







压敏电阻选型与应用在选择压敏电压时,应考虑电源电压的波动、MOV电压的精度和MOV的老化系数,而MOV的夹紧电压应小于后期保护电路中可接受的大暂态安全电压。在通信电路或低功耗电路中,应特别注意MOV结的电容和漏电流,这不会影响线路的正常运行。MOV是一种老化元件,应用时应考虑环境、试验标准冲击次数和方法,可参考压敏电阻器的还原曲线。 在选择压敏电压时,应考虑电源电压的波动、MOV电压的精度和MOV的老化系数,而MOV的夹紧电压应小于后期保护电路中可接受的大暂态安全电压。 在通信电路或低功耗电路中,应特别注意MOV结的电容和漏电流,这不会影响线路的正常运行。MOV是一种老化元件,应用时应考虑环境、试验标准冲击次数和方法,可参考压敏电阻器的还原曲线。 封装形式的压敏电阻是插接元件,尺寸与流量成正比,尺寸越大,流量越大,冲击电流越大,电路的保护就越可靠;相反。 在浪涌和暂态保护电路中,压敏电阻器在电路中的应用连接可分为四种类型: 电源线或电源线与地之间的连接:具代表性的应用类型,广泛应用于防雷和浪涌保护系统中。负载连接:主要用于吸收感性负载突然断开所引起的感应脉冲,从而保护电路中的元件不受损坏。 触点之间的连接:防止感应电荷开关触点被电弧烧毁,通常连接到触点上并连接到压敏电阻器上。用于半导体器件的保护连接:主要用于对晶闸管、大功率晶体管等半导体器件的有效保护。 随着科学技术的发展,它也带来了电容器的应用。压敏电阻器被用于电压保护、避雷、浪涌电流抑制、吸收峰值脉冲、幅度限制、高压电弧抑制、噪声消除、半导体元件保护等领域。

列出了NTC热敏电阻的许多参数,其中“25℃欧姆值”和“b值”是两个非常重要的参数。通电时,25℃的欧姆值决定了NTC热敏电阻的限流能力。根据b值,可以计算出NTC热敏电阻达到终温度时的电阻值。NTC热敏电阻的功率损耗不容忽视。当VAA逐渐达到自身电压时,齐纳二极管D1导通,三极管Q1断开,继电器RY1闭合,相当于短路限流NTC热敏电阻Z1。利用继电器等外围电路进一步降低NTC热敏电阻作为限流电阻的功耗。 列出了NTC热敏电阻的许多参数,其中“25℃欧姆值”和“b值”是两个非常重要的参数。通电时,25℃的欧姆值决定了NTC热敏电阻的限流能力。根据b值,可以计算出NTC热敏电阻达到终温度时的电阻值。NTC热敏电阻的功率损耗不容忽视。当VAA逐渐达到自身电压时,齐纳二极管D1导通,三极管Q1断开,继电器RY1闭合,相当于短路限流NTC热敏电阻Z1。利用继电器等外围电路进一步降低NTC热敏电阻作为限流电阻的功耗。 如何选择NTC热敏电阻?列出了NTC热敏电阻的许多参数,其中“25℃欧姆值”和“b值”是两个非常重要的参数。通电时,25℃的欧姆值决定了NTC热敏电阻的限流能力。根据b值,可以计算出NTC热敏电阻达到终温度时的电阻值。 那么如何选择和计算B呢?b值范围(k)是负温度系数热敏电阻的热指数,它反映了两个温度之间电阻的变化。 它被定义为两个温度下零功率电阻值的自然对数差与温度倒数差之比。 对于某些应用,降低功耗是非常重要的。NTC热敏电阻的功率损耗不容忽视。 为了降低NTC热敏电阻的功耗,可以在NTC热敏电阻上并联一个继电器。如下图所示,VAA是交直流转换后的后续电路的数字/模拟电源,如5V/V。继电器初断开。当VAA逐渐达到自身电压时,齐纳二极管D1导通,三极管Q1断开,继电器RY1闭合,相当于短路限流NTC热敏电阻Z1。


