压敏电阻和被保护电路是并联的,它的作用相当于稳压二极管,热敏电阻,正常情况下阻值很大,高于一定电压值,阻值就变得很小,使高电压不能损害被保护电路.
压敏电阻在通过持续大电流后其自身的性能要退化,将压敏电阻与放电管并联起来。
在放电管尚未导通之前.压敏电阻就开始动作,对暂态过电压进行钳位,泄放大电流。
当放电管放电导通后,它将与压敏电阻进行并联分流,减小了对压敏电阻的通流压力。
从而缩短了压敏电阻通大电流的时间,有助于减缓压敏电阻的性能退化。
在这种并联组合中.如果压敏电阻的参考电压Uima选得过低。
则放电管将有可能在暂态过电压作用期间内不会放电导通,过电压的能***全由压敏电阻来泄放。
这对压敏电阻是不利的,因此Uima的数值必须选得比放电管的直流放电电压要大些才行。
必须指出.这种井联组合电路并没有解决放电管可能产生的续流问题,因此.它不宜应用于交流电源系统的保护。
热敏电阻半导体是利用半导体材料的电阻率随温度变化的性质制成的温度敏感元件。
按其温度特性分为正温度系数热敏电阻器、负温度系数(NTC)热敏电阻器和临界温度系数。
热敏电阻器等几类。实为负温度系数之意,它是一种以钛酸钡为主要成分的高技术半导体功能陶瓷材料。
其主要的特点是在工作温度范围内电阻随温度的升高而降低。
利用其基本的电阻电流特性,NTC系列热敏电阻已广泛应用于家用电器产品中,以达到自动增益调整、稳压稳幅等作用。
热敏电阻只有在小电流范围内端电压和电流成正比。
因为电压低时电流也小,热敏电阻参数,温度没有显著升高,它的电流和电压关系符合欧姆定律。
但当电流增加到一定数值时,元件由于温度升高而阻值下降,故电压反而下降。
因此,要根据热敏电阻的允许功耗来确定电流,在测温中电流不能选得太高。
压敏电阻作为用得***多的一种限压器件。
除压敏电阻以外,热敏电阻工作原理,还有一种电子元器件也是电路中常用到的,那就是热敏电阻。
该材料是以为主要成分的烧结体,其中掺入微量的氧化物进行原子价控制而使之半导化。
将这种半导体化的BaTiO3等材料简称为半导瓷,同时还添加增大其正电阻温度系数的氧化物和起其他作用的添加物。
采用一般陶瓷工艺成形、高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化。
从而得到正特性的热敏电阻材料,热敏电阻其温度系数及居里点温度随组分及烧结条件不同而变化。
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