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江蘇失效保護壓敏電阻MOV

來源: 發布時間:2023-05-17

壓敏電阻比較大能量(能量耐量):壓敏電阻所吸收的能量通常按下式計算W=kIVT(J)其中I——流過壓敏電阻的峰值;V——在電流I流過壓敏電阻時壓敏電阻兩端的電壓;T——電流持續時間;k——電流I的波形系數。對:2ms的方波k=1,8/20μs波k=1.4,10/1000μsk=1.4。壓敏電阻對2ms方波,吸收能量可達330J每平方厘米;對8/20μs波,電流密度可達2000A每立方厘米,這表明他的通流能力及能量耐量都是很大的。一般來說壓敏電阻的片徑越大,它的能量耐量越大,耐沖擊電流也越大,選用壓敏電阻時還應當考慮經常遇到能量較小、但出現頻率次數較高的過電壓,如幾十秒、一兩分鐘出現一次或多次的過電壓,這時就應該考慮壓敏電阻所能吸收的平均功率。壓敏電阻承受的異常過電壓特性的不同,可將壓敏電阻區分為浪涌抑制型、高功率型和高能型這三種類型。江蘇失效保護壓敏電阻MOV

壓敏電阻的特性:正常Vcc電壓是沒問題的,但是,如果突然天空打雷閃電,剛好擊中電網上,那么此時電網會產生一個很高的尖峰電壓。雖然電網上會有防雷器,但是防雷器也是不能100%吸收掉所有尖峰的,那么是不是肯定還會有殘留能量。如果這個殘留尖峰電壓超過470V,那么此時壓敏電阻上的內阻,就會急劇變小的。此時就把這個尖峰電壓給鉗位了。如果有尖峰電壓過來,壓敏電阻鉗位了這個尖峰電壓,12V的Vcc電壓,把雷電殘留電壓鉗位在470V,合不合適呢?那這個電流是不是也很大?470V相當于沒有鉗位啊,該燒的都已經燒掉了,所以啊,壓敏電阻存在一個選型問題了。 上海壓敏電阻MOV失效模式壓敏電阻通流量是表示施加規定的脈沖電流(8/20μs)波形時的峰值電流。

壓敏電阻的特性:壓敏電阻的特性我們顧名思義,壓敏,對電壓很敏感。我們使用的時候,也是在特殊的場景下來使用的。比如一個471的壓敏電阻,471的壓敏,電阻他的電壓敏感點就是在47*10^1=470V這個點,如果,471這顆壓敏電阻,兩端的電壓,低于470V壓敏電阻的內阻非常非常大,相當于開路一樣。假設Vcc=12V,如果壓敏電阻使用了471的壓敏電阻.在正常工作的時候,壓敏電阻基本不會有電流的,因為此時壓敏電阻阻抗太大了,那么幾乎沒有電流的話,壓敏沒有工作。那么,壓敏既然在常態下,都沒有去工作,那么我們為何要加上他呢?

壓敏電阻比較大限制電壓(CLAMPINGVOLTAGE(MAX.)):比較大限制電壓是指壓敏電阻器兩端所能承受的最高電壓值,它表示在規定的沖擊電流Ip通過壓敏電阻器兩端所產生的電壓此電壓又稱為殘壓,所以選用的壓敏電阻的殘壓一定要小于被保護物的耐壓水平Vo,否則便達不到可靠的保護目的,通常沖擊電流Ip值較大,例如2.5A或者10A,因而壓敏電阻對應的比較大限制電壓Vc相當大,例如MYG7K471其Vc=775(Ip=10A時。)壓敏電阻的比較大限制電壓與流過壓敏電阻的瞬時電流有關,電流越大,限制電壓也越大。氧化鋅壓敏電阻器是一種“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半導體”。

高電位梯度ZnO壓敏電阻的比較大優勢是在使用過程中能夠在更小的體積小獲得更高的保護電壓,但是壓敏元件的能量吸收能力是以J/cm來衡量的,假設元件的能量吸收能力保持不變,元件體積的減小為原來的二分之一,必然導致元件所能抵擋的浪涌沖擊的能量值減少到原來的一半,因此只有在其電位梯度提高的同時提高其能量吸收能力(二者應基本滿足同比例增長),才能保證電位梯度的提高有意義。ZnO壓敏電阻片破壞主要是由于電阻片內部微觀結構的不均勻性導致電流分布不均勻,電阻片內部產生熱應力,使其炸裂和擊穿,因此提高微觀均勻性是提高電阻片能量耐受密度的根本。壓敏電阻器常常與被保護器件或裝置并聯使用。硅樹脂壓敏電阻MOV包封層

壓敏電阻所吸收的浪涌電流應小于產品的比較大通流量。江蘇失效保護壓敏電阻MOV

    壓敏電阻的失效模式有三種:一是劣化,表現為泄漏電流增加,壓敏電阻電壓下降,直至為零。如果過電壓引起的浪涌能量過大,超過了所選變阻器限值的承載能力,變阻器抑制過電壓時會出現陶瓷爆裂現象。第三種穿孔,如果峰值過電壓特別高,壓敏電阻的大多數故障模式都會退化。解決方法是在使用變阻器時,將合適的斷路器或熔斷器串聯在變阻器上,以避免短路引起的事故。總之,當變阻器吸收浪涌時,它會崩潰,當電壓降低時,它的工作電流會過大,直到燒壞;如果發生爆裂(封裝層破裂,引線與陶瓷體分離),電路將斷開,導致保護失效;如果短路,它會燒壞。當變阻器的使用環境或濕度過高時,變阻器會惡化(崩潰電壓降低),使其工作電流過大,直到燒壞或短路。當變阻器的工作電壓超過額定工作電壓時,變阻器會劣化(崩潰電壓會降低),使其工作電流過大,直到燒壞或短路為止。 江蘇失效保護壓敏電阻MOV

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