变化的电阻)。 各种特定类型的电阻器都有规定的额定工作温度范围,在实际使用中不应超过规定的环境工作温度范围。目前,小型TCR电阻器只有薄膜电阻。一般来说,碳膜电阻和陶瓷电阻TCR是负的。对于低TCR设计,10ppm是 的,不同材料电阻的TCR变化很大。 当工作环境温度高于70°C时,应在原始使用的基础上减少用量。销钉表面金属采用Sn/Pb或Sn,焊接性能好,价格低廉,尽量避免使用贵金属销或外电极电阻。


