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压敏电阻器的作业原理及特性

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压敏电阻器是利用半导体材料的非线性伏安特性而制成的一种电压敏感元件。
下图图给出了压敏电阻器的伏安特性曲线,可以看出

压敏电阻器的作业原理及特性


压敏电阻器是使用半导体资料的非线性伏安特性而制成的一种电压灵敏元件。


下图图给出了压敏电阻器的伏安特性曲线,能够看出,它是一条对称的非线性曲线当外加电压较低时,流过电阻的电流很小,压敏电阻器呈高阻状况;当外加电压到达或超越压敏电压Uc时,压敏电阻器的阻值急剧下降并敏捷导通,其作业电流会添加几个数量级,然后有效地维护了电路中的其他元件不会肉过压而损坏。


压敏电阻器的伏安特性曲线


 


下图所示的是氧化锌压敏电阻的微观结构,它包含氧化锌(ZnO) 晶粒以及晶粒周围的晶界层。氧化锌晶粒的电阻率很低,而晶界层的电阻率很高,相邻两个晶粒之间便形成了一个压敏单元每个单元的击穿电压大约为3.5V 。在压敏电阻器内许许多多的这种单元进行串联和并联便构成了压敏电阻器的基体。串联的单元越多,其击穿的电压就越高;基体的横截面积越大,其通流容量也越大。


氧化锌压敏电阻的微观结构


 


 


压敏电阻器在电路中一般并接在被维护电器的输入端,如下图所示。


压敏电阻器组成的维护电路


 


从图中能够看出,压敏电阻器的阻抗Zv与电路总阻抗(包含浪涌阻抗Zs) 构成了分压器,因而压敏电阻器的约束电压可由下式确认:
Vc = VsZv/(Zs+ Zv)
式中: Vc约束电压;
Vs—-浪涌电压;
Zv—-压敏电阻器的阻抗,它能够从正常值的几兆欧降到几欧,乃至小于1Ω;
Zs—-电路总阻扰。
从上式可见, Zv在瞬间流过很大电流时,瞬间过电压大部分降落在Zs 上,而用电被维护电器得到的电压在其耐压之下,因而能起到维护效果。


压敏电阻器的作业特性曲线


 


压敏电阻器的作业特性曲线如上图所示,经过它能够更清晰看出压敏电阻器对过电压的维护效果。直线段为电路总阻抗Zs 所确认的负载线,曲线是压敏电阻器伏安特性曲线,两者的交点Q 即为维护作业点,它对应的约束电压为儿,它是使用了压敏电阻器后加在用电用具上的作业电压。Vs 为浪涌电压,它已超越了用电用具的耐压值Vl。参加压敏电阻器后,作业电压V小于Vl,有效地维护了用电用具。

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