在壓敏電阻器的應用過程中,當其出現性能劣化時,常見的劣化模式有兩種,第一種是開路模式,第二種是短路模式。開路模式主要發生在MOV流過遠遠超出自身承受的浪涌電流時,通常表現為壓敏電阻本體炸裂,但這種模式不會引起燃燒現象。短路模式大體上可分為老化失效和暫態過電壓破壞兩種類型。首先我們來看壓敏電阻器的老化失效問題。這一問題主要指的是電阻體的低阻線性逐步加劇,此時漏電流將會惡性增加且集中注入薄弱點,導致薄弱點材料融化,形成一千歐左右的短路孔后,電源繼續推動一個較大的電流灌入短路點,形成高熱而起火。34mm 壓敏電阻腳間距一般為25.4mm。高溫環氧樹脂壓敏電阻MOV保護
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。浙江壓敏電阻MOV顏色壓敏電阻的通流容量較大,但比氣體放電管小。
壓敏電阻基本參數:標稱壓敏電壓(V):指通過規定持續時間的脈沖電流(一般為1mA持續時間一般小于400mS)時壓敏電阻器兩端的電壓值。2.電壓比:指壓敏電阻器的電流為1mA時產生的電壓值與壓敏電阻器的電流為0.1mA時產生的電壓值之比。3.比較大限制電壓(V):在壓敏能承受的比較大脈沖峰值電流Ip及規定波形下壓敏電阻兩端電壓峰值。4.殘壓比:通過壓敏電阻器的電流為某一值時,在它兩端所產生的電壓稱為這一電流值的殘壓。殘壓比則是殘壓與標稱電壓之比。5.通流容量(kA):通流容量也稱通流量,是指在規定的條件(規定的時間間隔和次數,施加標準的沖擊電流)下,允許通過壓敏電阻器上的比較大脈沖(峰值)電流值。6.漏電流(mA):漏電流也稱等待電流,是指壓敏電阻器在規定的溫度和比較大直流電壓***過壓敏電阻器電流。
壓敏電阻基本性能:(1)保護特性,當沖擊源的沖擊強(或沖擊電流Isp=Usp/Zs)不超過規定值時,壓敏電阻的限制電壓不允許超過被保護對象所能承受的沖擊耐電壓(Urp)。(2)耐沖擊特性,即壓敏電阻本身應能承受規定的沖擊電流,沖擊能量,以及多次沖擊相繼出現時的平均功率。(3)壽命特性有兩項,一是連續工作電壓壽命,即壓敏電阻在規定環境溫度和系統電壓條件應能可靠地工作規定的時間(小時數)。二是沖擊壽命,即能可靠地承受規定的沖擊的次數。(4)壓敏電阻介入系統后,除了起到"安全閥"的保護作用外,還會帶入一些附加影響,這就是所謂"二次效應",它不應降低系統的正常工作性能。這時要考慮的因素主要有三項,一是壓敏電阻本身的電容量(幾十到幾萬PF),二是在系統電壓下的漏電流,三是壓敏電阻的非線性電流通過源阻抗的耦合對其他電路的影響。 壓敏電阻器稱為"突波吸收器",有時也稱為“電沖擊(浪涌)抑制器(吸收器)”。
壓敏電阻瞬態過電壓損傷是指強瞬態過電壓使電阻器穿孔,導致更大電流和高熱火災。整個過程在短時間內完成,因此設置在電阻器上的熱熔觸點沒有時間熔斷。在三相電源保護中,N-PE線路之間的變阻器燒毀著火的事故概率較高,且大多屬于這種情況。相應的對策是在壓敏電阻損壞后不起火。在一些壓敏電阻的應用技術數據中,建議將電流保險絲(fuse)與壓敏電阻串聯保護。為避免壓敏電阻失效起火,在選擇時應對壓敏電壓和通流量留有足夠的余量。浪涌抑制型:是指用于抑制雷電過電壓和操作過電壓等瞬態過電壓的壓敏電阻器。浙江壓敏電阻MOV顏色
壓敏電阻器常常與被保護器件或裝置并聯使用。高溫環氧樹脂壓敏電阻MOV保護
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?高溫環氧樹脂壓敏電阻MOV保護
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