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压敏电阻优点?多种浪涌吸收能力:标准、高浪涌、超高浪涌,压敏电阻的物理尺寸决定其浪涌吸收能力;?广泛的可变电阻电压范围18V-1800V,其精度通常在10%上下,能够满足低压到高压的应用需求;?单体通流量可达到几百安培至几十千安培,至敏电子直径为53mm的压敏电阻单体在8/20us波形的单次通流量可达到70KA;?响应速度快ns级,比TVS管慢些,比气体放电管快;?尺寸多样化,各种引线形式:直、弯和其他特殊引线类型;由于压敏电阻(MOV)具有较大的寄生电容,用在交流电源系统,会产生可观的泄漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄漏电流变大可能会发热自爆。为解决这一问题在压敏电阻之间串入气体放电管,将压敏电阻与气体放电管串联,由于气体放电管寄生电容很小,可使串联支路的总电容减至几个pF。在这个支路中,气体放电管将起一个开关作用,没有暂态电压时,它能将压敏电阻与系统隔开,使压敏电阻几乎无泄漏电流。但这又带来了缺点就是反应时间为各器件的反应时间之和。例如压敏电阻的反应时间为25ns,气体放电管的反应时间为100ns,则R2、G、R3的反应时间为150ns,为改善反应时间加入R1压敏电阻,这样可使反应时间为25ns。能量耐量的选择压敏电阻器所吸收的能量可通过下式计算:W=K.I.U.T(J)。式中:I--流过压敏电阻器的电流峰值;U--在电流I流过压敏电阻器时,在其两端产生的电压;T--电流I持续的时间;K--电波波形系数,对2ms的方波,K=1;对于8/2Oμs波,K=1.4;对10/1000μs波,K≈1.4。在实际应用中,电路中所储存的能量(如线圈和电容上的能量及杂散能量)均要求压敏电阻器来吸收。碰到这种情况时,在选择压敏电阻器时必须要使回路内所储存电能的总和小于压敏电阻器所能吸收的能量。)
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