突波吸收器测量方法主要包括以下几个关键步骤:
首先,进行外观标示和尺寸测试。这一步骤主要依赖目视和游标卡尺等工具。观察突波吸收器的外观,确保其无异常,安规和型号标示清晰明确。同时,使用游标卡尺测量其外型尺寸,确保符合标准规格。
其次,进行崩溃电压测试。这一测试在特定的电流条件下进行,即5Φ为0.1±0.01mA,7Φ、10Φ、14Φ、20Φ为1±0.1mA。测试的目的是验证突波吸收器的崩溃电压是否在规格允许的范围内。
接着,进行漏电流测试。测试条件设定为组件崩溃电压规格的80%。根据崩溃电压的不同范围,漏电流的标准也有所不同。例如,当崩溃电压在16﹨~68V时,漏电流应小于200μA;当崩溃电压在82﹨~1800V时,漏电流应小于100μA。这一测试有助于评估突波吸收器在正常工作条件下的性能。
后,进行突波耐量测试。此测试以8/20μS标准波形进行,组件需承受一定次数的峰值电流冲击(通常为1次或2次,每次间隔5分钟)。这一测试旨在评估突波吸收器在遭受突发高电流冲击时的耐受能力。
综上所述,突波吸收器的测量方法涉及多个方面的测试,以确保其性能符合使用需求并提升整体质量。这些测试不仅有助于确保突波吸收器的安全性和可靠性,还有助于优化其性能,以满足各种应用场景的需求。
浪涌吸收器工作原理
浪涌吸收器的工作原理基于其对电路中突然产生的过电压的响应和处理能力。当电路中发生过电压时,浪涌吸收器会迅速启动并发挥作用。
其关键机制在于提供一个低阻抗路径,柱状测温型压敏电阻,以接收并转移这些过电压。过电压在电路中会寻找一个低阻抗的通道来释放其能量,而浪涌吸收器正是提供了这样一个通道。通过其内部的导体,过电压能够被迅速且有效地引导至地线或其他安全的地方,从而防止了过电压对电气设备的损害。
浪涌吸收器通常由多个元件组成,压敏电阻,其中常见的是金属氧化物压敏电阻器(MOV)。当电路中的电压超过设定的阈值时,MOV会迅速变为一个低阻抗状态,从而有效地引导并吸收过电压。此外,浪涌吸收器还可能包括其他如保险丝和电感等元件,以提供额外的保护和稳定性。保险丝用于在电流过大时切断电路,防止设备受损;电感则能降低过电压对设备的影响,氧化锌压敏电阻压敏电阻,并提供更好的电能滤波效果。
总的来说,浪涌吸收器通过其的低阻抗路径设计,配合内部的多种元件,能够有效地吸收并转移电路中的过电压,从而保护电气设备免受损害。这种装置在电气和电子系统中扮演着重要的角色,特别是在需要应对雷电、电网波动等可能导致过电压的情况时,其重要性更为突出。
三、工作条件限制工作电压:压敏电阻器的工作电压(连续施加在压敏电阻器两端的电压)不应超过其大连续工作电压值。浪涌电流与能量:在浪涌电流重复产生的应用场合,通过压敏电阻器的浪涌电流峰值和浪涌能量不应超过其脉冲寿命特性的规定值。平均功率:当浪涌脉冲以很短的间歇重复施加在压敏电阻器上时,应使此时的平均功率低于其大静态功率。四、存储与维护存储环境:压敏电阻器应存放在温度在40℃以下,玻封测温型压敏电阻,相对湿度不大于75%RH的库房内,库房内不应有腐蚀性气体。存放在库房内的压敏电阻器也不能被阳光直接照射。定期检查:定期对压敏电阻器进行检查,观察其外观是否有变化,如变色、裂纹等,以及测量其电阻值是否在正常范围内。五、其他注意事项保护措施:对压敏电阻器应采取保护措施,以免受外界不确定因素对电阻器和装置造成的损害。安全性:若压敏电阻器被连接在设备的带电部分和金属外壳之间,必须采取必要的措施,以防造成人员的触电事故。综上所述,氧化锌压敏电阻在使用时需要注意选择与匹配、安装与布局、工作条件限制、存储与维护以及其他方面的注意事项,以确保其能够正常、稳定地工作并发挥保护作用。
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