







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。

在实际生产中,电阻器的阻值将偏离标称阻值,该标称阻值应在阻值的允许偏差范围内。这个特性由TCR值,即温度系数、电压效应来测量。电压系数是当施加的电压变化1V时的相对变化。在施加应力下阻值的漂移应在电路所要求的范围内,同时也应考虑到老化因素。目前,小型TCR只有薄膜电阻。一般来说,碳膜和陶瓷电阻TCR是负的。对于低TCR设计,10ppm是 的,不同材料电阻的TCR变化很大。 电阻在实际中的阻值与标称阻值不同,但与下列因素有关: 电阻偏差。在实际生产中,电阻器的阻值将偏离标称阻值,该标称阻值应在阻值的允许偏差范围内。工作温度。电阻的电阻值随温度变化而变化。这个特性由TCR值,即电阻温度系数、电压效应来测量。电阻器的电阻值与它所增加的电压有关,其变化可以用电压系数来表示。电压系数是当施加的电压变化1V时电阻的相对变化。 频率效应。随着工作频率的增加,电阻本身的分布电容和电感起着越来越明显的作用。 时间耗散效应。电阻将随着工作时间的延长而逐渐老化,电阻值将逐渐变化(一般情况下)。 在施加应力下电阻值的漂移应在电路所要求的范围内,同时也应考虑到老化因素。设计裕度(通常是电路所需变化范围的一半,如果电路要求可在±10(百分比)范围内改变,则应选择在±5(百分比)范围内变化的电阻)。 各种特定类型的电阻器都有规定的额定工作温度范围,在实际使用中不应超过规定的环境工作温度范围。目前,小型TCR电阻器只有薄膜电阻。一般来说,碳膜电阻和陶瓷电阻TCR是负的。对于低TCR设计,10ppm是 的,不同材料电阻的TCR变化很大。 当工作环境温度高于70°C时,应在原始使用的基础上减少用量。销钉表面金属采用Sn/Pb或Sn,焊接性能好,价格低廉,尽量避免使用贵金属销或外电极电阻。


