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氧化锌压敏电阻MOV原理 上海来明电子供应

上传时间:2023-02-27 浏览次数:
文章摘要:压敏电阻导电机理:晶界由晶粒的边界线和晶间相共同组成,也称晶界相。多晶陶瓷的晶界是气体和离子迁移的快速通道,也是掺杂物聚集的地方。从微观结构看ZnO晶界层组分和结构的变化常会引起氧化物晶体的能带畸变,这是在晶界处产生肖特基势垒的根

压敏电阻导电机理:晶界由晶粒的边界线和晶间相共同组成,也称晶界相。多晶陶瓷的晶界是气体和离子迁移的快速通道,也是掺杂物聚集的地方。从微观结构看ZnO晶界层组分和结构的变化常会引起氧化物晶体的能带畸变,这是在晶界处产生肖特基势垒的根本原因,从而使ZnO压敏电阻具有非线性电特性。同时,与氧的平衡压相对应,氧化锌压敏电阻MOV原理,氧化锌压敏电阻MOV原理,晶粒边界部分发生氧化或还原其空间电荷分布发生变化。具有自发介电极化的晶粒界面电荷在平衡状态下因获得离子或电子而中和,氧化锌压敏电阻MOV原理,这些缺陷将影响ZnO压敏电阻的稳定性。因此,晶界的性质对ZnO电阻的性能起决定性的使用ZnO压敏电阻器的压敏电压和能量吸收能力以及老化性能等可以通过对晶界的控制而得到改善和提高。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围。氧化锌压敏电阻MOV原理

压敏电阻选型这个是压敏电阻的规格书,对于压敏电阻,我们**需要看的几个参数,***个参数,这个是指的,压敏电阻的变阻电压,这里是18V,括号中是。变阻电压就是18V然后存在几V的误差。既然存在误差,我们在选的是要查查误差能不能满足我们的设计要求了。看看这两个参数,有一个Vac交流,还有一个Vdc直流,我们先讲交流,如果我们的电源,输入有个压敏180KD10,如果我们的电源,输入电压比较大的时候,Vac=12V,能不能使用180KD10这颗压敏电阻?AC指的都是有效值。其实很简单,比较大输入电压12VAC,是不可以使用的。比较大输入电压,不可以超过这个电压的。很显然,Vdc指的是如果我们的电源输入电压是直流电压,那么我们直接可以不超过14V,就可以使用的。***就是这个,这个是压敏电阻的通流量了,标准值和比较大值,也就是有通过这么大电流的能力。氧化锌压敏电阻MOV原理5D压敏电阻脚间距一般为5.0mm。

压敏电阻的控制电压:控制电压一般是写成Vop=Operatingvoltage,控制电压是指压敏电阻器两端所能承受的高电压值,它表示在规定的冲击电流Ip通过压敏电阻时次两端所产生的电压,此电压又称为残压,所以选用的压敏电阻的控制电压(Vp)(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。一般地说,压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用,在正常情况下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称压敏电压,即使在电源波动情况坏时,也不应高于额定值中选择的连续工作电压,该连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC。

贴片压敏电阻体积小,节省空间大TVS二极管静电容量小,需要并联插入MLCC一起使用,这样就占用二个元件的面积,而贴片压敏电阻静电容量大,和TVS二极管、MLCC体积差不多,但只需要一个贴片压敏电阻就可以代替TVS二极管和MLCC这两个产品,节省空间。2、音频失真小TVS二极管有极性,的电流-电压特性(IV曲线)急剧升高,导致音频信号失真,而贴片压敏电阻无极性,其电流-电压特性IV曲线)升高幅度慢,更容易保持高音质。3、通过静电容量抑制噪音在智能手机的音频线路中,音频编解码器及D级放大器等会产生噪音,对内部造成干扰,导致接收灵敏度劣化。MLCC的静电容量范围较广,为数pF~数F,TVS二极管的静电容量范围为数pF~数10pF,贴片压敏电阻的静电容量范围为数pF~数百pF,音频线路发射的电子噪音以数100MHz~数GHz的频带居多,抑制这些频带的噪音,选择静电容量为数pF~数100pF的贴片压敏电阻更为有效。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。

压敏电阻的特性:正常Vcc电压是没问题的,但是,如果突然天空打雷闪电,刚好击中电网上,那么此时电网会产生一个很高的尖峰电压。虽然电网上会有防雷器,但是防雷器也是不能100%吸收掉所有尖峰的,那么是不是肯定还会有残留能量。如果这个残留尖峰电压超过470V,那么此时压敏电阻上的内阻,就会急剧变小的。此时就把这个尖峰电压给钳位了。如果有尖峰电压过来,压敏电阻钳位了这个尖峰电压,12V的Vcc电压,把雷电残留电压钳位在470V,合不合适呢?那这个电流是不是也很大?470V相当于没有钳位啊,该烧的都已经烧掉了,所以啊,压敏电阻存在一个选型问题了。 压敏电阻可通过并联的方式来增加整体通流能力。氧化锌压敏电阻MOV原理

压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用。氧化锌压敏电阻MOV原理

压敏电阻老化失效是指电阻器低电阻线性化的逐渐加剧,泄漏电流的恶性增加和流向薄弱点的集中,薄弱点的材料融化,形成约1K的短路孔后,电源继续将大电流推入短路点,形成高热和火灾。这种事故通常可以通过与压敏电阻串联的热熔触点来避免。热熔触点应与电阻器体具有良好的热耦合。当比较大冲击电流流过时,它不会断开,但当温度超过电阻器本体的上限工作温度时,它会断开。结果表明,如果压敏电阻存在制造缺陷,则容易出现早期故障。低强度电击的多重效应也会加速老化过程,使老化失效提前出现。氧化锌压敏电阻MOV原理

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