广东O型脚压敏电阻MOV

时间:2023年02月20日 来源:

压敏电阻的特性:正常Vcc电压是没问题的,但是,如果突然天空打雷闪电,刚好击中电网上,那么此时电网会产生一个很高的尖峰电压。虽然电网上会有防雷器,但是防雷器也是不能100%吸收掉所有尖峰的,那么是不是肯定还会有残留能量。如果这个残留尖峰电压超过470V,那么此时压敏电阻上的内阻,就会急剧变小的。此时就把这个尖峰电压给钳位了。如果有尖峰电压过来,压敏电阻钳位了这个尖峰电压,12V的Vcc电压,把雷电残留电压钳位在470V,合不合适呢?那这个电流是不是也很大?470V相当于没有钳位啊,该烧的都已经烧掉了,所以啊,压敏电阻存在一个选型问题了。 压敏电阻具有多种引线脚型。广东O型脚压敏电阻MOV

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。塑封压敏电阻MOV电路压敏电阻器标称电压是指在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值。

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?

压敏电阻的保护原理压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。你的压敏电阻为什么会损坏,到底是什么原因?二、压敏电阻损坏原因分析压敏电阻的失效模式主要是短路,不过,短路并不会引起压敏电电阻损坏,因为电阻是并在电源正负入口的;保险是好的证明不是短路或过流引起的,有可能是浪涌能量太大,超出吸收功率烧毁压敏电阻;当通过的过电流太大时,也可能造成阀片被炸裂而开路。那么,照成压敏电阻损坏有哪些原因呢?1、过压保护的次数;2、周围工作温度;3、压敏电阻有无受挤压;4、是否通过品质认证;5、浪涌能量太大,超出吸收功率;6、耐压不够;7、电流与浪涌过大等等。还有,压敏电阻使用寿命较短,多次冲击后性能会下降,因此由压敏电阻构成的防雷器长时间使用后存在维护及更换的问题。贴片压敏电阻一般有0402,0603,0805,1206,1210,1812,2220 3220。

ZnO压敏电阻的电性能ZnO压敏电阻**重要的是其非线性的I-V特性,如图所示2.3,从功能上看,在电压值达到称为击穿电压或阀值电压的数值以前,压敏电阻接近于绝缘体;而在电压值超过这个数值以后就成为导体。使ZnO压敏电阻设计人员感兴趣的电性能是:在导电状态的非线性或者叫非欧姆性,以及稳态工作电压下的漏电流很小,观看一下曲线上三个重点的区段,对ZnO压敏电阻的这些特点就可以更明显了。曲线可以划分为三个阶段:预击穿区、非线性区、上升区。40D(40mm)压敏电阻的通流量一般为40kA。塑封压敏电阻MOV电路

常用的压敏电阻型号有471KD10或10D471K。广东O型脚压敏电阻MOV

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。 广东O型脚压敏电阻MOV

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