压敏电阻的选用1、氧化锌压敏电阻器运用原理
压敏电阻是一种限压型维护器材。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,压敏电阻能够将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而完成对后级电路的维护。压敏电阻的首要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、呼应时刻等。
压敏电阻的呼应时刻为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,通常情况下用于电子电路的过电压维护其呼应速度能够满意请求。压敏电阻的结电容通常在几百到几千pF的数量级规模,许多情况下不宜直接运用在高频信号线路的维护中,运用在沟通电路的维护中时,因为其结电容较大会添加漏电流,在规划防护电路时需要充分思考。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
压敏电阻器与被维护的电器设备或元器材并联运用。当电路中出现雷电过电压或瞬态操作过电压Vs时,压敏电阻器和被维护的设备及元器材一起接受Vs,因为压敏电阻器呼应速度很快,它以纳秒级时刻敏捷出现优秀非线性导电特性(见图3中击穿区),此刻压敏电阻器两头电压敏捷下降,远远小于Vs,这么被维护的设备及元器材上实践接受的电压就远低于过电压Vs,从而使设备及元器材免遭过电压的冲击。
2、氧化锌压敏电阻器压敏电压的挑选
依据被维护电源电压挑选压敏电阻器的规则电流下的电压V1mA。通常挑选准则为:
关于直流回路:V1mA≥2.0VDC
关于沟通回路:V1mA≥2.2V有用值
格外指出关于压敏电阻压敏电压的挑选规范是要高于供电电压,在能够满意能够维护需要维护器材的的一起,尽也许挑选压敏电压高的压敏电阻,这么不只能够维护器材,也能进步压敏电阻的运用寿数。比如要维护的器材耐压为Vdc=550Vdc,器材的作业电压V=300Vdc,那么我们挑选压敏电阻就应该是压敏电压为470V的压敏电阻,压敏电压规模是(423-517),压敏电压最大负差错470-47=423Vdc大于器材的供电电压300Vac,最大正差错为470+47=517Vdc小于器材的耐压550Vdc。
选用时还有必要留意:
(1)有必要确保在电压动摇最大时,接连作业电压也不会超过最大答应值,否则将缩短压敏电阻的运用寿数;
(2)在电源线与大地间运用压敏电阻时,有时因为接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常选用比线与线间运用场合更高标称电压的压敏电阻器。
3、通流量的挑选
通常商品给出的通流量是按商品规范给定的波形、冲击次数和空隙时刻进行脉冲实验时商品所能接受的最大电流值。而商品所能接受的冲击数是波形、幅值和空隙时刻的函数,当电流波形幅值下降50%时冲击次数可添加一倍,所以在实践运用中,压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于商品的最大通流量。
4、运用
图1所示是选用压敏电压器进行电路浪涌和瞬变防护时的电路衔接图。关于压敏电阻的运用衔接,大致可分为四种类型:
第一种类型是电源线之间或电源线和大地之间的衔接,如图1(a)所示。作为压敏电阻器,最具有代表性的运用场合是在电源线及长距离传输的信号线遇到雷击而使导线存在浪涌脉冲等情况下对电子商品起维护效果。通常在线间接入压敏电阻器可对线间的感应脉冲有用,而在线与地间接入压敏电阻则对传输线和大地间的感应脉冲有用。若进一步将线间衔接与线地衔接两种办法组合起来,则可对浪涌脉冲有非常好的吸收效果。
第二种类型为负荷中的衔接,见图1(b)。它首要用于对理性负载俄然开闭导致的感应脉冲进行吸收,以防止元件受到损坏。通常来说,只要并联在理性负载上就能够了,但依据电流种类和能量巨细的不一样,能够思考与R-C串联吸收电路合用。
第三种类型是接点间的衔接,见图1(c)。这种衔接首要是为了防止感应电荷开关接点被电弧烧坏的情况发作,通常与接点并联接入压敏电阻器即可。
第四种类型首要用于半导体器材的维护衔接,见图1(d)。这种衔接办法首要用于可控硅、大功率三极管等半导体器材,通常选用与维护器材并联的办法,以约束电压低于被维护器材的耐压等级,这对半导体器材是一种有用的维护。
5、选型准则
假如电器设备耐压水平Vo较低,而浪涌能量又比较大,则可挑选压敏电压V1mA较低、片径较大的压敏电阻器;假如Vo较高,则可挑选压敏电压V1mA较高的压敏电阻器,这么既能够维护电器设备,又能延伸压敏电阻运用寿数。
压敏电阻器首要运用于各种电子商品的过电压维护电路中,它有多种类型和标准。所选压敏电阻器的首要参数(包含标称电压、最大接连作业电压、最大约束电压、通流容量等)有必要契合运用电路的请求,尤其是标称电压要精确。标称电压过高,压敏电阻器起不到过电压维护效果,标称电压过低,压敏电阻器简单误动作或被击穿。
6、氧化锌压敏电阻器的运用办法
压敏电阻器是一种无极性过电压维护元件,无论是沟通仍是直流电路,只需将压敏电阻器与被维护电器设备或元器材并联即可到达维护设备的意图(如图4所示)
当过电压幅值高于规则电流下的电压,过电流幅值小于压敏电阻器的最大峰值电流时(若无压敏电阻器足以使设备元器材损坏),压敏电阻器处于击穿区,可将过电压瞬时约束在很低的幅值上,此刻通过压敏电阻器的浪涌电流幅值不大(<100A/cm2),缺乏以对压敏电阻器发生劣化;当过电压幅值很高时,压敏电阻器将过电压约束在较低的水平上(小于设备的耐压水平),一起通过压敏电阻器的冲击电流很大,使压敏电阻器功能劣化即将失效,这时通过熔断器的电流很大,熔断器断开,这么既可使电器设备、元器材免受过电压冲击,也可防止因为压敏电阻器的劣化击穿形成线路L-N、L-PE之间短路(引荐的熔断器标准见表1)。
压敏电阻器在电路的过电压防护中,假如正常作业在图3的预击穿区和击穿区,理论上是不会损坏的。但因为压敏电阻器要长时间接受电源电压,电路中暂态过电压、超能量过电压随机的不断冲击及吸收电路储能元件释放能量,因此,压敏电阻器也是会损坏的,它的寿数依据地点电路饱尝的过电压幅值和能量的不一样而不一样。
在电子镇流器和节能灯过压维护的压敏电阻,通常小于20W选用MYG07K系列,30W-40W通常选用MYG10系列的压敏电阻做过压维护
一、压敏电阻的衔接线疑问
将压敏电阻接入电路的衔接线要满意粗,引荐的衔接线的尺度注:接地线为5.5 mm2以上衔接线要尽也许短,且走直线,因为冲击电流会在衔接线电感上发生附加电压,使被维护设备两头的约束电压增加。
| 压敏电阻通流量 | ≤600A | (600~2500)A | (2500~4000)A | (4000~20K)A |
| 导线截面积 | ≥ 0.3 mm2 | ≥ 0.5 mm2 | ≥ 0.8 mm2 | ≥ 2 mm2 |
例如:若压敏电阻MY两头各有3 cm长的接线,它的电感量L大体为18 nH,若有10 KA的8/20冲击电流流入压敏电阻,把电流的升速看作10KA / 8Μs,则引线电感上的附加电压UL1、UL2大体为
UL1= UL2=L(di/dt)=18×10-9( 10×103 / 8×10-6 )=22.5 V
这就使约束电压增高了45V。
二、压敏电阻的串联和配对
压敏电阻能够很简单地串联运用。将两只电阻体直径一样(通流量一样)的压敏电阻串联后,漆压敏电压、继续作业电压和约束电压相加,而通流量目标不变。例如在高压电力避雷器中,请求继续作业电压高达数千伏,数万伏,就是将多个ZnO压敏电阻阀片迭和起来(串联)而得到的。
压敏电阻能够并联,意图是取得更大的通流量,或许在冲击电流峰值必定的条件下减小电阻体中的电流密度,以下降约束电压。
当请求取得极大的通流量[ 例如8/20,(50~200)KA ],且压敏电压又比较低(例如低于200V)时,电阻体的直径 / 厚度比太大,在制作技能上有艰难,且跟着电阻体直径的加大,电阻体的微观均匀性变差,因此通流量不也许随电阻体面积成份额地增大。这时用较小直径的电阻片并联也许是个更合理的办法。
因为高非线性,压敏电阻片的并联需要格外小心谨慎,只有通过仔细配对,参数一样的电阻片相并联,才干确保电流在各电阻片之间均匀分配。对于这种需要,本公司专门为用户供给配对的电阻片。
此外,纵向连结的几个压敏电阻器,运用通过配对的参数共同的压敏电阻器后,当冲击侵入时,出现在横向的电压差能够很小。在这种情况下,配对也是有意义的。
三、压敏电阻与气体放电器材的串联和并联
压敏电阻能够与气体放电管、空气隙、微放电空隙等气体放电器材相串联(图10.5a),这个串联组合的正常作业要满意两个基本条件:①、体系电压上限值应低于气体放电器材G的直流击穿电压;②、G焚烧后在体系电压上限值下,压敏电阻MY中的电流应小于G的电弧保持电流,以确保G的熄弧。
这种串联组合具有电容量小,作业频率高;漏电流极小安全性好;以及不存在压敏电阻MY在体系电压下老化的疑问,因此可靠性高等长处,但一起也有气体放电器材相应慢所导致的"让通电压"疑问。
压敏电阻也可与气体放电管并联,以下降气体放电管的冲击焚烧电压。
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