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产品名称: 广州贴片电阻-led贴片电阻-保沃电子
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更新日期: 2021年05月28日,有效期:180天
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压敏电阻的概念与基本性能

变阻器是限压保护装置。变阻器的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVs管慢。电子线路过电压保护用变阻器的响应速度一般都能满足要求。在许多情况下,不适合直接用于高频信号线路的保护。当用于交流电路的保护时,由于其结电容会增大泄漏电流,在保护电路的设计中需要充分考虑。变阻器的电流容量比气体放电管大,但比气体放电管小。变阻器是对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。 变阻器是限压保护装置。利用变阻器的非线性特性,当变阻器两极之间出现过电压时,变阻器可以将电压箝位到一个相对固定的值,从而实现对后期电路的保护。变阻器的主要参数有:变阻器电压、电流容量、结电容、响应时间等。变阻器的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVs管慢。电子线路过电压保护用变阻器的响应速度一般都能满足要求。变阻器的结电容一般在几百到几千PF之间。在许多情况下,不适合直接用于高频信号线路的保护。当用于交流电路的保护时,由于其结电容会增大泄漏电流,在保护电路的设计中需要充分考虑。变阻器的电流容量比气体放电管大,但比气体放电管小。变阻器是对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。 保护特性:当冲击源的冲击强度(或冲击电流ISPP/ZS)不超过规定值时,变阻器的极限电压不应超过被保护对象所能承受的冲击耐受电压(URP)。 耐冲击性,即变阻器本身应能承受规定的冲击电流、冲击能量和连续多次冲击时的平均功率。 有两个寿命特性,一个是连续工作电压寿命,即变阻器应能在规定的环境温度和系统电压条件下,在规定的时间(小时)内可靠工作。二是冲击寿命,即能够可靠承受规定冲击的次数。

热敏电阻的材料特性及其应用

热敏电阻是以过渡金属氧化物为主要原料制成的半导体陶瓷元件。属于负温度系数热敏电阻的范畴。它具有电阻值随温度变化而变化的特点,即电阻值随温度的升高而减小。利用这一特性,在电源电路中串联时,可以有效地抑制启动浪涌电流,而在浪涌电流被抑制后,利用电流的连续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值可以降到很小的程度。也可用于计量设备和晶体管电路中的温度测量和温度补偿。 热敏电阻是以过渡金属氧化物为主要原料制成的半导体陶瓷元件。属于负温度系数热敏电阻的范畴。它具有电阻值随温度变化而变化的特点,即电阻值随温度的升高而减小。利用这一特性,在电源电路中串联时,可以有效地抑制启动浪涌电流,而在浪涌电流被抑制后,利用电流的连续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值可以降到很小的程度。也可用于计量设备和晶体管电路中的温度测量和温度补偿。热敏电阻串联在电路中,主要起到“电流保险”的作用。 为了避免电子电路启动时产生的浪涌电流,电源电路中串联了一个功率型NTC热敏电阻,可以有效地抑制启动时的浪涌电流。功率型NTC热敏电阻在完成抑制浪涌电流的功能后,由于其电流的连续作用,电阻值会下降到很小的程度,因此,在电源电路中使用NTC热敏电阻是抑制启动时浪涌简单有效的措施确保电子设备不受损坏。 热敏电阻是发展较早、种类繁多、较为成熟的敏感元件。热敏电阻由半导体陶瓷材料构成。原理是温度引起电阻的变化。当电子浓度和空穴浓度分别为n和P,迁移率分别为μn和μP时,半导体的电导率为σ=q(nμn+PμP),因为n、P、μn和μP都是温度T的函数,所以电导率是温度的函数。因此,可以通过测量电导来计算温度,并绘制电阻-温度特性曲线。这是半导体热敏电阻的工作原理热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻以及临界温度热敏电阻(CTR)。

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