贴片压敏电阻-介绍篇
发布时间: 2021-02-08
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原标题:贴片压敏电阻
什么是贴片压敏电阻?贴片压敏电阻是指具有非线性伏安特性的电阻器件主要用于电路承受过压时的电压钳位,吸收多馀的电流保护敏感器件。贴片压敏电阻的电阻材料是半导体,是半导体电阻器的品种。现在大量使用的“氧化锌”(ZnO)变阻器,其主要材料由二价元素锌(Zn)和六价元素氧(O)构成。因此,从材料的角度来看,氧化锌变阻器是“II-VI族氧化物半导体”。在中国台湾,贴片压敏电阻被称为“突波吸收器”,也被称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。
贴片压敏电阻简介
贴片压敏电阻是限压型保护器件。利用贴片压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在贴片压敏电阻的两极之间时,贴片压敏电阻可以将电压钳位于相对固定的电压值,实现后级电路的保护。贴片压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
贴片压敏电阻的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVS管慢一点,一般用于电子电路的过电压保护其响应速度可满足要求。贴片压敏电阻的结电容器一般在数百到数千Pf的数量范围内,往往不应直接应用于高频信号线路的保护,应用于交流电路的保护时,其结电容器大会增加漏电流,因此在设计保护电路时需要充分考虑。贴片压敏电阻通流容量大,但小于气体放电管。贴片压敏电阻简称VDR,是对电压敏感的非线性过电压保护半导体部件。
贴片压敏电阻工作原理
首先在贴片压敏电阻上的电压低于门槛时,流过的电流极小,相当于电阻无限大的电阻,即加在上面的电压低于门槛时,相当于断开状态的开关。
其次在贴片压敏电阻上的电压超过其门槛时,流过其电流激增,相当于电阻无限小的电阻,即加在其上的电压高于其门槛时,相当于闭合状态的开关。
贴片压敏电阻作用
贴片压敏电阻有什么作用?贴片压敏电阻的最大特征是,加入的电压低于其阈值“UN”时,流过的电流极小,相当于关闭的阀门,电压超过UN时,电阻值变小,流通电流急剧增加,对其他电路的影响变化不大,电压对后续敏感电路的影响变小。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
比如我们家用彩色电源电路使用氧化锌贴片压敏电阻,这里使用的贴片压敏电阻压敏电压为470V。那么当瞬态的浪涌电压最大值(非有效值)超过470V时,压敏电阻就是体现他的钳位特性,把过高的电压拉低,让后级电路工作在一个安全的范围内。
贴片压敏电阻参数介绍
贴片压敏电阻参数有压敏电压(V1mA)、漏电流(IR)、VAC、VDC、IP、VC、ITM这大致贴片压敏电阻主要参数。
(1)压敏电压(V1mA)指即压敏电阻通过1mA电流时,压敏电阻两端的电压;
(2)漏电流(IR)指一般是在83%的压敏电压下测得流过压敏电阻的电流;
(3)VAC指规定温度下可连续施加MOV两端的交流电压;
(4)VDC指规定温度下可连续施加在MOV两端的直流电压;
(5)IP指某一波形冲击电流的峰值,MOV一般采用如图5所示8/20μs电流波形进行测量;
(6)VC指钳位电压,即在冲击电流IP下MOV两端的电压;
(7)ITM指不引起MOV失效,可单次施加规定波形脉冲的额定最大值;需要注意的是,ITM为破坏性测试,测试过ITM的MOV不建议在电路中使用;
贴片压敏电阻特点
(1)高浪涌吸收能力、多种浪涌吸收能力:标准、高浪涌、超高浪涌、压敏电阻物理尺寸决定其浪涌吸收能力;
(2)响应速度快ns级;
(3)电压范围为18V~1800V,电压精度通常为±10%,满足低压到高压的应用需求;
(4)MOV均为插件设备,尺寸多样,东沃电子可提供直径尺寸为5mm-53mm的MOV;
(5)单体通流量可达到几百安培至几十千安培
(6)一种老化元件,在保护大功率电源端口时,经常与气体放电管串联使用,减缓老化,延长使用寿命;
(7)寄生电容大,在高频信号系统中会引起高频信号传输畸变;
贴片压敏电阻选型说明
(1)贴片压敏电阻电压值要大于实际电路中的电压峰值,即连续施加在贴片压敏电阻两端的电源电压,要小于贴片压敏电阻规格书中的“最大持续工作电压值”;
(2)贴片压敏电阻的箝位电压要小于被保护设备承受的最大电压;
(3)贴片压敏电阻的标称放电电流要大于线路中可能出现的最大浪涌电流;
(4)对于高频率传输信号的线路,电容要尽量的小;
(5)要考虑使用环境,具体要求的浪涌电压情况;
注意事项:(1)必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过最大允许值,否则将缩短贴片压敏电阻的使用寿命;(2)在电源线与大地间使用贴片压敏电阻时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的贴片压敏电阻器。贴片压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量。
贴片压敏电阻应用
贴片压敏电阻普遍应用在于电源系统、浪涌抑制器、安防系统、电动机保护、汽车电子系统、家用电器等电子产品上。
以上内容主要介绍贴片压敏电阻相关说明。
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标签:贴片压敏电阻、什么是贴片压敏电阻、贴片压敏电阻工作原理、贴片压敏电阻作用、贴片压敏电阻参数、贴片压敏电阻特点做、贴片压敏电阻选型、贴片压敏电阻应用
什么是贴片压敏电阻?贴片压敏电阻是指具有非线性伏安特性的电阻器件主要用于电路承受过压时的电压钳位,吸收多馀的电流保护敏感器件。贴片压敏电阻的电阻材料是半导体,是半导体电阻器的品种。现在大量使用的“氧化锌”(ZnO)变阻器,其主要材料由二价元素锌(Zn)和六价元素氧(O)构成。因此,从材料的角度来看,氧化锌变阻器是“II-VI族氧化物半导体”。在中国台湾,贴片压敏电阻被称为“突波吸收器”,也被称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。
贴片压敏电阻简介
贴片压敏电阻是限压型保护器件。利用贴片压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在贴片压敏电阻的两极之间时,贴片压敏电阻可以将电压钳位于相对固定的电压值,实现后级电路的保护。贴片压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
贴片压敏电阻的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVS管慢一点,一般用于电子电路的过电压保护其响应速度可满足要求。贴片压敏电阻的结电容器一般在数百到数千Pf的数量范围内,往往不应直接应用于高频信号线路的保护,应用于交流电路的保护时,其结电容器大会增加漏电流,因此在设计保护电路时需要充分考虑。贴片压敏电阻通流容量大,但小于气体放电管。贴片压敏电阻简称VDR,是对电压敏感的非线性过电压保护半导体部件。
贴片压敏电阻工作原理
首先在贴片压敏电阻上的电压低于门槛时,流过的电流极小,相当于电阻无限大的电阻,即加在上面的电压低于门槛时,相当于断开状态的开关。
其次在贴片压敏电阻上的电压超过其门槛时,流过其电流激增,相当于电阻无限小的电阻,即加在其上的电压高于其门槛时,相当于闭合状态的开关。
贴片压敏电阻作用
贴片压敏电阻有什么作用?贴片压敏电阻的最大特征是,加入的电压低于其阈值“UN”时,流过的电流极小,相当于关闭的阀门,电压超过UN时,电阻值变小,流通电流急剧增加,对其他电路的影响变化不大,电压对后续敏感电路的影响变小。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
比如我们家用彩色电源电路使用氧化锌贴片压敏电阻,这里使用的贴片压敏电阻压敏电压为470V。那么当瞬态的浪涌电压最大值(非有效值)超过470V时,压敏电阻就是体现他的钳位特性,把过高的电压拉低,让后级电路工作在一个安全的范围内。
贴片压敏电阻参数介绍
贴片压敏电阻参数有压敏电压(V1mA)、漏电流(IR)、VAC、VDC、IP、VC、ITM这大致贴片压敏电阻主要参数。
(1)压敏电压(V1mA)指即压敏电阻通过1mA电流时,压敏电阻两端的电压;
(2)漏电流(IR)指一般是在83%的压敏电压下测得流过压敏电阻的电流;
(3)VAC指规定温度下可连续施加MOV两端的交流电压;
(4)VDC指规定温度下可连续施加在MOV两端的直流电压;
(5)IP指某一波形冲击电流的峰值,MOV一般采用如图5所示8/20μs电流波形进行测量;
(6)VC指钳位电压,即在冲击电流IP下MOV两端的电压;
(7)ITM指不引起MOV失效,可单次施加规定波形脉冲的额定最大值;需要注意的是,ITM为破坏性测试,测试过ITM的MOV不建议在电路中使用;
贴片压敏电阻特点
(1)高浪涌吸收能力、多种浪涌吸收能力:标准、高浪涌、超高浪涌、压敏电阻物理尺寸决定其浪涌吸收能力;
(2)响应速度快ns级;
(3)电压范围为18V~1800V,电压精度通常为±10%,满足低压到高压的应用需求;
(4)MOV均为插件设备,尺寸多样,东沃电子可提供直径尺寸为5mm-53mm的MOV;
(5)单体通流量可达到几百安培至几十千安培
(6)一种老化元件,在保护大功率电源端口时,经常与气体放电管串联使用,减缓老化,延长使用寿命;
(7)寄生电容大,在高频信号系统中会引起高频信号传输畸变;
贴片压敏电阻选型说明
(1)贴片压敏电阻电压值要大于实际电路中的电压峰值,即连续施加在贴片压敏电阻两端的电源电压,要小于贴片压敏电阻规格书中的“最大持续工作电压值”;
(2)贴片压敏电阻的箝位电压要小于被保护设备承受的最大电压;
(3)贴片压敏电阻的标称放电电流要大于线路中可能出现的最大浪涌电流;
(4)对于高频率传输信号的线路,电容要尽量的小;
(5)要考虑使用环境,具体要求的浪涌电压情况;
注意事项:(1)必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过最大允许值,否则将缩短贴片压敏电阻的使用寿命;(2)在电源线与大地间使用贴片压敏电阻时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的贴片压敏电阻器。贴片压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量。
贴片压敏电阻应用
贴片压敏电阻普遍应用在于电源系统、浪涌抑制器、安防系统、电动机保护、汽车电子系统、家用电器等电子产品上。
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