塑封压敏电阻MOV误差

时间:2023年02月20日 来源:

压敏电阻的特性:压敏电阻的特性我们顾名思义,压敏,对电压很敏感。我们使用的时候,也是在特殊的场景下来使用的。比如一个471的压敏电阻,471的压敏,电阻他的电压敏感点就是在47*10^1=470V这个点,如果,471这颗压敏电阻,两端的电压,低于470V压敏电阻的内阻非常非常大,相当于开路一样。假设Vcc=12V,如果压敏电阻使用了471的压敏电阻.在正常工作的时候,压敏电阻基本不会有电流的,因为此时压敏电阻阻抗太大了,那么几乎没有电流的话,压敏没有工作。那么,压敏既然在常态下,都没有去工作,那么我们为何要加上他呢?7d(7mm)压敏电阻的通流量一般为1.2kA,高焦耳产品通流量一般为1.75kA。塑封压敏电阻MOV误差

压敏电阻失效:当较高的工频暂时过电压作用在压敏电阻上时,可能使压敏电阻瞬间击穿短路(低阻抗短路),而温度保险管还来不及熔断,还可能起火。为避免这种现象发生,可在每个压敏电阻上再串联一个耐冲击工频保险丝(单用工频保险丝则在老化失效时可能不熔断)。也可以把压敏电阻与陶瓷气体放电管串联使用,正常工作时陶瓷气体放电管不导通,压敏电阻没有漏电流,可以**延长使用寿命;受浪涌冲击时,陶瓷气体放电管首先击穿,然后由压敏电阻限制浪涌电压,总的残压为两者之和,略有增大(几十伏);冲击过去后,由于压敏电阻限制了电流,放电管不能维持导通而熄弧,恢复为正常工作状态;当压敏电阻短路失效后,因陶瓷气体放电管流过很大的工频电流也会很快失效,但它的失效模式绝大多数是开路,因而不易引起火灾。塑封压敏电阻MOV误差压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用。

压敏电阻是大家都会经常用的一款电阻器,那么对于压敏电阻发展历史你们有所了解吗?为此小编跟大家科普一下这方面的知识。一起进入本文的主题吧!1929~1930年,美国和德国几乎同时用碳化硅压敏材料制成高压避雷器。40年代末,苏联制成低压碳化硅压敏电阻器。1968年日本研制出氧化锌压敏材料。这种材料具有比其他材料更为优异的电气性能,至今仍获得广泛应用。其他金属氧化物(Fe2O3、tiO等)压敏电阻器也得到发展。目前压敏电阻在各类电源设备被使用。

压敏电阻的漏电流确定了压敏电阻上加上稳态工作电压后的有功功耗。在一定的电压下引起漏电流工,引起元件的发热,发热功率为IR。普通的SiC避雷器几乎总是有间隙的结构,因此不存在漏电流问题。就这一点而言,SiC是被动元件,而ZnO是个主动的活性元件。其次漏电流的大小确定了稳态工作电压V的数值,在这个电压下元件不会因为产生过高的发热现象,若过度发热,则必须降低V进而减小。有必要从以下2个方面来权衡V及其产生的L:一方面希望把工作电压尽可能放在非线性的开始点,即尽可能的接近ElmA,以获得比较好保护水平:另一方面要防止元件因过度发热而失控。对于电力系统应用的大多数情况而言,将稳定工作电压设定在Em的70%到80%为宜。压敏电阻插件封装具有多种引线形式:有直脚、弯脚和F脚等其他特殊引线类型。

压敏电阻的控制电压:控制电压一般是写成Vop=Operatingvoltage,控制电压是指压敏电阻器两端所能承受的高电压值,它表示在规定的冲击电流Ip通过压敏电阻时次两端所产生的电压,此电压又称为残压,所以选用的压敏电阻的控制电压(Vp)(残压)一定要小于被保护物的耐压水平Vo,否则便达不到可靠的保护目的。一般地说,压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用,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压敏电压,即使在电源波动情况坏时,也不应高于额定值中选择的连续工作电压,该连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。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,一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC。常用的压敏电阻型号有681KD10或10D681K。塑封压敏电阻MOV误差

5D压敏电阻脚间距一般为5.0mm。塑封压敏电阻MOV误差

    压敏电阻的失效模式有三种:一是劣化,表现为泄漏电流增加,压敏电阻电压下降,直至为零。如果过电压引起的浪涌能量过大,超过了所选变阻器限值的承载能力,变阻器抑制过电压时会出现陶瓷爆裂现象。第三种穿孔,如果峰值过电压特别高,压敏电阻的大多数故障模式都会退化。解决方法是在使用变阻器时,将合适的断路器或熔断器串联在变阻器上,以避免短路引起的事故。总之,当变阻器吸收浪涌时,它会崩溃,当电压降低时,它的工作电流会过大,直到烧坏;如果发生爆裂(封装层破裂,引线与陶瓷体分离),电路将断开,导致保护失效;如果短路,它会烧坏。当变阻器的使用环境或湿度过高时,变阻器会恶化(崩溃电压降低),使其工作电流过大,直到烧坏或短路。当变阻器的工作电压超过额定工作电压时,变阻器会劣化(崩溃电压会降低),使其工作电流过大,直到烧坏或短路为止。 塑封压敏电阻MOV误差

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