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,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。
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,突波吸收器定做,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,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,突波吸收器厂家,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,突波吸收器订制,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。
二、工作原理氧化锌压敏电阻的工作原理基于其内部的半导体材料对电场的非线性响应。当外加电压较低时,电阻值较高;而当外加电压增加到一定程度时,氧化锌材料中的载流子会迅速增加,宿迁突波吸收器,导致电阻值急剧下降,从而实现对过电压的限制和保护。三、应用领域氧化锌压敏电阻因其的性能而广泛应用于各种领域,主要包括:汽车电子:如汽车马达、发动机控制系统以及汽车周围电子产品等,用于保护电路免受过电压损害。电源系统:在电源系统中作为浪涌抑制器,限制由于开关操作或雷击等原因产生的浪涌电流。通信系统:在通信线路中保护敏感元件免受过电压冲击。家电设备:在家用电器中提供过电压保护,如电视、冰箱、空调等。四、优缺点优点:结构简单、体积小、重量轻、寿命长。性能稳定,不存在间隙放电电压受外界因素影响的问题。制造方便,适用于自动化批量生产。保护性能好,能够承受多重雷击和较大的通流容量。缺点:非线性特性可能较差(动态电阻较大)。在大电流时限制电压(箝位电压)可能较高。低电压时漏电流较大,较易老化。综上所述,氧化锌压敏电阻在电路保护中发挥着重要作用,其的性能使其成为电子设备中不可或缺的元件之一。然而,在使用过程中也需要注意其优缺点,并采取相应的措施来确保其性能的稳定和可靠。
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