







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。

当耐压值不合适时,整个电路系统会因电阻击穿而崩溃。例如,AC-DC开关电源模块在输入前端的设计中,根据安全要求,保证在插头或连接器断开后,输入端子L和N的残余电压可在1s内衰减到初始值的37(百分比)以下,因此,在实际应用中电路设计中,当电阻的耐压值低于输入的高压时,就会失效。0欧姆电阻在电路中的作用,我相信当我们看看前人设计的电子产品时,我们经常会看到电路上有一个0欧姆的电阻。它们由磁珠、电容、电感和0欧姆电阻连接。 当耐压值不合适时,整个电路系统会因电阻击穿而崩溃。例如,AC-DC开关电源模块在输入前端的设计中,根据安全要求(gb4943.1标准),保证在插头或连接器断开后,输入端子L和N的残余电压可在1s内衰减到初始值的37(百分比)以下,因此,在实际应用中电路设计中,当电阻的耐压值低于输入的高压时,就会失效。 电阻点电路用作分压器、分流器和负载电阻。它可以与电容器一起构成滤波和延时电路,可以作为电源电路或控制电路中的采样电阻;也可以作为半导体电路中的偏置电阻来确定电路的工作点。对于这些功能,电路的应用是非常多和非常重要的。 根据电阻在电路中的作用和具体的技术要求,我们可以选择使用哪种类型的电阻。例如,对于降压限流电阻、音频负载电阻等,碳膜电阻可以满足要求;如果稳压电路中的采样电阻和延时电路中的定时电阻要求较高的热稳定性,则选用金属膜电阻器;对于测量仪表中的分流电阻和分压器电阻,应选用精度较高的电阻器。 0欧姆电阻在电路中的作用,我相信当我们看看前人设计的电子产品时,我们经常会看到电路上有一个0欧姆的电阻。为什么要设计这样的阻力? 模拟接地和数字单点接地,我们知道在电路图中,只要是接地,就必须连接在一起,然后再接地。如果不连接在一起,则为“浮地”。有电压差,电荷容易积聚。因此,静电和地是参考零电位。所有电压均来自参考接地。接地标准应一致,各种接地应短接在一起。如果模拟地和数字地大面积连接,会造成相互干扰。有四种方法可以解决这个问题。它们由磁珠、电容、电感和0欧姆电阻连接。


