当压敏电阻正常出厂后,影响压敏电阻的时候年限会跟使用操作不当有关系。所以为了?;ぱ姑舻缱璧氖褂媚晗蓿蠹乙J褂?。
压敏电阻的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,它的阻值变小,这样就使得流过它的电流激增而对其它电路的影响变化不大从而减小过电压对后续灵敏电路的影响。
利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,?;さ缏访馐芄缪沟乃鸷ΑQ姑舻缱柙谡5幕肪诚率褂媚晗蘅纱?-10年。
如果压敏电阻超负荷工作和高温环境下会使其使用年限减少。因为压敏电阻本身的老化或承受暂时过电压的多次冲击,压敏电阻的漏电流迅速增加发热导致过热损坏。
压敏电阻的使用寿命较短多次冲击后性能会下降,长时间使用后需要更换。 压敏电阻怎么失效了。甘肃14D471K压敏电阻制定
压敏电阻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,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
压敏电阻器特点:
1.各种直径尺寸:5mm、7mm、10mm、14mm、20mm、25mm、32mm、34mm、40mm、53mm;
2.可变电阻电压范围:18V-1800V;
3.多种浪涌承受能力:标准、高浪涌、超高浪涌;
4.MAX电流处理和能量吸收能力;
5.单体通流量可达到70KA甚至更高;
6.快反应时间;
7.低泄露电流;
8.多种引线形式:直、弯和其他特殊引线类型;
9.多种包装形式:散装、卷装包装、卷包装; 甘肃14D471K压敏电阻平台如何判断压敏电阻的好坏。
高压压敏电阻是一种非常实用的电子元件,在高压电路中起到?;ぷ饔?。它可以自动调节电阻值,?;さ缏飞璞覆皇芩鸹?。在实际应用中,需要根据具体情况选用不同型号和规格的高压压敏电阻,并使用严格的控制和测试手段,确保其正常运行和?;ぷ饔?。
高压压敏电阻的优点是响应速度快,电阻值随电压变化幅度大,可以在一定范围内对电路进行?;?;缺点是在使用过程中,如果超出压阻范围,容易造成短路或开路,因此需要在使用时进行严格的限制和控制。
压敏电阻通常在电路中并联使用。当电阻器两端的电压急剧变化时,电阻器短路会熔断电流保险丝,起到保护作用。压敏电阻器常用于电路中的电力过电压?;ず臀妊?,电力避雷器的可靠性和安全性在很大程度上取决于压敏电阻的正确使用。
压敏电阻的标称放电电流应大于要求的浪涌电流或每年可能出现的MAX浪涌电流。标称放电电流应根据变阻器浪涌寿命额定曲线中10次以上的冲击值计算,约为MAX脉冲磁通的30%(即0.3ip);当一个压敏电阻不能满足标称放电电流的要求时,应并联使用多个变阻器。有时,为了降低限制电压,即使标称放电电流满足要求,也要并联多个压敏电阻。应注意,当并联使用压敏电阻时,必须严格选择参数一致的压敏电阻(例如:ΔU1mA≤3V,Δα≤ 3) 配对以确保电流均匀分布。 高压压敏电阻的作用。
压敏电阻的基本参数:
1.电压温度系数:指在规定的温度范围(温度为20℃~70℃)内,压敏电阻器标称电压的变化率,即在通过压敏电阻器的电流保持恒定时,温度改变1℃时,压敏电阻器两端电压的相对变化。
2.电流温度系数:指在压敏电阻器的两端电压保持恒定时,温度改变1℃时,流过压敏电阻器电流的相对变化。
3.电压非线性系数:指压敏电阻器在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。
4.绝缘电阻:指压敏电阻器的引出线(引脚)与电阻体绝缘表面之间的电阻值。
5.静态电容量(PF):指压敏电阻器本身固有的电容容量。
6.额定功率:在特定的环境温度85℃下工作1000小时,使压敏电压变化小于10%的最大功率。
7.MAX冲击电流(8/20us):以特定的脉冲电流(8/20us波形)冲击压敏电阻器一次或两次(每次间隔5分钟),使的压敏电压变化仍在10%以内的MAX冲击电流。 压敏电阻的主要参数有哪些。贵州过压?;ぱ姑舻缱杓鄹?/p>
压敏电阻10D471与14D471参数区别是什么。甘肃14D471K压敏电阻制定
压敏坏掉或者炸裂的原因主要如下:
1、产品的允许电压或尺寸规格过低,压敏电阻过电压损坏;
2、电路中浪涌过大,或浪涌比较频繁,压敏电阻在多次浪涌冲击下疲劳损坏炸裂;
3、压敏电阻有缺陷,如可能是出厂已经坏掉等,有品质缺陷。
压敏电阻的失效模式表现在漏电流增大,压敏电压下降,直至为零。另外,若过电压引起的浪涌能量太大,超过了选的压敏电阻器极限的承受能力,则压敏电阻器在抑制过电压时将会发生陶瓷炸裂现象。其次就是穿孔,若过电压峰值特别高,导致压敏电阻器的失效模式绝大部分表现为劣化各穿孔(短路),解决的办法为在使用压敏电阻器时,与之串联一个合适的断路器或者保险丝,避免短路引起事故。 甘肃14D471K压敏电阻制定