压敏电阻的外形封装主要有片状引线型、环型、芯轴型和圆柱型油浸罐式几种。
其中.大通流容量的压敏电阻采用后两种封装形式。
当压敏电阻串联使用时,应确保每只压敏电阻的通流容量相同,特性相近。
串联后的允许电路电压等于各只压敏电阻允许电路电压之和。
在浪涌电流特别大的情况下也可将若干只压敏电阻并联使用,但要保证每只元件的压敏电压相同和伏安特性一致。
并联后的压敏电压不变,总通流容量为各个压敏电阻的通流容量之和。
由于串并联的只数增加往往使-口可靠性降低,故应控制串并联压敏电阻的数量。
由于压敏电阻的固有静态电容从几百到几千徽微法,在频率较高时应选用容值小的压敏电阻,并要在压敏电阻上串接高频阻流圈,以减小高频信号衰减。
在电路系统的正常运行过程中,压敏电阻作为一种重要的保障元件,压敏电阻器,能够有效提升系统稳定性和安全性。
不过,压敏电阻器本身也同样需要具备相应的过热保护措施。
热熔***丝保护措施,它对于压敏电阻器来说,是必不可少的,目前国内市场上有近9成的压敏电阻产品都在始终这种过热保护技术。
该技术的保护原理,是将用蜡保护的低熔点金属通过一定的工艺装在压敏电阻上。
采用该技术时,需要定期更换热熔***丝,以维持压敏电阻的正常运行。
压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性,压敏电阻,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。
压敏电阻的优点也是极为显著的:通流量大(100A~70kA)其体积越大所能承受的浪涌电流越大、种类齐全,使用范围广。
压敏电阻的缺点是易老化,大多数情况下P-N结过载时会造成短路且不可回转至正常状态,在电冲击的反复多次作用下压敏电阻内的二极管元件被击穿。
压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,压敏电阻型号,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。
电阻体的低阻线性化逐步加剧,压敏电压越来越低,漏电流越来越大。
随着MOV本体温度的升高,漏电流更大,形成***循环,以至MOV的温度升高达到外包封材料的燃点。
这种情况称之为高阻抗短路(1kΩ左右),焦耳热使得MOV发热增加且集中流入薄弱点,薄弱点材料融化。
形成1kΩ左右的短路孔后,压敏电阻电源继续推动一个较大的电流灌入短路点,形成高热而起火。
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