压敏电阻的主要参数有:电压、电流容量、结电容、响应时间等。变阻器的直径越大,保护期间的电流越大。通常压敏电阻厂家的电流流动是按照标准进行的,也就是按照压敏电阻的标准,用8/20波形冲击,压敏电阻的电压变化率不超过10%。
压敏电阻正常工作时电流过大,可以选用大芯片,因为通常情况下,压敏电阻的芯片直径越大,其耐受能力越大,冲击电流也越大。所以在选择压敏电阻的时候,也要考虑到经常会遇到高频小过电压,比如几十秒、一次或多次过电压,此时要考虑压敏电阻所能吸收的平均功率。还有电流和浪涌。
压敏电阻怎么测量好坏。山西过压保护压敏电阻哪家好
220V的交流电源,在选择压敏电阻时,应考虑以下几点:
压敏电压范围:对于220V~240V的交流电源,选用压敏电压在470V~620V之间的压敏电阻较为合适。这样的选择可以降低故障率并延长使用寿命,但可能会使残压略有增大。
标准选择:对于标准220V输入的开关电源,可以选择10D471K或14D471K的压敏电阻。
压敏电压:也称为击穿电压或阈值电压,是指在规定电流下的电压值,通常是用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值。例如,如果用电器的额定电源电压为220V,则压敏电阻的击穿电压V1mA可以选在470V~480V之间。通用原则:在交流电路中,压敏电压应选用为额定电压的2.2~2.5倍;在直流电路中,应选用为直流电压额定值的1.8~2倍。
综上,对于220V的交流电源,合适的压敏电阻应具有470V~620V的压敏电压范围,具体选择可根据实际应用环境和要求进行调整。同时,应注意压敏电阻的通流容量和固有寄生电容等因素,以确保其在特定应用中的适用性。 北京防雷压敏电阻制定压敏电阻被击穿后怎么办?
压敏电阻14D封装系列型号及参数:
1.压敏电阻压敏电压:18~1800V
2.承受浪涌电流:1000~6000A
3.芯片直径:14mm
4.响应时间<25ns
5.压敏电阻14D封装包含型号有:14D180L、14D220K、14D270K、14D330K、14D390K、14D470K、14D560K、14D680K、14D820K、14D101K、14D121K、14D151K、14D181K、14D201K、14D221K、14D241K、14D271K、14D301K、14D331K、14D361K、14D391K、14D431K、14D471K、14D511K、14D561K、14D621K、14D681K、14D751K、14D781K、14D821K、14D911K、14D102K、14D112K、14D152K、14D182K
电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板等元器件组成,它的工作原理由交流输入转换为直流输出。
市面上200W的LED适配器DEMO,支持90~264Vac宽电压输入,以及12V0.1A、 15V0.1A和52V3.8A输出,实现为调光/控制电路以及LED供电。
在适配器的PCBA模块输入端设有延时保险丝、Y电容、共模电感、整流桥等器件。内置14D511K压敏电阻,用于浪涌过电压保护。内置NTC 3D9,NTC用于抑制上电浪涌电流。 压敏电阻的型号及参数对照表。
压敏电阻器在电路中作为保护类电子元器件,常用于电源过压保护和稳压。利用压敏电阻这一特性,可在电子和电气设备短路时起到保护作用。
压敏电阻在电路中的使用方法:1、电源线之间或电源线和大地之间的连接:应用于防雷防浪涌系统之中;2、负荷中的连接:用于感性负载突然断开引起的感应脉冲进行吸收,从而保护电路中元件免破坏;3、接点间的连接:防止感应电荷开关接点被电弧烧坏的情况发生,一般与接点并联接入压敏电阻;4、用于半导体器件的保护连接:主要用于可控硅、大功率三极管等半导体器件的有效保护。 压敏电阻怎么失效了。北京防雷压敏电阻制定
压敏电阻VDR-5D680K防浪涌 蓝色压敏电阻器.山西过压保护压敏电阻哪家好
变阻器进入系统后,不仅会起到“安全阀”的保护作用,还会带来一些附加效应,即所谓的“二次效应”,不应降低系统的正常工作性能。此时需要考虑的主要因素有三个,一个是压敏电阻本身的电容(几万到几万个PF),另一个是系统电压下的泄漏电流,第三是变阻器的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。
压敏电阻可根据布局、制造工艺、应用材料和伏安特性进行分类。压敏电阻按布局可分为结型压敏电阻、体型压敏电阻、单颗粒层压敏电阻和薄膜压敏电阻。由于电阻器和金属电极之间很少接触,结型压敏电阻具有非线性特性,形状压敏电阻的非线性由电阻器本身的半导体决定。根据应用材料的分类,压敏电阻可分为氧化锌压敏电阻,碳化硅压敏电阻、金属氧化物压敏电阻、锗(硅)压敏电阻、钡铁氧体压敏电阻等。根据其伏安特性,压敏电阻可分为对称压敏电阻(非极性)和不对称压敏电阻(极性)。 山西过压保护压敏电阻哪家好
文章来源地址: http://dzyqj.chanpin818.com/dianzuqi/ymdzq/deta_24936187.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。