三、分类根据使用目的的不同,压敏电阻可分为两大类: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。四、应用范围压敏电阻广泛应用于电子、通讯、计算机和家用电器等领域。在电源系统中,压敏电阻可用于浪涌抑制器;在安防系统中,可用于保护电路元件免受过高电压的影响;在汽车电子系统中,也可用于保护电路免受过电压的损害。此外,在雷达、导航、无线电传输、电话线路保护、数码设备保护等方面也有着广泛的应用。五、选用及注意事项在选用压敏电阻时,突波吸收器工厂,需要考虑其标称电压、通流容量、漏电流等参数,以确保其能够满足电路保护的需求。同时,还需要注意以下几点:在正常情况下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况坏时,也不应高于额定值中选择的大连续工作电压。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。选用时还必须注意保证在电压波动大时,连续工作电压也不会超过大允许值,否则将缩短压敏电阻的使用寿命。在电源线与大地间使用压敏电阻时,由于接地不良可能使线与地之间电压上升,因此通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的压敏电阻器。综上所述,压敏电阻是一种重要的电子元件,在电路保护中发挥着重要作用。通过了解其工作原理、主要参数、分类、应用范围以及选用和注意事项,可以更好地应用压敏电阻来保护电路和设备的安全运行。
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,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。
氧化锌压敏电阻的设计思路主要基于其的非线性电阻特性和优异的电学性能。这种电阻的在于其微观结构,主要由氧化锌晶粒、晶界层、尖晶石晶粒以及空隙等组成,突波吸收器批发,这些微结构共同决定了压敏电阻的电学特性。
在设计过程中,首先需要考虑的是材料的选择和配比。氧化锌作为压敏电阻的主要材料,其晶粒尺寸和电阻率对终产品的性能具有决定性的影响。同时,通过添加适量的其他元素或化合物,可以改变其电阻特性,优化压敏性能。
其次,制备工艺的选择和控制也是关键。通过混合、压制、烧结等步骤,将原料转化为具有特定形状和尺寸的压敏电阻。在这一过程中,原料的均匀混合、压片的厚度和均匀性、烧结的温度和时间等因素都需要控制,以保证终产品的品质和性能。
,还需根据具体的应用场景选择合适的标称参数,如压敏电压、通流容量等。这些参数的选择应综合考虑电路中可能出现的电压波动范围、浪涌电流的大小以及设备的保护需求等因素。
总的来说,氧化锌压敏电阻的设计思路是一个综合性的过程,张家界突波吸收器,需要综合考虑材料、工艺和应用等多个方面的因素。通过科学的设计和精细的制备工艺,突波吸收器厂,可以制得具有优异性能的氧化锌压敏电阻,广泛应用于各种电子设备和电路中,起到保护电路和设备的重要作用。
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