三、按伏安特性分类对称型压敏电阻器(无极性):这种电阻器在正向和反向电压下具有相同的伏安特性,因此没有极性之分。非对称型压敏电阻器(有极性):与对称型相反,非对称型压敏电阻器在正向和反向电压下的伏安特性不同,防雷压敏电阻器订制,因此具有极性。四、按使用目的分类保护用压敏电阻:主要用于保护电路免受过电压的损害,如浪涌抑制型压敏电阻器,用于抑制雷电过电压和操作过电压等瞬态过电压。电路功能用压敏电阻:除了保护功能外,还具有多种电路元件功能,如直流高压小电流稳压元件、直流电瓶移位元件、均压元件等。五、按其他特定用途分类交流用压敏电阻器:适用于交流电路中的过电压保护。直流用压敏电阻器:适用于直流电路中的过电压保护。浪涌抑制型压敏电阻器:专门用于抑制雷电过电压和操作过电压等瞬态过电压。高功率型压敏电阻器:用于吸收周期出现的连续脉冲群,如并接在开关电源变换器上的压敏电阻。高能型压敏电阻器:用于吸收大型电感线圈中的磁能,如发电机励磁线圈、起重电磁铁线圈等。以上分类方式展示了压敏电阻的多样性和复杂性。在实际应用中,需要根据具体的电路需求、工作环境和性能要求来选择合适的压敏电阻类型和规格。
二、主要参数压敏电阻的主要参数包括:标称电压:指通过1mA直流电流时,防雷压敏电阻器批发,压敏电阻两端的电压值。电压比:指压敏电阻的电流为1mA时产生的电压值与电流为0.1mA时产生的电压值之比。大限制电压:指压敏电阻两端所能承受的高电压值。残压比:指流过压敏电阻的电流为某一值时,在其两端所产生的电压(称为残压)与标称电压之比。通流容量:也称通流量,是指在规定的条件下(如规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流),允许通过压敏电阻上的大脉冲(峰值)电流值。漏电流:指压敏电阻在规定的温度和大直流电压下,流过压敏电阻的电流。电压温度系数:指在规定的温度范围内(如20~70℃),压敏电阻标称电压的变化率。电流温度系数:指压敏电阻的两端电压保持恒定时,温度改变1℃时,流过压敏电阻电流的相对变化。电压非线性系数:指压敏电阻在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。绝缘电阻:指压敏电阻的引出线(引脚)与电阻体绝缘表面之间的电阻值。静态电容:指压敏电阻本身固有的电容容量。
半导体电阻器,也称为敏感电阻器,主要由半导体材料制成,其显著特点是对外界物理量变化反应敏感。这些物理量包括温度、湿度、机械力、电压磁场等,当这些物理量发生变化时,半导体电阻器的电阻值会相应改变。
半导体电阻器在电路中扮演着重要的角色,天津防雷压敏电阻器,它不仅可以分压分流,还能对信号进行处理,无论是交流信号还是直流信号,都可以通过电阻进行传递。电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示,它代表了电阻对电流流动的阻挡力大小。
半导体电阻器的应用十分广泛,防雷压敏电阻器报价,尤其在需要测量或控制温度的领域,如电子设备、、汽车工业和航空航天等。例如,热敏电阻就是半导体电阻器的一种,它根据温度的变化改变阻值,从而应用于温度测量、温度控制、火灾报警等多个方面。此外,光敏电阻则是对光照敏感的半导体元件,其电阻值会随着光照强度的变化而变化,被广泛应用于光电控制领域。
总的来说,半导体电阻器以其的敏感性和广泛的应用领域,在现代电子技术和工业中发挥着不可或缺的作用。随着科技的不断发展,半导体电阻器的性能和应用将会得到进一步的提升和拓展。
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