压敏电阻定义:压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件(无极性),主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor"。工作原理:压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特征,当过电压出现在非线性压敏电阻两端时,压敏电阻可以将电压钳位在一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。具体实现过程理解:当加在压敏电阻两端的电压低于其阈值电压时,流过它的电流极小,它相当于一个阻值无穷大的电阻。也就是说当加在它上面的电压低于其阈值时,它相当于一个断开的开关。当加在压敏电阻两端的电压高于其阈值电压时,流过它的电流激增,它相当于一个阻值无穷小的电阻。也就是说当加在它上面的电压高于其阈值时,它相当于一个闭合的开关。主要作用:压敏电阻主要应用于雷击、浪涌等的瞬态过电压保护。失效模式:压敏电阻会在所加电压过大时短路。压敏电阻承受高压出现雪崩击穿后会使压敏电阻充当分流器,基于这一特性,可防止在未检测到保护电路故障时,可能导致的负载损坏。使用压敏电阻时,请务必选择对重复浪涌具有重复耐久性的压敏电阻。
怎样测试其好坏?使用耐压测试仪,测试出不超过标称值的±10%即可。压敏电阻实物图及常见的原理图符号左侧压敏电阻实物是我们经常可以看到的(常见蓝色和黄色),我们要理解上面对我们有用的信息,如上左图,10D471K,10D是压敏电阻尺寸的一种表示方法,表示圆形外径时10mm;471代表压敏电阻电压值的表示,471表示47*10^1=470V,K代表误差。常见的误差代码压敏电阻的电阻体材料也是半导体,因此压敏电阻也是一半导体电阻器的一个品种。压敏电阻常用基本参数以上图 05D180K型号参数为例说明1、Maximum Allowable Voltage(最大连续工作电压):需要略低于压敏电压值,不然最大连续电压在压敏电压值附近会影响压敏电阻的使用寿命。
2、Varistor Voltage(@1mA DC)(压敏电压):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值即在1mA的时候施加直流电压,当超过18V时,电压钳位在18V。3、Clamping Voltage@Test Current(@8/20µs)(最大限制电压):在压敏能承受的最大脉冲峰值电流Ip及规定波形下压敏电阻两端电压峰值,即当超过40V施加1A电流,该压敏电阻是会被损坏的。4、Maximum Energy(@10/1000µs)(最大能量):压敏电阻所吸收的能量通常按下式计算 W=kIVT(J)其中 I---流过压敏电阻的峰值电流
V---在电流I流过压敏电阻时压敏电阻两端的电压 T---电流持续时间 k---电流I的波形系数注:2ms的方波 k=1
8/20us波 k=1.4 10/1000us波 k=1.45、Maximum Peak Current(@8/20µs)(最大峰值电流):以特定的脉冲电流(8/20us波形)冲击压敏电阻器一次或两次(每次间隔5分钟), 使的压敏电压变化仍在10%以内的最大冲击电流。6、Rated Power(额定功率):指压敏电阻能够承受规定波形的冲击电流冲击一次的最大能量,并且冲击后压敏电压变化率不大于10%。7、Typical Capacitance(@1KHz):压敏电阻的结电容一般为几百到几千皮法(pF),因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。很多情况下,不宜直接应用在高频信号线路的保护中。电容大小会影响信号响应时间。压敏电阻的响应时间为纳秒级,用于电力电子装置的过电压保护,其响应速度可以满足要求。注:8/20us、10/1000us示意图典型应用电路:
怎样测试其好坏?使用耐压测试仪,测试出不超过标称值的±10%即可。压敏电阻实物图及常见的原理图符号左侧压敏电阻实物是我们经常可以看到的(常见蓝色和黄色),我们要理解上面对我们有用的信息,如上左图,10D471K,10D是压敏电阻尺寸的一种表示方法,表示圆形外径时10mm;471代表压敏电阻电压值的表示,471表示47*10^1=470V,K代表误差。常见的误差代码压敏电阻的电阻体材料也是半导体,因此压敏电阻也是一半导体电阻器的一个品种。压敏电阻常用基本参数以上图 05D180K型号参数为例说明1、Maximum Allowable Voltage(最大连续工作电压):需要略低于压敏电压值,不然最大连续电压在压敏电压值附近会影响压敏电阻的使用寿命。
2、Varistor Voltage(@1mA DC)(压敏电压):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值即在1mA的时候施加直流电压,当超过18V时,电压钳位在18V。3、Clamping Voltage@Test Current(@8/20µs)(最大限制电压):在压敏能承受的最大脉冲峰值电流Ip及规定波形下压敏电阻两端电压峰值,即当超过40V施加1A电流,该压敏电阻是会被损坏的。4、Maximum Energy(@10/1000µs)(最大能量):压敏电阻所吸收的能量通常按下式计算 W=kIVT(J)其中 I---流过压敏电阻的峰值电流
V---在电流I流过压敏电阻时压敏电阻两端的电压 T---电流持续时间 k---电流I的波形系数注:2ms的方波 k=1
8/20us波 k=1.4 10/1000us波 k=1.45、Maximum Peak Current(@8/20µs)(最大峰值电流):以特定的脉冲电流(8/20us波形)冲击压敏电阻器一次或两次(每次间隔5分钟), 使的压敏电压变化仍在10%以内的最大冲击电流。6、Rated Power(额定功率):指压敏电阻能够承受规定波形的冲击电流冲击一次的最大能量,并且冲击后压敏电压变化率不大于10%。7、Typical Capacitance(@1KHz):压敏电阻的结电容一般为几百到几千皮法(pF),因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。很多情况下,不宜直接应用在高频信号线路的保护中。电容大小会影响信号响应时间。压敏电阻的响应时间为纳秒级,用于电力电子装置的过电压保护,其响应速度可以满足要求。注:8/20us、10/1000us示意图典型应用电路:
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