传感器电阻压敏电阻-至敏电子(在线咨询)-压敏电阻
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视频作者:广东至敏电子有限公司






氧化锌压敏电阻在使用时需要注意以下几个方面,以确保其性能的稳定和可靠:一、选择与匹配电压匹配:根据被保护电源电压选择压敏电阻器的规定电流下的电压V1mA。一般选择原则为:对于直流回路,V1mA应大于等于2.0VDC;对于交流回路,V1mA应大于等于2.2V有效值。耐压与浪涌能量匹配:如果电器设备耐压水平Vo较低,而浪涌能量又比较大,则可选择压敏电压V1mA较低、片径较大的压敏电阻器;如果Vo较高,则可选择压敏电压V1mA较高的压敏电阻器,这样既可以保护电器设备,又能延长压敏电阻使用寿命。二、安装与布局安装位置:压敏电阻器不应靠近发热或可燃元器件安装,有大于3mm的间隙,以保证其工作在规定的工作温度范围内。同时,应避免阳光的直接照射,不应在露天和户外工作。并联使用:压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。




在雪崩击穿效应中,当外加电压足够高时,半导体材料中的载流子(电子和空穴)会被加速并碰撞产生更多的载流子,形成雪崩倍增效应,导致电阻值迅速下降。而在齐纳击穿效应中,则是由于半导体材料中的缺陷或杂质能级在强电场作用下发生隧穿效应,使得电流能够直接通过。

压敏电阻的这种非线性特性使得它成为一种理想的过电压保护元件。当电路中出现过电压时,抑制浪涌电流压敏电阻,压敏电阻能够迅速响应并将过电压钳位到一个相对安全的电压水平,从而保护后续电路中的敏感元件免受损害。同时,压敏电阻还具有一定的自恢复能力,在过电压消失后能够自动恢复到高阻态,等待下一次的保护动作。

需要注意的是,压敏电阻在工作过程中会消耗一定的能量,并可能产生一定的热量。因此,在设计和使用压敏电阻时需要考虑其热稳定性和散热性能,以确保其能够长期稳定地工作。此外,还需要根据具体的电路需求选择合适的压敏电阻型号和参数,以达到佳的过电压保护效果。




突波吸收器,柱状测温型压敏电阻,也称为压敏电阻元件,是一种重要的电子元器件,专门设计用于保护电子设备免受雷击、电磁脉冲和其他突发电压的影响。它的工作原理基于电压的非线性电阻变化,这种变化在双向(正、反)都具有对称性,使其能够有效地应对线路上的异常电压。
当线路中突然出现高电压时,突波吸收器能够迅速反应,将大部分的突波或浪涌能量吸收并转化为热能,同时把异常电压抑制在安全范围内。这样,它不仅可以保护电子设备免受损坏,还能显著提高线路的安全性和稳定性。
突波吸收器具有许多显著的特性,包括的电压比、高稳定的回路电压、暂态电压吸收特性以及电压电流的对称特性。此外,其压敏电压(即击穿电压或阈值电压)范围广泛,可从10V到9000V不等,使其能够适应各种应用场景。
在实际应用中,突波吸收器广泛应用于电力系统、通信系统和计算机网络等领域。在电力系统中,压敏电阻,它可以保护发电机、变压器等关键设备免受突波损害;在通信系统中,传感器电阻压敏电阻,它可以防止雷击和静电放电对通信设备造成破坏;在计算机网络中,它可以确保计算机和网络设备免受突波影响,从而避免数据丢失和设备瘫痪的风险。
综上所述,突波吸收器以其的性能和广泛的应用领域,成为现代电子设备保护不可或缺的一部分。


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