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更新日期: 2021年05月12日,有效期:360天
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压敏电阻的参数与属性

与压敏电阻器电压相对应的电流称为试验电流,通常指定为直流1mA。在规定的温度范围和规定的脉冲电流条件下,当压敏电阻器内的温度变化1℃时,电压的相对变化百分比称为电压温度系数。根据规定的时间间隔和次数,在对压敏电阻器施加规定的标准电流波形冲击后,当压敏电阻器电压变化率小于或等于技术条件规定的值时,通过的大电流值称为浪涌电流容量,简称流量。 与压敏电阻器电压相对应的电流称为试验电流,通常指定为直流1mA。当压敏电阻器通过指定的电流时,直流电压降与压敏电阻器电压的比值称为电压比。在规定的温度范围和规定的脉冲电流条件下,当压敏电阻器内的温度变化1℃时,电压的相对变化百分比称为电压温度系数。 根据规定的时间间隔和次数,在对压敏电阻器施加规定的标准电流波形冲击后,当压敏电阻器电压变化率小于或等于技术条件规定的值时,通过的大电流值称为浪涌电流容量,简称流量。在规定的时间内(8μs/20μs),允许脉冲电流的大值。脉冲电流从大值的90(百分比)到大值的时间为8μs,峰值持续时间为20μs。 冲击试验前后压敏电阻电压的相对变化率称为电压变化率。该公式的电位电压变化率为[(U1-U2)×100(百分比)。公式中U1和U2分别是试验前后的电压。 当元件两端的电压等于指定电流两端电压的75(百分比)时,通过压敏电阻器的直流电流称为漏电流。在指定的环境温度下,压敏电阻器的负载功率称为额定功率。压敏电阻器两极之间的电荷与施加给它的电压之比。当压敏电阻器通过脉冲电流时,压敏电阻器两端的峰值电压称为剩余电压。剩余电压比η是压敏电阻器的剩余电压值与压敏电阻器电压U1mA的比值。 压敏电阻器不是一般意义上的电阻,它是由绝缘膜组成,以隔离金属氧化物(如氧化锌)颗粒。MOV(MetalOxideVaristor)在低压下具有很大的电阻和很小的漏电流。当电压增加时,绝缘膜在压敏电阻器中变成导体,电压略有增加,电流急剧增大,这与稳压器的击穿特性相似,并能承受很大的瞬时功率。

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。

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