








压敏电阻在电路中的应用
线路输入过电压保护,雷电引起的大气过电压,大多属于感应过电压,雷电对输电线路放电过电压,这种过电压值很高,高达100~10000伏,造成危害。因此,有必要采取措施防止电气设备的大气过电压。一般与设备并联。如果电气设备的剩余电压很低,可以使用多级保护。接触器、继电器保护器,当含有接触器、继电器等感性负载的电路被切断时,其过电压可超过电源电压的数倍。由于高电位下变阻器的分流效应,触点受到保护。 线路输入过电压保护,雷电引起的大气过电压,大多属于感应过电压,雷电对输电线路放电过电压,这种过电压值很高,高达100~10000伏,造成危害。因此,有必要采取措施防止电气设备的大气过电压。可以使用变阻器。一般与设备并联。如果电气设备的剩余电压很低,可以使用多级保护。 为防止操作过电压的保护电路,操作过电压是指当电路工作状态突然变化时,电磁能量迅速转化和释放而产生的过电压。变阻器可用于保护各种电源设备、电动机等。在半导体器件的过电压保护中,为了防止半导体器件因某些原因过电压而烧毁,常采用变阻器进行保护。在晶体管的发射极和集电极之间,或者在变压器的初级中连接变阻器,可以有效地保护晶体管免受过电压损坏。在正常状态下,变阻器处于高电阻状态,只有所需的泄漏电流。当电路或元件处于正常电压下时,变阻器迅速变为低阻状态,过电压能量以放电电流的形式被变阻器吸收。浪涌电压消失后,当电路或元件处于正常电压下时,变阻器返回高阻状态。对于二极管和晶闸管,压敏电阻通常与这些半导体元件或电源并联,应满足两个要求:一是重复动作的方向电压应大于压敏电阻的剩余电压,二是不重复动作的反向电压也应大于变阻器的剩余电压。 接触器、继电器保护器,当含有接触器、继电器等感性负载的电路被切断时,其过电压可超过电源电压的数倍。过电压会在触点之间产生电弧和火花放电,烧毁触点,缩短设备的使用寿命。由于高电位下变阻器的分流效应,触点受到保护。当变阻器和线圈并联时,触点间的过电压等于电源电压和变阻器的剩余电压之和,变阻器吸收的能量就是线圈中存储的能量。当变阻器和触点串联时,触点的过电压等于变阻器的剩余电压,变阻器吸收的能量是线圈中储存能量的1.2倍。

判断热敏电阻质量的方法
用加热法可以检测热敏电阻的质量,用两支表笔连接两个引线,然后用热电焊铁加热。对于PC型热敏电阻器,阻值应随着温度的升高而增大,NTC型热敏阻值应随温度的升高而减小。如果热敏电阻被加热,阻值不变,说明热敏电阻已经损坏。 用加热法可以检测热敏电阻的质量,用两支表笔连接热敏电阻的两个引线,然后用热电焊铁(20W)加热热敏电阻(接近热敏电阻)。对于PC型热敏电阻器,阻值应随着温度的升高而增大,NTC型热敏阻值应随温度的升高而减小。如果热敏电阻被加热,阻值不变,说明热敏电阻已经损坏。 热敏电阻的加热法检测 GB/T1397-1988正温度系数热敏电阻(PTC)的检测 在测试时,使用万用表R≤AMP1块,可分为两个步骤: 1.在室温(室内温度接近25℃)下,测量了与两支笔接触的PTC热敏电阻的两个引脚的实际阻值,并与标称阻值比较,两者在±2Ω内的差值是正常的,如果实际阻值与标称阻值相差太大,则实际阻值的性能较差或受损。 二、加热检测;在常温试验的基础上,可进行二步试验--加热检测,热源(如电焊铁)将靠近PTC热敏电阻器加热,用万用表监测阻值是否随温度升高而增大。如果热敏电阻正常,阻值不变,性能变差,不能继续使用。小心不要把热源太靠近PTC热敏电阻器或直接接触热敏电阻或直接接触热敏电阻,以防止热敏电阻燃烧。


