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而当加在它两端的电压超过压敏电压后,电阻值随电压的增高急速下降,可小到欧姆级、毫欧姆级。
压敏电阻器与普通电阻器不同,普通电阻器遵守欧姆定律,而片式压敏电阻的电压与电流则呈特殊的非线性关系。
片式压敏电阻器两端所加电压低于标称额定电压值时,其电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过。
当其两端电压低于标称额定电压时,片式压敏电阻器又能恢复为高阻状态。
当压敏电阻器两端电压超过其限制电压时,压敏电阻将完全击穿损坏,无法再自行恢复。
最常见的特殊电阻有压敏电阻和热敏电阻,压敏电阻,这个在AC-DC开关电源设计和应用中起着关键的作用。
持续的过电压会破坏保护装置压敏电阻,压敏电阻的作用,并对设备造成损害。
压敏电阻不能提供保护的部分还有:开机时的冲击电流、短路时的过电流、电压突降等情况,这些情况需要其他方式的防护。
压敏电阻选用事项
压敏电阻的优势是当出现压敏电阻本身的阀值大于外部给予它的电压时,压敏电阻符号,电路中的电流流动值很小。
它本身的阀门就会相当于一个不能工作的阀门,当电压增大时,电路中的电阻值减小,电流从而增加。
压敏电阻在工作过程中吸收的电流尽量小于产品的通流量。
我们使用的压敏电阻设备必须使用比电源线和大地之间的电压更高的电压。
如果连续工作的电压超过允许值就会使压敏电阻的使用时间减少。
所以严格来讲,压敏电阻的手册上所标的压敏电压,已经不是压敏电阻的“压敏”电压。 通流容量,即峰值电流值即压敏电阻能够承受的波形为的浪涌电流峰值。 压敏电阻在导通前的电阻值非常大,可视为电介质,压敏电阻作用,两个电极间存在着纳法级的电容,需要格外注意。
压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。
压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数。
对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值。
压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的通流量。
从而在NTC上的损耗也降低,减少了系统的整体损耗。
与齐纳二极管相比,压敏电阻器有更高的电容值,根据不同的应用领域,对浪涌抑制器的电容值是不同的。
在直流电路中,压敏电阻的电容既可起到去耦的作用又可以起到抑制瞬时过电压的双重作用。
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