1,压敏电阻的残压比是多少如何计算和测量

压敏电阻的残压比,即为In(标称放电电流)下测得的残压值与该压敏电阻的厚度之比值,单位是V/mm。欲测量一压敏电阻的残压比,只需测得该压敏在In下的残压即可,然后除以厚度,得到的数值就是该压敏电阻的残压比。一般的残压比在2.0左右,随着技术的提高,现在的压敏电阻残压比有所降低。
压敏电阻产生的残压没办法去除,因为压敏电阻是一种限压完件,每个型号的压敏都有不同的残压,残压随着流过压敏电阻的电流越大,残压越高,属于非线性元件。如果想在测试时获得低的残压,可以考虑气体放电管。

压敏电阻的残压比是多少如何计算和测量

2,为什么在压敏电阻中要界定标称电压和残压压敏电阻要保护的电压值

标称电压是其保护电压,就是说超过标称电压压敏电阻就会导通。残压是说压敏导通放电时流过电流在电阻上产生的电压,也就是电路最终还会残留的电压,如输入500V,压敏标称300V,压敏在电压超过300V时导通,流过电流。5KA时在压敏两端产生400V电压,就是说5KA时残压是400V。
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为什么在压敏电阻中要界定标称电压和残压压敏电阻要保护的电压值

3,压敏电阻原配时的参数

1.压敏电压参数的选择。该参数的选取,要根据实际电路和电源情况而定。若压敏电阻用于过压保护,其标称电压必须高于实际电路的电压值。在直流电压Vdc下,一般取V1mA=(1.5~2.2)Vdc;当用于交流电压Vac(有效值)下时.则取VlmA=(1.8~2.5)Vac;若压敏电阻上的电压是脉冲电压,则Vlma=(1.4~2)×脉冲电压幅值。如果压敏电阻在电路中处于间断工作状态.以上各式的系数宜取得小一些;若其长时间工作于不间断状态,系数应取大一点。V1mA的上限则由被保护器件或装置的耐压所决定。压敏电阻在吸收过电压时的残压应被抑制在器件或装置的耐压以下。虽然压敏电压选择低一些有利于提高 保护效果,但如果选择过低,电压稍一升高压敏电阻就会导通漉过大电流,易引起元件温升加剧甚至被烧毁。 2.通流容量的选取。为延长压敏电阻的使用寿命并为电子线路提供可靠保护,该参数的选择应留有充分余量。根据经验,一般用于操作过电压保护时,压敏电阻的通漉容量选择1 KA~5 KA;如用于防雷浪涌保护,可选用2 KA~20KA的元件。 3.当压敏电阻串联使用时,应确保每只压敏电阻的通流容量相同,特性相近。串联后的最大允许电路电压等于各只压敏电阻最大允许电路电压之和。在浪涌电流特别大的情况下也可将若干只压敏电阻并联使用,但要保证每只元件的压敏电压相同和伏安特性一致。并联后的压敏电压不变,总通流容量为各个压敏电阻的通流容量之和。由于串并联的只数增加往往使-口可靠性降低,故应控制串并联压敏电阻的数量。 4.由于压敏电阻的固有静态电容从几百到几千徽微法,在频率较高时应选用容值小的压敏电阻,并要在压敏电阻上串接高频阻流圈,以减小高频信号衰减。 此外,使用压敏电阻还要使引线与接线尽可能短。用作雷浪涌吸收时务必注意要可靠接地。

压敏电阻原配时的参数

4,选用压敏电阻要遵守什么规则

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,可达96%;大气压力:达8.5KPa②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“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,约为冲击通流量的30%(即0.3IP)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
1、现在的空调压敏电阻一定要用防爆型敏电阻,这是设计手册规定的:控制器不允许选用非防爆型压敏电阻。。 2、空调控制板上的压敏电阻按设计功能区分的,你问到的防雷压敏电阻一般指在电源线与大地间使用压敏电阻时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的压敏电阻器。压敏电阻在电路中必须考虑能够承受雷电过电压、操作过电压和暂态工频过电压的影响。防雷压敏电阻一般与保险管或放电管配合使用在电源部分第一级。 3、通用性设计,空调机控制板防雷压敏电阻一般使用格兰仕空调14k471 14k621(防爆)格力14k621广东长虹14k561海尔10k561

5,压敏电阻的阻值是多大

“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”。 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”。 在中国台湾,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)”。 2、压敏电阻电路的“安全阀”作用 3、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。 3.1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可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特性表现不同。 (3) 根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同,可将压敏电阻区分为浪涌抑制型,高功率型和高能型这三种类型。 ★浪涌抑制型:是指用于抑制雷电过电压和操作过电压等瞬态过电压的压敏电阻器,这种瞬态过电压的出现是随机的,非周期的,电流电压的峰值可能很大。绝大多数压敏电阻器都属于这一类。 ★高功率型:是指用于吸收周期出现的连续脉冲群的压敏电阻器,例如并接在开关电源变换器上的压敏电阻,这里冲击电压周期出现,且周期可知,能量值一般可以计算出来,电压的峰值并不大,但因出现频率高,其平均功率相当大。 ★高能型:指用于吸收发电机励磁线圈,起重电磁铁线圈等大型电感线圈中的磁能的压敏电压器,对这类应用,主要技术指标是能量吸收能力。 压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下,是可以多次反复作用的,但有时也将它做成电流保险丝那样的"一次性"保护器件。例如并接在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻。 3.2电路功能用压敏电阻 压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护,但是它的类似于半导体稳压管的伏安特性,还使它具有多种电路元件功能,例如可用作: (1)直流高压小电流稳压元件,其稳定电压可高达数千伏以上,这是硅稳压管无法达到的。 (2)电压波动检测元件。 (3)直流电瓶移位元件。 (4)均压元件。 (5)荧光启动元件 4、保护用压敏电阻的基本性能 (1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。 (2)耐冲击特性,即压敏电阻本身应能承受规定的冲击电流,冲击能量,以及多次冲击相继出现时的平均功率。 (3)寿命特性有两项,一是连续工作电压寿命,即压敏电阻在规定环境温度和系统电压条件应能可靠地工作规定的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。 (4)压敏电阻介入系统后,除了起到"安全阀"的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓"二次效应",它不应降低系统的正常工作性能。这时要考虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响

6,压敏电阻的参数

1)标称电压(V):指通过1mA直流电流时压敏电阻器两端的电压值。 2)电压比:指压敏电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器的电流为0.1mA时产生的电压值之比。 3)最大限制电压(V):指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值。 4)残压比:通过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值的残压。残压比则是残压与标称电压之比。 5)通流容量(kA):通流容量也称通流量,是指在规定的条件(规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值。 6)漏电流(mA):漏电流也称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器电流。 7)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。 8)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。 9)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。 选择电压是要考虑你的电路供电最高值,交流供电那1.414算在内,如220v宽电压最高供电265v 压敏选择471 尺寸代表着耐冲击能量 看你的设备要过浪涌的级别 家用的选用 圆形10mm就好 10d471 10=直径 d=圆形 471=规格电压 去厂家官网选型号 如君耀电子 过压时让压敏动作,超过压敏承受的能量才会烧毁,浪涌4级10d的就能满足要求,因为浪涌是高电压高电流,压敏我们工业上放在保险丝前,防止因过流保险丝断掉后因高电压拉弧。这样你的设备后级虽然没承受大电流,但高压高温一样会损坏你的设备。
1.压敏电压参数的选择。该参数的选取,要根据实际电路和电源情况而定。若压敏电阻用于过压保护,其标称电压必须高于实际电路的电压值。在直流电压vdc下,一般取v1ma=(1.5~2.2)vdc;当用于交流电压vac(有效值)下时.则取vlma=(1.8~2.5)vac;若压敏电阻上的电压是脉冲电压,则vlma=(1.4~2)×脉冲电压幅值。如果压敏电阻在电路中处于间断工作状态.以上各式的系数宜取得小一些;若其长时间工作于不间断状态,系数应取大一点。v1ma的上限则由被保护器件或装置的耐压所决定。压敏电阻在吸收过电压时的残压应被抑制在器件或装置的耐压以下。虽然压敏电压选择低一些有利于提高 保护效果,但如果选择过低,电压稍一升高压敏电阻就会导通漉过大电流,易引起元件温升加剧甚至被烧毁。 2.通流容量的选取。为延长压敏电阻的使用寿命并为电子线路提供可靠保护,该参数的选择应留有充分余量。根据经验,一般用于操作过电压保护时,压敏电阻的通漉容量选择1 ka~5 ka;如用于防雷浪涌保护,可选用2 ka~20ka的元件。 3.当压敏电阻串联使用时,应确保每只压敏电阻的通流容量相同,特性相近。串联后的最大允许电路电压等于各只压敏电阻最大允许电路电压之和。在浪涌电流特别大的情况下也可将若干只压敏电阻并联使用,但要保证每只元件的压敏电压相同和伏安特性一致。并联后的压敏电压不变,总通流容量为各个压敏电阻的通流容量之和。由于串并联的只数增加往往使-口可靠性降低,故应控制串并联压敏电阻的数量。 4.由于压敏电阻的固有静态电容从几百到几千徽微法,在频率较高时应选用容值小的压敏电阻,并要在压敏电阻上串接高频阻流圈,以减小高频信号衰减。 此外,使用压敏电阻还要使引线与接线尽可能短。用作雷浪涌吸收时务必注意要可靠接地。
您好!我们是专门生产压敏电阻的厂家,你的问题一时很难说清楚,希望能够在一起探讨一下。希望以上能够给你带来帮助!

7,10D270K压敏电阻最大限制电压是多少压

压敏电阻器的主要参数有:标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。 (1) 压敏电压(VARISTOR VOLTAGE) MYG05K规定通过的电流为0.1mA,MYG07K、MYG10K、MYG14K、MYG20K标称电压是指通过1mA直流电流时,压敏电阻器两端的电压值。 所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压。指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从10-9000V不等。可根据具体需要正确选用。一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp为电路额定电压的峰值。VAC为额定交流电压的有效值。ZnO压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。如一台用电器的额定电源电压为220V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此压敏电阻的击穿电压可选在470-480V之间。 (2) 最大允许电压(最大限制电压MAXIMUM ALLOWABLE VOLTAGE) 此电压分交流和直流两种情况,如为交流,则指的是该压敏电阻所允许加的交流电压的有效值,以ACrms表示,所以在该交流电压有效值作用下应该选用具有该最大允许电压的压敏电阻,实际上V1mA与ACrms间彼此是相互关联的,知道了前者也就知道了后者,不过ACrms对使用者更直接,使用者可根据电路工作电压,可以直接按ACrms来选取合适的压敏电阻。在交流回路中,应当有:min(U1mA) ≥(2.2~2.5)Uac,式中Uac为回路中的交流工作电压的有效值。上述取值原则主要是为了保证压敏电阻在电源电路中应用时,有适当的安全裕度。对直流而言在直流回路中,应当有:min(U1mA) ≥(1.6~2)Udc,式中Udc为回路中的直流额定工作电压。在信号回路中时,应当有:min(U1mA)≥(1.2~1.5)Umax,式中Umax为信号回路的峰值电压。压敏电阻的通流容量应根据防雷电路的设计指标来定。一般而言,压敏电阻的通流容量要大于等于防雷电路设计的通流容量。 (3) 通流容量( Imax(8/20us)) 通流容量也称通流量,是指在规定的条件(以规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值。一般过压是一个或一系列的脉冲波。实验压敏电阻所用的冲击波有两种,一种是为8/20μs波,即通常所说的波头为8μs波尾时间为20μs的脉冲波,另外一种为2ms的方波。 所谓通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过±10%时的最大脉冲电流值。为了延长器件的使用寿命,ZnO压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品最大通流量。然而从保护效果出发,要求所选用的通流量大一些好。在许多情况下,实际发生的通流量是很难精确计算的,则选用2-20kA的产品。如手头产品的通流量不能满足使用要求时,可将几只单个的压敏电阻并联使用,并联后的压敏电压不变,其通流量为各单只压敏电阻数值之和。要求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,否则易引起分流不均匀而损坏压敏电阻。 (4) 最大限制电压(CLAMPING VOLTAGE (MAX.)) 最大限制电压是指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值,它表示在规定的冲击电流Ip通过压敏电阻器两端所产生的电压此电压又称为残压,所以选用的压敏电阻的残压一定要小于被保护物的耐压水平Vo,否则便达不到可靠的保护目的,通常冲击电流Ip值较大,例如2.5A或者10A,因而压敏电阻对应的最大限制电压Vc相当大,例如MYG7K471其Vc=775(Ip=10A时)。 (5) 最大能量(能量耐量) 压敏电阻所吸收的能量通常按下式计算W=kIVT(J) 其中I——流过压敏电阻的峰值; V——在电流I流过压敏电阻时压敏电阻两端的电压; T——电流持续时间; k——电流I的波形系数。 对: 2ms的方波 k=1, 8/20μs波 k=1.4, 10/1000μs k=1.4。 压敏电阻对2ms方波,吸收能量可达330J每平方厘米;对8/20μs波,电流密度可达2000A每立方厘米,这表明他的通流能力及能量耐量都是很大的。 一般来说压敏电阻的片径越大,它的能量耐量越大,耐冲击电流也越大,选用压敏电阻时还应当考虑经常遇到能量较小、但出现频率次数较高的过电压,如几十秒、一两分钟出现一次或多次的过电压,这时就应该考虑压敏电阻所能吸收的平均功率。 (6) 电压比:电压比是指压敏电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器的电流为0.1mA时产生的电压值之比。 (7) 额定功率 在规定的环境温度下所能消耗的最大功率。 (8) 最大峰值电流( SURGE CURRENT (8/20μs) ) 一次以8/20μs标准波形的电流作一次冲击的最大电流值,此时压敏电压变化率仍在±10%以内。2次以8/20μs标准波形的电流作两次冲击的最大电流值,两次冲击时间间隔为5分钟,此时压敏电压变化率仍在±10%以内。 (9) 残压比 流过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值的残压。残压比则为残压与标称电压之比。 (10)漏电流 漏电流又称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器的电流。 (11) 电压温度系数 电压温度系数是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℃时压敏电阻两端的相对变化。 (12) 电流温度系数 电流温度系数是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。 (13) 电压非线性系数 电压非线性系数是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。 (14) 绝缘电阻 绝缘电阻是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。 (15) 静态电容 静态电容是指压敏电阻器本身固有的电容容量。 压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数。

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