压敏电阻的降额特性对压敏电阻进行冲击试验时,随着所要进行的冲击次数的增加。
每次所施加的冲击电流要相应地减小。
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进行配对,以保证电流的均匀分配。
压敏电阻与陶瓷气体放电管并联
压敏电阻在通过持续大电流后其自身的性能要退化,将压敏电阻与放电管并联起来,压敏电阻选型,可以克服这一缺点。
从而缩短了压敏电阻通大电流的时间,有助于减缓压敏电阻的性能退化。
必须指出,压敏电阻,这种并联组合电路并没有解决放电管可能产生的续流问题,因此它
压敏电阻的缺点是易老化,大多数情况下P-N结过载时会造成短路且不可回转至正常状态。
在电冲击的反复多次作用下压敏电阻内的二极管元件被击穿,电阻体的低阻线性化逐步加剧,压敏电压越来越低,漏电流越来越大。
压敏电阻的测量:压敏电阻一般并联在电路中使用,压敏电阻器,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流***丝熔断,起到保护作用。
在电路系统的正常运行过程中,压敏电阻作为一种重要的保障元件,能够有效提升系统稳定性和安全性。
不过,压敏电阻器本身也同样需要具备相应的过热保护措施。
热熔***丝保护措施,它对于压敏电阻器来说,压敏电阻符号,是必不可少的,目前国内市场上有近9成的压敏电阻产品都在始终这种过热保护技术。
该技术的保护原理,是将用蜡保护的低熔点金属通过一定的工艺装在压敏电阻上。
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时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从10-9000V不等。
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通流量。
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。
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