








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。

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。


