压敏电阻是中国大陆的名词,意思是“在一定电流电压范围内电阻值随电压而变”,或者是说“电阻值对电压敏感”的阻器。相应的英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor"。
压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。
在中国,压敏电阻器是按其用途来命名的,称为"突波吸收器"。压敏电阻器按其用途有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。
结构——根据半导体材料的非线性特性制成的。
特性——压敏电阻器的电压与电流不遵守欧姆定律,而成特殊的非线性关系。当两端所加电压低于标称额定电压值时,压敏电阻器的电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过;当两端所加电压略高于标称额定电压值时,压敏电阻器将迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大;当两端所加电压低于标称额定电压值时,压敏电阻器又恢复为高阻状态;当两端所加电压超过最大限制电压值时,压敏电阻器将完全击穿损坏,无法再自行恢复。
作用与应用——广泛应用于家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等。
压敏电阻电路的“安全阀”作用
压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
压敏电阻的应用类型
不同的使用场合,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压/电流应力并不相同, 因而对压敏电阻的要求也不相同,注意区分这种差异,对于正确使用是十分重要的。
根据使用目的的不同,可将压敏电阻区分为两大类:①保护用压敏电阻,②电路功能用压敏电阻。
1保护用压敏电阻
(1) 区分电源保护用,还是信号线,数据线保护用压敏电阻器,它们要满足不同的技术标准的要求。
(2) 根据施加在压敏电阻上的连续工作电压的不同,可将跨电源线用压敏电阻器区分为交流用或直流用两种类型,压敏电阻在这两种电压应力下的老化
钳位电压是指限制电压。
这种限制的对象可能是需要过电压保护的对象,例如开关电源中的mos晶体管,需要一个钳位网络来限制D、S极间电压,保护MOS不被损坏。
它可以构成电压调节器或瞬态抑制器,用于限制电路两端的电压。电压钳位器件是典型的半导体器件,如齐纳二极管、暂态电压抑制器、压敏电阻 (VDR)等。 齐纳二极管在正向上与普通二极管相同,但当其反向电压足够高时,由于击穿,它会导通。
耐压小于6v的低压齐纳二极管伏安特性曲线斜率较小,且逐渐导通。高压Zener diode(雪崩击穿二极管)承受大于6V的电压,其电压安培特性曲线斜率较大,传导速度快。齐纳二极管发生故障时会产生一些噪音。在二极管的两端并联一个小电容器以消除噪声。
扩展资料:
钳位电压的器件:
暂态电压抑制器和齐纳二极管相似,但它更适用于峰值电流很高的应用场合。暂态电压可以是单向或双向的,额定电压范围从5V到几百伏。即使在瞬时电流很高的情况下,应用于255V交流场合的暂态电压抑制器也能使其峰值浪涌电压低于600伏。
VDR在低压时电阻很高,高压时电阻很低。因此,随着两端电压的增加,它将逐渐打开。VDR可以吸收非常高的浪涌能量,通常被认为是焦耳而不是瓦特,因为浪涌能量通常是瞬时的。在瞬时电流的情况下,额定电压为275V的VDR将分解,并且电压可被限制在约710V。
参考资料来源:百度百科-钳位
参考资料来源:百度百科-钳位电压
电路板上Z表示压敏电阻。因为Z是阻抗的符号,所以可以用Z来表示电、电阻、电感等器件,通常是用Z来表示压敏电容阻。
“压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor"。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。
扩展资料
压敏电阻的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。
压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时。
因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。压敏电阻器简称VDR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。
S 表示的是厂家的编号 14 是产品头部芯片尺寸14MM,K 表示压敏电压的公差10%,300是产品最大交流工作电压300V。这个型号对应国内的应该是14D511K的产品。可以选取14D561K代替。
压敏电阻是一种用得最多的限压器件。压敏电阻有碳化硅压敏电阻和氧化锌压敏电阻。常用的氧化锌压敏电阻,它主要是以氧化锌为原料,添加多种微量金属氧化物,经混合成型,烧结装配而成的一种过压保护器件,它的外面包封环氧树脂。
压敏电阻的工作原理:压敏电阻相当于一个可变电阻,它是并联于电路中。当电路正常工作时,它的阻抗很大,漏电流很小,相当于开路,对电路几乎没有影响。但当一个很高的突波电压到来时,压敏电阻的电阻值瞬间下降,使它可以流过很大的电流,同时将电压钳位在一定数值。由于压敏电阻的突波电压值取决于它的物理尺寸,因而有可能获得不同的浪涌电流值。
压敏电阻的优点:
价格便宜
通流量大
体积越大所承受的浪涌电流越大
压敏电阻的缺点:
压敏电阻的非线性特性较大(动态电阻较大)
大电流时限制的钳位电压较高
低电压时漏电流较高
易老化
压敏电阻的选型及应用:
压敏电阻器应该在其额定的参数条件以内工作,否则有可能导致压敏电阻发热劣化、甚至击穿的后果。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开路。因此,必须遵守如下选型事项:路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开路。因此,必须遵守如下选型事项:
1、压敏电阻的工作环境:
应该在技术条件规定的范围以内:
环境温度:-40C~+85 ℃ ;
相对湿度:+40±2℃时,最大可达96% ;
大气压力:达85KPa。
2、压敏电压的选取
根据电源电压选取。充分考虑到电网(或电路)工作电压的波动幅度, 选取压敏电阻的压敏电压值时,要留有足够的余量。国内一般的波动幅度为30%。还有就是还要考虑到连续施加在压敏电阻两端的电源电压,不能超过规格表中列出的“最大持续工作电压”值。对于220V~240V交流电源防雷器,应选用压敏电压为470V~620V的压敏电阻较合适。选用压敏电压高一点的压敏电阻,可以降低故障率,延长使用寿命,但残压略有增大。
3、通流量的选取
压敏电阻的标称放电电流应大于要求承受的浪涌电流或每年可能出现的最大浪涌电流。标称放电电流应按压敏电阻浪涌寿命次数定额曲线中冲击10次以上的数值进行计算,约为最大冲击通流量的30%(即03 IP)左右。
4、箝位电压的选取
压敏电阻的箝位电压必须小于被保护的部件或设备能承受的最大电压(即安全电压)。
5、压敏电阻的并联
当一个压敏电阻满足不了标称放电电流的要求时,应采用多个压敏电阻并联使用。有时为了降低限制电压,即使标称放电电流满足要求也采用多个压敏电阻并联。要特别注意的是,压敏电阻并联使用时,一定要严格挑选参数一致的(例如:ΔU1mA≤3V,Δα≤3)进行配对,以保证电流的均匀分配。 。
6、压敏电阻失效的保护
压敏电阻的失效模式通常是短路,为了防止压敏电阻的失效造成电源短路而起火,可以在每个压敏电阻上串联一个温度保险管或热脱离机构。温度保险管应与压敏电阻有良好的热耦合,当压敏电阻失效(高阻抗短路)时,它所产生的热量把温度保险管熔断,从而使失效的压敏电阻与电路分离,确保设备的安全。当较高的工频暂时过电压作用在压敏电阻上时,可能使压敏电阻瞬间击穿短路(低阻抗短路),而温度保险管还来不及熔断,还可能起火。为避免这种现象发生,可在每个压敏电阻上再串联一个耐冲击工频保险丝(单用工频保险丝则在老化失效时可能不熔断)。也可以把压敏电阻与陶瓷气体放电管串联使用,正常工作时陶瓷气体放电管不导通,压敏电阻没有漏电流,可以大大延长使用寿命;受浪涌冲击时,陶瓷气体放电管首先击穿,然后由压敏电阻限制浪涌电压,总的残压为两者之和,略有增大(几十伏);冲击过去后,由于压敏电阻限制了电流,放电管不能维持导通而熄弧,恢复为正常工作状态;当压敏电阻短路失效后,因陶瓷气体放电管流过很大的工频电流也会很快失效,但它的失效模式绝大多数是开路,因而不易引起火灾。
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