








压敏电阻的特点与参数
压敏电阻是理想的保护元件,可形成过电压保护电路、噪声消除电路、火花消除电路、吸收电路。当过电压脉冲叠加在电网上时,接上变阻器后,过电压峰值波形会变平并限制在一定范围内。变阻器可以吸收电路中的反向电能,从而有效地保护开关电路不受损坏。标称电压或变阻器电压U1mA:在直流电压条件下,当变阻器流过规定电流时,变阻器的端电压称为变阻器电压。对于低压和大直径产品,标称电压也用20mA表示。 压敏电阻的主要特点是工作电压范围宽(6~3000V,分为几个等级),对过电压脉冲响应快(纳秒级),耐冲击电流能力强(100~2000a),漏电流(微安)小,电阻温度系数小,性能好,价格低,体积小。它是理想的保护元件,可形成过电压保护电路、噪声消除电路、火花消除电路、吸收电路。当过电压脉冲叠加在电网上时,接上变阻器后,过电压峰值波形会变平并限制在一定范围内。当有电感和电容的负载电路开路或闭合时,开关 脉冲会出现在直流波形中。变阻器可以吸收电路中的反向电能,从而有效地保护开关电路不受损坏。 常用的变阻器有碳化硅变阻器和氧化锌变阻器。其中氧化锌压敏电阻器的应用较为广泛。以氧化锌为主要原料,加入多种微量金属氧化物,经混合成型、烧结、组装而成的新型理想过电压保护装置。其电导随外加电压的变化呈非线性变化。人们称之为氧化锌变阻器它是变阻器或浪涌吸收器。 标称电压或变阻器电压U1mA:在直流电压条件下,当变阻器流过规定电流时,变阻器的端电压称为变阻器电压。一般来说,变阻器通过1ma直流电时的端电压称为电压敏感电压U1mA。对于直径小于等于5mm的变阻器,其标称电压测量点为0.1mA。对于低压和大直径产品,标称电压也用20mA表示。

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。


