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MOV压敏电阻器/插件压敏电阻应用

MOV压敏电阻器/插件压敏电阻应用

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

过压器件根据作用方式的不同分为钳位型和开关型:开关型过压器件就是我们熟知的防雷器件:陶瓷气体放电管、半导体放电管和玻璃放电管;钳位型过压器件有瞬态抑制二极管、压敏电阻、贴片压敏电阻和ESD放电二极管。在前面的几篇应用详解介绍中,小硕分别总结介绍了开关型防雷过压器件的陶瓷气体放电管、半导体放电管和玻璃放电管以及钳位型过压器件有瞬态抑制二极管贴片压敏电阻和ESD放电二极管,本篇则重点介绍钳位型过压防护器件MOV压敏电阻应用。

1、MOV压敏电阻器简介

压敏电阻是一种用得多的限压器件。压敏电阻有碳化硅压敏电阻和氧化锌压敏电阻。常用的是氧化锌(ZnO)压敏电阻,它主要是以氧化锌为原料,添加多种微量金属氧化物,经混合成型,烧结装配而成的一种过压保护器件,它的外面包封环氧树脂(可添加颜料)。

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。

2、MOV压敏电阻器工作原理

它相当于一个可变电阻,它是并联于电路中的。当电路在正常使用时,压敏电阻的阻抗很高,漏电流很小,可视为开路,对电路几乎没有影响。但当一很高的突波电压到来时,压敏电阻的电阻值瞬间下降(它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级),使它可以流过很大的电流,同时将过电压箝位在一定数值。由于压敏电阻的突波承受能力取决于它的物理尺寸,因而有可能获得不同的浪涌电流值。

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他电路的影响变化不大从而减小过电压对后续敏感电路的影响。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。

3、MOV压敏电阻器特性参数

1. 标称压敏电压(V):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)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. 限制电压(V):在压敏能承受的脉冲峰值电流Ip及规定波形下压敏电阻两端电压峰值。

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。

10. 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。

11. 静态电容量(PF):指压敏电阻器本身固有的电容容量。

12 .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%的功率。

13 .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%以内的冲击电流。

4、MOV压敏电阻器选型应用

压敏电阻选型要点:

1.压敏电压要高于用户的正常工作电压,并留有一定余量;

2.压敏电阻的通流量应根据防雷电路的设计指标来定,压敏电阻通流量需大于防雷电路设计的通流容量。

压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。

主要用在交/直流电源电路及各类低频信号、控制电路板、电源系统、浪涌抑制器、安防系统、电动机保护、汽车电子系统、家用电器及相关的防雷模块上做浪涌保护。

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