壓敏電阻器的電阻體材料是半導體,所以它是半導體電阻器的一個品種?,F在大量使用的"氧化鋅"壓敏電阻器,它的主體材料有二價元素(Zn)和六價元素氧(O)所構成。所以從材料的角度來看,氧化鋅壓敏電阻器是一種“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半導體”。壓敏電阻用字母“MY”表示,如加J為家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分別用于穩壓、過壓保護、高頻電路、防雷、滅弧、消噪、補償、消磁、高能或高可靠等方面。壓敏電阻雖然能吸收很大的浪涌電能量,但不能承受毫安級以上的持續電流,在用作過壓保護時必須考慮到這一點。大量使用的"氧化鋅"(ZnO)壓敏電阻器,它的主體材料有二價元素鋅(Zn)和六價元素氧(O)所構成。廣州白熾燈電阻生產商
對于壓敏電阻,比較重要的參數當然是壓敏電壓,任何壓敏電阻對于加在兩端的電壓都是有一條曲線的電壓-電阻曲線,壓敏電壓就是可以簡單理解為轉折電壓,到了這個壓敏電壓,壓敏電阻的阻值急劇下降,電阻非常小了,注意壓敏電阻是并聯在線路輸入端是保護后面電路的,當電阻急劇變小后,總電路電流會非常大引起空開或電路的短路保護動作,然后切斷線路輸入。對于不同的壓敏電阻,雖然標稱有壓敏電壓如470V,但每一只不可能那么準確會有個變動范圍,廠家參數中會給出。廣州白熾燈電阻生產商壓敏電阻的響應速度快(ns級)。
熱敏電阻的檢測方法如下:檢測時,用萬用表歐姆檔(視標稱電阻值確定檔位,一般為R×1擋),具體可分兩步操作:首先常溫檢測(室內溫度接近25℃),用鱷魚夾代替表筆分別夾住PTC熱敏電阻的兩引腳測出其實際阻值,并與標稱阻值相對比,二者相差在±2Ω內即為正常。實際阻值若與標稱阻值相差過大,則說明其性能不良或已損壞。其次加溫檢測,在常溫測試正常的基礎上,即可進行第二步測試—加溫檢測,將一熱源(例如電烙鐵)靠近熱敏電阻對其加熱,觀察萬用表示數,此時如看到萬用示數隨溫度的升高而改變,這表明電阻值在逐漸改變(負溫度系數熱敏電阻器NTC阻值會變小,正溫度系數熱敏電阻器PTC阻值會變大),當阻值改變到一定數值時顯示數據會逐漸穩定,說明熱敏電阻正常,若阻值無變化,說明其性能變劣,不能繼續使用。
半導體熱敏電阻材料:這類材料有單晶半導體、多晶半導體、玻璃半導體、有機半導體以及金屬氧化物等。它們均具有非常大的電阻溫度系數和高的龜阻率,用其制成的傳感器的靈敏度也相當高。按電阻溫度系數也可分為負電阻溫度系數材料和正電阻溫度系數材料.在有限的溫度范圍內,負電阻溫度系數材料a可達-6*10-2/℃,正電阻溫度系數材料a可高達-60*10-2/℃以上。如飲酸鋇陶瓷就是一種理想的正電阻溫度系數的半導體材料。上述兩種材料均普遍用于溫度測量、溫度控制、溫度補瞬、開關電路、過載保護以及時間延遲等方面,如分別用子制作熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻溫度計、熱敏電阻開關和熱敏電阻延遲繼電錯等。熱敏電阻可以作為電子線路元件用于儀表線路溫度補償和溫差電偶冷端溫度補償等。
壓敏電阻有什么用?壓敏電阻的較大特點是當加在它上面的電壓低于它的閥值"UN"時,流過它的電流極小,相當于一只關死的閥門,當電壓超過UN時,它的阻值變小,這樣就使得流過它的電流激增而對其他電路的影響變化不大從而減小過電壓對后續敏感電路的影響。利用這一功能,可以抑制電路中經常出現的異常過電壓,保護電路免受過電壓的損害。 例如:我們家用的彩電的電源電路中就使用了氧化鋅壓敏電阻,這里使用的壓敏電阻壓敏電壓為470V,當瞬態的浪涌電壓較大值(非有效值)超過470V時,壓敏電阻就是體現他的鉗位特性,把過高的電壓拉低,讓后級電路工作在一個安全的范圍內。壓敏電阻主要是用于在電路承受過壓時進行電壓嵌位,吸收多余的電流以保護敏感器件。蘇州電阻廠商
不同的使用場合,應用壓敏電阻的目的,作用在壓敏電阻上的電壓或電流應并不相同。廣州白熾燈電阻生產商
壓敏電阻是一種具有非線性伏安特性的電阻器件,主要用于在電路承受過壓時進行電壓鉗位,吸收多余的電流以保護敏感器件。壓敏電阻器的電阻體材料是半導體,所以它是半導體電阻器的一個品種。壓敏電阻選用時必須注意:(1)必須保證在電壓波動較大時,連續工作電壓也不會超過較大允許值,否則將縮短壓敏電阻的使用壽命。 (2)在電源線與大地間使用壓敏電阻時,有時由于接地不良而使線與地之間電壓上升,所以通常采用比線與線間使用場合更高標稱電壓的壓敏電阻器。 壓敏電阻所吸收的浪涌電流應小于產品的較大通流量。廣州白熾燈電阻生產商
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